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光谱合成激光阵列指向偏差的光束特性分析

柏刚 沈辉 杨依枫 赵翔 张璟璞 何兵 周军

柏刚, 沈辉, 杨依枫, 赵翔, 张璟璞, 何兵, 周军. 光谱合成激光阵列指向偏差的光束特性分析[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(1): 103010-0103010(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0103010
引用本文: 柏刚, 沈辉, 杨依枫, 赵翔, 张璟璞, 何兵, 周军. 光谱合成激光阵列指向偏差的光束特性分析[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(1): 103010-0103010(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0103010
Bai Gang, Shen Hui, Yang Yifeng, Zhao Xiang, Zhang Jingpu, He Bing, Zhou Jun. Analysis of beam characteristic in spectral beam combining of laser array with pointing deviation[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(1): 103010-0103010(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0103010
Citation: Bai Gang, Shen Hui, Yang Yifeng, Zhao Xiang, Zhang Jingpu, He Bing, Zhou Jun. Analysis of beam characteristic in spectral beam combining of laser array with pointing deviation[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(1): 103010-0103010(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0103010

光谱合成激光阵列指向偏差的光束特性分析

doi: 10.3788/IRLA201847.0103010
基金项目: 

国家自然科学基金(61405202,61705243);上海市自然科学基金(16ZR1440100,16ZR1440200);上海市优秀技术带头人计划(17XD1424800);上海市青年科技英才杨帆计划(17YF1421200);江苏省重点研发计划(BE2016005-4)

详细信息
    作者简介:

    柏刚(1991-),男,博士生,主要从事光纤激光光谱合成方面的研究。Email:roy_baigang@126.com

  • 中图分类号: TN248.1

Analysis of beam characteristic in spectral beam combining of laser array with pointing deviation

