高功率固体激光系统的热效应及热管理研究

高功率固体激光系统的热效应及热管理研究

论文摘要

由于聚变能工程(IFE)固体激光驱动器、定向能武器(DEW)等领域的需求牵引,高功率、大能量的二极管泵浦固体激光器(DPSSL)已经成为国内外的研究热点。待解决的关键问题,是如何有效地提高激光器的输出功率和改善光束质量。提高输出功率和改善激光光束质量面临的最主要障碍是激光系统的热效应。本文深入地研究了重频、大能量激光器件的热管理技术,主要内容包括四个部分:1、重频、大能量二极管泵浦Yb:YAG激光系统的物理设计及热管理技术;2、设计、研制两种高平均功率普克尔盒:热补偿和重频等离子体普克尔盒;3、热容模式下固体激光器的热效应理论研究和输出特性的实验研究;4、大口径钕玻璃片状放大器的动态热畸变及热恢复研究。一、重复频率、大能量Yb:YAG激光系统的物理设计和热管理技术研究进行了准三能级激光振荡器的物理设计。建立了调Q激光脉冲的时-空演化动力学模型,获得了激光光束质量随时间的演变过程的仿真结果。考虑增益介质的受激吸收和发射截面的谱分布,建立了时间—光谱分辨的准三能级激光振荡模型,研究了Yb:YAG增益开关激光器的波长竞争问题。研究了基于准三能级Yb离子的脉冲储能型放大器的设计和参数优化问题,在考虑自发辐射放大(ASE)退泵浦效应和狭窄通道内流体的强迫对流换热性能等因素的条件下,研究了基于准三能级Yb离子的脉冲储能型DPSSL的设计和参数优化问题。在国内首次给出了10Hz、100J级的Yb:YAG放大器增益介质的一组优化设计参数:泵浦强度22kW/cm2,介质口径10cm2,厚度0.55cm、掺杂3.92×1020cm-3。以上两项研究结果为本文设计100J级激光系统及优化热控制方案奠定了理论基础。高效的热管理是准三能级激光器实现重频、大能量输出和改善光束质量的一项关键技术。本文以耦合换热物理模型为基础,完成了重复频率大能量DPSSL水冷系统的建模以及温度场、流场的仿真分析。在此基础上设计了用于V形主动镜构型Yb:YAG激光头的水冷系统;针对高强度泵浦的10Hz、100J级Yb:YAG片状放大器,提出了“热平衡”的双面冷却方案。建立了热沉和增益介质的接触热分析有限元模型,完成了10Hz、100J级Yb:YAG放大器在液氮温度下基于宝石热沉的端面传导冷却设计。开展了平凹腔和超高斯反射镜腔Yb:YAG激光振荡器的实验研究,测量了不同温度下的激光输出能量。二、两种高平均功率普克尔盒的设计与研制数值模拟了KDP、DKDP、BBO等几种非线性光学晶体在高平均功率载荷下的热-力学特性以及热畸变。测量了DKDP晶体在平均功率激光辐照下的温度分布。设计并研制了大口径DKDP热补偿普克尔盒,定量分析了晶体厚度误差、光轴偏差以及两块晶体的温度差异等因素对普克尔盒性能的影响。进行了热补偿效果的实验验证。优化设计并研制了重复频率等离子体普克尔盒。通过数值模拟,完成了重频等离子体普克尔盒的端面传导冷却设计。三、热容模式下Nd激光介质的热-力分布特点和激光输出特性研究首先针对热容工作模式下激光介质内废热持续积累的特点,从激光介质的实际增益分布得到内热源载荷条件,建立了非稳态热-力学仿真模型,在此基础上开展了激光介质工作条件的热.力学优化研究;建立了热容模式下的光传输理论模型,分析了激光介质动态热畸变,指出了因泵浦光未能完全充满介质端面,从而引起的端面不均匀形变是造成光学畸变的主要原因。研制了1kW级氙灯泵浦的V形有源镜构型Nd:YAG热容激光器,实验验证了此构型热容激光器具有定标放大能力。四、400mm×400mm口径钕玻璃片状放大器的泵浦致波前畸变和泵浦致热退偏以及热恢复过程研究分别讨论了钕玻璃片的温度梯度和热变形对激光波前畸变的贡献;为了缩短××激光装置的运行周期,优化设计了冷却方案。