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1.
直接相位调制可产生带宽可调的线性啁啾脉冲,可作为种子源用于啁啾脉冲放大系统中。对线性啁啾脉冲的产生过程以及啁啾脉冲在光纤中的传输放大过程进行了数值模拟与实验研究,实验获得了底宽为500 ps,带宽为0.69 nm的线性啁啾脉冲。在此基础上提出一种全新的产生冲击点火种子脉冲的方式,即对光脉冲的局部进行调制与压缩以获得高对比度的种子脉冲,并对其进行了实验验证。实验中将一方波脉冲经调制压缩为对比度为2∶1的阶梯脉冲,验证了该方法产生冲击点火种子脉冲的可行性。该方案为未来多种脉冲类型输出的惯性约束聚变(ICF)驱动器光纤前端系统的研制打下了研究基础。  相似文献   
2.
PLZT电光陶瓷具有良好的透明性、高电光系数等特性,用来实现全光纤调Q开关具有很大的优势.分析了PLZT全光纤调Q开关的原理,测量了调Q开关的时间波形,研究了基于PLZT开关的全光纤单模环形调Q掺Yb3 光纤激光器.抽运光功率为180 mW,莆复频率为1 kHz时,得到峰值功率25.6 W,脉冲宽度80 ns,光谱宽度1 nm,脉冲能量2.0 μJ的调Q脉冲.此外,分别研究了抽运功率和重复频率对脉冲峰值功率和脉冲宽度的影响,结果表明,同一重复频率情形下,随着抽运功率的升高,峰值功率增大,脉冲宽度降低;同一抽运功率水平下,随着重复频率的增大,脉冲的峰值功率减小,脉冲宽度增大.  相似文献   
3.
为了研究高功率光纤放大器的工作特性,采用两级光纤放大器对整形脉冲进行放大,得到放大后的脉冲能量为10霬、峰值功率为2.4kW.发现当抽运功率高于1.4W时,输出功率变得很不稳定,甚至出现了能量很高的巨脉冲.模拟了掺Yb3+大模场光纤放大器,模拟结果与实验结果吻合较好.结果表明,信号光峰值功率放大到几千瓦时尚未饱和,光纤内仍有很多剩余储能,重新对放大器的设计进行优化,可以获得更高的能量.  相似文献   
4.
一种用于低重复频率窄脉冲的脉冲稳偏技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
新一代高功率固体激光装置前端系统大多采用了先进的全光纤全固化技术路线,为了实现单模光纤系统长期稳定输出,需要对系统中的偏振态有针对性地进行控制。提出一种主动偏振控制实现单模光纤系统低重复频率窄脉冲偏振稳定的方法。利用该技术开发的脉冲稳偏器在重复频率大于100 Hz,脉冲宽度大于1.5 ns的情况下,系统输出稳定性可控制在均方根(RMS)为1%和峰谷值(PV)为7%左右。所开发的脉冲稳偏器成功应用于我国第二代高功率固体激光装置前端系统中,输出稳定性指标优于国家点火装置(NIF)。该技术可广泛应用于窄脉冲和低重复频率系统中实现偏振态的主动控制。  相似文献   
5.
针对1~5 ns短脉冲单纵模高功率放大器实验中观察到的受激布里渊现象,结合光纤放大器的速率方程以及受激布里渊散射瞬态特性的耦合振幅方程组进行了理论研究,采用时域有限差分的方法,对3 ns、5ns两种脉冲进行模拟,讨论了短脉冲光纤放大器中受激布里渊散射的特性,结果表明:短脉冲的受激布里渊散射阈值远高于准连续脉冲的阈值,是...  相似文献   
6.
机载定向能装置具有光学成像与高功率激光发射 的功能。为了保证机载定向能装置有 效工作,要求共孔径光学系统在保证尺寸小型化的同时,能够在大温度范围下高光束质量输 出激光。这对系统光机设计提出了很高的挑战。本文建立了适用于机载球形吊舱的共孔径光 学系统初始结构设计模型以满足小型化成像和高光束质量输出的需求,提出了一种系统优化 设计方法以保障系统在大温度范围有效工作。结合工程实例,完成了1km~10 km范围工作、Φ500 mm包络的系统设计,并采用物理光学分析模块和有限元分析得到 了光机集成计算 分析结果,验证了该系统大温度范围的良好适应性,满足高能激光系统的工程应用需求。  相似文献   
7.
为了研究增益导引折射率反导引光纤激光器的功率分布及输出特性,根据此类光纤的结构原理和特点,建立了端面抽运的增益导引折射率反导引光纤激光器的基模光速率方程,推导了避免激发高阶模的增益阈值判决条件,并运用弦切法和Runge-Kutta法数值求解了该速率方程,分析了光纤长度、腔镜反射率等参量对基模输出功率的影响.采用芯径为1...  相似文献   
8.
简要介绍了几种虚拟总线,基于参数诊断法对采用PXI总线方式的电子对抗装备电路板故障自动测试系统的原理及流程进行了讨论,并对自动测试系统的硬件结构、软件配置及需求进行了分析。  相似文献   
9.
初始脉冲对光克尔脉冲净化器时谱特性影响分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
基于忽略相干耦合项的无色散耦合模方程,模拟分析了初始脉冲的啁啾特性及脉冲形状对光克尔脉冲净化器输出脉冲时谱特性及能量透射率等的影响。结果表明,高斯脉冲的时间波形窄化较严重,初始啁啾对时间波形及能量透射率无影响,但对输出光谱影响较大;方波脉冲的时间波形和光谱形状的变化很小,且能量透射率有很大提高。  相似文献   
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