  • 摘要: 保持良好光束质量的输出对实际光谱合成系统的构建至关重要。从理论上研究光纤激光阵列指向偏差对合成系统光束特性的影响,修正了带有指向偏转角激光队列的入射光场,结合光谱合成的光传输模型和统计学分析,讨论了合成激光光束质量随均匀分布随机扰动的变化规律。仿真结果表明,指向偏差对合成系统的输出特性影响显著,当激光队列的最大偏转角仅为0.05时,合成系统的光束质量就会退化到(6.491.73)。为实现合成光束亮度的定标放大,逐步扩展激光队列的阵列规模,合成系统光束质量的变化会逐渐趋于稳定,以变化稳定时的阵列规模(30路子光束)作为参考,拟合M2因子随最大指向偏转角的变化趋势。
  • [1] Dawson J W, Messerly M J, Beach R J, et al. Analysis of the scalability of diffraction-limited fiber lasers and amplifiers to high average power[J]. Opt Express, 2008, 16(17):13240-13266.
    [2] Bochove E. Theory of spectral beam combining of fiber lasers[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2002, 38(5):432-445.
    [3] Augst S J, Ranka J K, Fan T Y, et al. Beam combining of ytterbium fiber amplifiers (Invited)[J]. Journal of the Optical Society of America B, 2007, 24(8):1707-1715.
    [4] Klingebiel S, Rser F, Ortac B, et al. Spectral beam combining of Yb-doped fiber lasers with high efficiency[J]. Journal of the Optical Society of America B, 2007, 24(8):1716-1720.
    [5] Loftus T H, Thomas A M, Hoffman P R, et al. Spectrally beam-combined fiber lasers for high-average-power applications[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2007, 13(3):487-497.
    [6] Daneu V, Sanchez A, Fan T Y, et al. Spectral beam combining of a broad-stripe diode laser array in an external cavity[J]. Opt Lett, 2000, 25(6):405-407.
    [7] Zheng Ye, Yang Yifeng, Zhao Xiang, et al. Research on high power spectral beam combining technology of fiber lasers[J]. Chinese Journal of Lasers, 2017, 44(2):0201002. (in Chinese)
    [8] Wu Z, Zhong Z, Yang L, et al. Beam properties in a spectral beam combining system based on trapezoidal multilayer dielectric gratings[J]. J Opt Soc Am B, 2016, 33(2):171-179.
    [9] Yang L, Wu Z, Zhang B. Influence of thermal deformation of a multilayer dielectric grating on a spectrally combined beam[J]. Appl Opt, 2016, 55(32):9091-9100.
    [10] Li L, Jin Y, Kong F, et al. Beam modulation due to thermal deformation of grating in a spectral beam combining system[J]. Appl Opt, 2017, 56(19):5511-5519.
    [11] Wu Zhen, Zhong Zheqiang, Yang Lei, et al. Analysis of characteristics of combined beam in spectral beam combining system based on multilayer dielectric grating[J]. Acta Phys Sin, 2016, 65(5):0542051. (in Chinese)
    [12] Collins S A. Lens-systems diffraction integral written interms of matrix optics[J]. J Opt Soc Am, 1970, 60:1168-1177.
    [13] Zhang Yan, Zhang Bin, Zhu Songjun. Analysis of the property of the beam after spectral beam combing[J]. Acta Phys Sin, 2007, 56(8):4590-4595(in Chinese)
    [14] Siegman A E. How to (Maybe) measure laser beam quality[C]//Diode Pumped Solid State Lasers:Applications and Issues, 1998, 17:184-199.
  • [1] 王路达, 吴伟冲, 朱占达, 白振旭, 惠勇凌, 雷訇, 李强.  基于光谱合束的双波长输出Nd:YAG固体激光器 . 红外与激光工程, 2024, 53(1): 20230411-1-20230411-6. doi: 10.3788/IRLA20230411
    [2] 周朴, 姚天甫, 范晨晨, 李阳, 郝修路, 陈薏竹, 马小雅, 许将明, 肖虎, 冷进勇, 刘伟.  拉曼光纤激光:50年的历程、现状与趋势(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(1): 20220015-1-20220015-19. doi: 10.3788/IRLA20220015
    [3] 淡金川, 谭少阳, 王邦国, 肖垚, 邓国亮, 王俊.  波导结构对905 nm隧道结级联半导体激光器的光束质量和功率的影响 . 红外与激光工程, 2022, 51(5): 20210979-1-20210979-7. doi: 10.3788/IRLA20210979
    [4] 李国会, 杜应磊, 徐宏来, 向汝建, 吴晶, 谢川林, 周志强, 刘章文, 向振佼, 张秋实.  双变形镜对Yb:YAG板条激光器光束质量校正技术 . 红外与激光工程, 2022, 51(8): 20210800-1-20210800-11. doi: 10.3788/IRLA20210800
    [5] 付敏, 李智贤, 王泽锋, 陈子伦.  高光束质量3×1光纤功率合束器的研制 . 红外与激光工程, 2022, 51(5): 20210354-1-20210354-7. doi: 10.3788/IRLA20210354
    [6] 何旭宝, 肖虎, 马鹏飞, 张汉伟, 王小林, 许晓军.  基于双色镜的2.3 kW光纤激光光束合成 . 红外与激光工程, 2021, 50(2): 20200385-1-20200385-7. doi: 10.3788/IRLA20200385
    [7] 姜曼, 马鹏飞, 粟荣涛, 李灿, 吴坚, 马阎星, 周朴.  激光光谱合成技术研究进展与展望(特邀) . 红外与激光工程, 2020, 49(12): 20201053-1-20201053-18. doi: 10.3788/IRLA20201053
    [8] 魏勇, 范一鸣, 李宏民, 陶家友, 钱坤, 周岳平.  激光V型腔参量对输出性能的影响 . 红外与激光工程, 2019, 48(1): 105004-0105004(6). doi: 10.3788/IRLA201948.0105004
    [9] 马毅, 颜宏, 孙殷宏, 彭万敬, 李建民, 王树峰, 李腾龙, 王岩山, 唐淳, 张凯.  基于双光栅的光纤激光光谱合成关键技术研究进展(特邀) . 红外与激光工程, 2018, 47(1): 103002-0103002(14). doi: 10.3788/IRLA201847.0103002
    [10] 张璟璞, 杨依枫, 赵翔, 柏刚, 何兵, 周军.  外腔振荡式光纤激光光谱合成系统 . 红外与激光工程, 2018, 47(1): 103008-0103008(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0103008
    [11] 陈海东, 赵坤, 史学舜, 刘长明, 刘玉龙, 刘红博.  基于长波红外探测器绝对光谱响应度测量的激光源 . 红外与激光工程, 2017, 46(12): 1205002-1205002(7). doi: 10.3788/IRLA201746.1205002
    [12] 赵坤, 史学舜, 刘长明, 刘玉龙, 陈海东, 刘红博, 陈坤峰, 李立功.  用于探测器中红外绝对光谱响应度测量的激光源 . 红外与激光工程, 2016, 45(7): 705005-0705005(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0705005
    [13] 贾冠男, 尧舜, 潘飞, 高祥宇, 王智勇.  探针扫描法快速测量半导体激光阵列Smile效应 . 红外与激光工程, 2015, 44(12): 3576-3579.
    [14] 张阔, 陆君, 杨贵龙, 陈飞, 李殿军, 郑长彬, 郭劲.  大功率TEA CO2 激光远场发散角评估方法 . 红外与激光工程, 2015, 44(8): 2286-2291.
    [15] 李峙, 尧舜, 高祥宇, 潘飞, 贾冠男, 王智勇.  半导体激光器堆栈快轴光束质量计算的研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(1): 85-90.
    [16] 王静, 张宇, 吕品, 孙全.  激光仿真系统中非理想光源的模拟方法 . 红外与激光工程, 2014, 43(11): 3527-3532.
    [17] 张世强, 蔡雷, 张政, 卢慧玲, 周松青, 瞿谱波.  超连续谱激光光束质量特性 . 红外与激光工程, 2014, 43(5): 1428-1432.
    [18] 董繁龙, 赵方舟, 葛廷武, 王智勇.  光纤弯曲对掺镱光纤激光器光束质量的影响 . 红外与激光工程, 2014, 43(11): 3565-3569.
    [19] 郭汝海, 陈宁, 时魁, 王兵, 施龙.  高功率激光系统中内光路热变形的仿真及实验研究 . 红外与激光工程, 2013, 42(11): 2925-2930.
    [20] 汤伟, 郭劲, 邵俊峰, 郭汝海, 王挺峰.  激光重频对脉冲非稳腔TEA CO2激光远场传输特性的影响分析 . 红外与激光工程, 2013, 42(9): 2380-2385.
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-06-21
  • 修回日期:  2017-08-07
  • 刊出日期:  2018-01-25