论文在以下四方面取得了有创新意义的研究结果:1、准三能级激光振荡器的设计和光束质量控制将激光速率方程理论和光波的角谱传播理论有机结合起来,对谐振腔内光脉冲的形成、传播过程建模,研究了超高斯镜非稳腔调Q激光脉冲时—空瞬态特性,获得了激光光束质量随时间的演变过程的仿真结果。考虑增益介质的受激吸收和发射截面的谱分布,建立了时间—光谱分辨的准三能级激光振荡模型,研究了Yb:YAG增益开关激光器的波长竞争问题。上述两项研究对优化准三能级激光振荡器的设计和光束质量控制具有重要指导作用。该研究结果迄今未见国内有相关报道。2、10Hz、100J级“水冷型”和“端面传导冷却型”片状放大器针对高强度泵浦的10Hz,100J级Yb:YAG放大器,提出了“热平衡”双面冷却方案:在高的热负载区使用强的水冷,在低的热负载区使用弱的He气流冷却。在国内首次实现了宝石端面传导冷却型10Hz、100J级Yb:YAG放大器热沉结构的优化设计;并定量评估了宝石-Yb:YAG用液氮端面传导冷却和直接水冷两种方案的冷却效果。该研究结果迄今未见国内有相关报道。3、高平均功率“热补偿普克尔盒”和“重复频率等离子体普克尔盒”在国内首次分析了热补偿普克尔盒的加工误差和晶体温度差等因素对其性能的影响,完成了大口径(64mm×35mm)DKDP热补偿普克尔盒的设计;创新地提出了单脉冲驱动DKDP电容分压法,实现了重频等离子体普克尔盒在半波电压点的稳定可靠运行。4、热容激光器研制了V形有源镜构型片状热容激光器,完成了集成演示实验,获得约47J/脉冲(20Hz,1kW级)的输出能量;斜效率达到1.3%,系统总效率达1.2%,实验结果表明:激光输出能量与模块数目基本呈线性关系,从而证明该多模块构型的有源镜激光器适合于高平均功率运行。分别对平凹稳腔和角锥棱镜腔进行了光束质量研究,在使用角锥阵列腔时,远场光束质量约为10倍衍射极限。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 高功率固体激光系统中的热问题
  • 1.2 高功率固体激光系统的热管理技术研究现状
  • 1.2.1 美国Mercury激光系统的气冷叠片放大器
  • 1.2.2 日本HALNA激光系统的水冷zig-zag板条放大器
  • 1.2.3 法国LUCIA激光系统的水冷有源镜放大器
  • 1.2.4 100kW二极管泵浦热容激光器
  • 1.3 选题背景
  • 1.4 本文的主要内容
  • 参考文献
  • 第二章 重复频率大能量Yb:YAG激光系统的物理设计及热管理技术研究
  • 2.1 概述
  • 2.2 Yb:YAG的主要特征
  • 3+增益介质的特点'>2.2.1 Yb3+增益介质的特点
  • 2.2.2 Yb:YAG和Nd:YAG激光性能比较
  • 2.3 Yb:YAG激光振荡特性研究
  • 2.3.1 准三能级激光器单色振荡的动力学模型
  • 2.3.2 Yb:YAG稳腔弛豫振荡特性数值模拟
  • 2.3.3 时间-光谱分辨的激光振荡模型
  • 2.4 超高斯反射镜非稳腔调Q脉冲的时—空演化模型
  • 2.4.1 超高斯反射镜非稳腔
  • 2.4.2 调Q脉冲的时—空演化动力学模型
  • 2.4.3 SGM非稳腔调Q脉冲演化过程数值模拟
  • 3+激光放大器物理设计'>2.5 大能量ns脉冲Yb3+激光放大器物理设计
  • 3+激光介质的泵浦动力学模型'>2.5.1 端泵片状Yb3+激光介质的泵浦动力学模型
  • 2.5.2 大能量片状放大器增益介质参数设计
  • 2.6 端泵Yb:YAG片的热-力学特性
  • 2.6.1 热传输方程及相关参数
  • 2.6.2 增益介质的温度分布
  • 2.6.3 应力应变场有限元分析
  • 2.7 狭窄通道内强迫对流换热研究