光谱合成激光阵列指向偏差的光束特性分析

doi: 10.3788/IRLA201847.0103010
    作者简介:

    柏刚(1991-),男,博士生,主要从事光纤激光光谱合成方面的研究。Email:roy_baigang@126.com

基金项目:

国家自然科学基金(61405202,61705243);上海市自然科学基金(16ZR1440100,16ZR1440200);上海市优秀技术带头人计划(17XD1424800);上海市青年科技英才杨帆计划(17YF1421200);江苏省重点研发计划(BE2016005-4)

  • 中图分类号: TN248.1

摘要: 保持良好光束质量的输出对实际光谱合成系统的构建至关重要。从理论上研究光纤激光阵列指向偏差对合成系统光束特性的影响,修正了带有指向偏转角激光队列的入射光场,结合光谱合成的光传输模型和统计学分析,讨论了合成激光光束质量随均匀分布随机扰动的变化规律。仿真结果表明,指向偏差对合成系统的输出特性影响显著,当激光队列的最大偏转角仅为0.05时,合成系统的光束质量就会退化到(6.491.73)。为实现合成光束亮度的定标放大,逐步扩展激光队列的阵列规模,合成系统光束质量的变化会逐渐趋于稳定,以变化稳定时的阵列规模(30路子光束)作为参考,拟合M2因子随最大指向偏转角的变化趋势。

English Abstract

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