  • 2.7.1 流—固共轭传热问题的描述
  • 2.7.2 湍流方程
  • 2.7.3 气冷Yb:S-FAP放大器的数值模拟
  • 2.7.4 水冷Yb:YAG激光器的温度场数值模拟
  • 2.8 低温条件下端面传导冷却技术研究
  • 2.8.1 几种透明的热沉材料及其热-力学特性
  • 2.8.2 低温下Yb:YAG的激光特性及热-力学特性
  • 2.8.3 端面传导冷却大口径片状放大器的数值模拟
  • 2.9 Yb:YAG激光振荡器实验
  • 2.9.1 实验装置
  • 2.9.2 实验结果与讨论
  • 2.10 小结
  • 参考文献
  • 第三章 高平均功率普克尔盒的设计、研制及热管理研究
  • 3.1 概述
  • 3.2 高平均功率下非线性晶体的热-力学特性研究
  • 3.2.1 非线性晶体的热传导方程
  • 3.2.2 非线性晶体的Hooke定律
  • 3.2.3 温度分布模拟
  • 3.2.4 端面变形和热应力分布模拟
  • 3.2.5 高重复频率下的热-力学响应
  • 3.2.6 DKDP晶体的热畸变和热退偏
  • 3.3 热补偿型普克尔盒的性能分析
  • 3.3.1 热补偿普克尔盒的工作原理
  • 3.3.2 热补偿普克尔盒的性能分析
  • 3.4 热补偿普克尔盒热效应实验
  • 3.4.1 DKDP晶体的温度测量
  • 3.4.2 热补偿普克尔盒的热退偏测量
  • 3.5 重复频率等离子体普克尔盒优化设计
  • 3.5.1 等离子体电极普克尔盒介绍
  • 3.5.2 单脉冲驱动等离子体普克尔盒的优化设计
  • 3.5.3 用于单脉冲驱动DKDP普克尔盒的电容分压法
  • 3.6 重复频率等离子体普克尔盒的端面传导冷却
  • 3.7 小结
  • 参考文献
  • 第四章 热容模式下固体激光器的热效应及输出特性研究
  • 4.1 概述
  • 4.2 端面泵浦片状热容激光器的热效应数值模拟
  • 4.2.1 热-力学分析物理模型
  • 4.2.2 热-力分布及热畸变数值计算及分析
  • 4.2.3 冷却性能分析
  • 4.2.4 热容模式下不同介质的热-力学特性比较
  • 4.2.5 温度分布的实验测量
  • 4.3 千瓦级氙灯泵浦Nd:YAG热容激光器实验研究
  • 4.3.1 布儒斯特角构型片状激光器
  • 4.3.2 主动镜构型片状激光器
  • 4.4 角锥棱镜阵列反射镜改善腔模分布
  • 4.5 小结
  • 参考文献
  • 第五章 大口径钕玻璃片状放大器热效应及热恢复过程研究
  • 5.1 概述
  • 5.2 氙灯泵浦大口径钕玻璃片的热沉积模型
  • 5.3 氙灯泵浦导致的波前畸变
  • 5.3.1 泵浦致钕玻璃片温度分布
  • 5.3.2 钕玻璃片热变形和热应力的分布
  • 5.3.3 泵浦致波前畸变和退偏效应
  • 5.4 热恢复过程研究
  • 5.4.1 热恢复计算模型
  • 5.4.2 数值计算结果
  • 5.5 小结
  • 参考文献
  • 第六章 结束语
  • 6.1 论文研究的主要内容和结论
  • 6.2 主要创新点
  • 6.3 论文存在的不足
  • 致谢
  • 作者在学期间取得的学术成果
  • 攻读博士学位期间参加的科研工作
  • 攻读博士学位期间发表的学术论文
  • 附录:固体激光器热管理技术综述
  • 1.1 高功率固体激光系统中的热问题
  • 1.2 热管理的主要技术途径
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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