留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

激光间接驱动柱形腔壁辐照特性

侯鹏程 钟哲强 文萍 张彬

侯鹏程, 钟哲强, 文萍, 张彬. 激光间接驱动柱形腔壁辐照特性[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(11): 1106001-1106001(6). doi: 10.3788/IRLA201645.1106001
引用本文: 侯鹏程, 钟哲强, 文萍, 张彬. 激光间接驱动柱形腔壁辐照特性[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(11): 1106001-1106001(6). doi: 10.3788/IRLA201645.1106001
Hou Pengcheng, Zhong Zheqiang, Wen Ping, Zhang Bin. Irradiation characteristics of laser quads on cylindrical hohlraum wall in indirec-drive facility[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(11): 1106001-1106001(6). doi: 10.3788/IRLA201645.1106001
Citation: Hou Pengcheng, Zhong Zheqiang, Wen Ping, Zhang Bin. Irradiation characteristics of laser quads on cylindrical hohlraum wall in indirec-drive facility[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(11): 1106001-1106001(6). doi: 10.3788/IRLA201645.1106001

激光间接驱动柱形腔壁辐照特性

doi: 10.3788/IRLA201645.1106001
基金项目: 

国家重大专项应用基础项目(JG2015032)

详细信息
    作者简介:

    侯鹏程(1991-),男,硕士生,主要从事强激光的传输与控制方面的研究。Email:1107166491@qq.com

  • 中图分类号: TN24

Irradiation characteristics of laser quads on cylindrical hohlraum wall in indirec-drive facility

  • 摘要: 在惯性约束聚变间接驱动装置中,针对柱形腔两端注入结构及其光路排布方案,建立了基于束匀滑技术的激光束传输模型。在此基础上,分析了激光集束在真空柱形腔腔壁上的辐照特性,并根据柱形腔整体腔壁光斑排布特性,对激光集束光路排布进行了初步优化。结果表明,随着入射角度的增加,激光集束在腔壁的光斑尺寸逐渐变小,而其在腔壁上的热斑比例无明显变化,偏振特性也基本保持一致。通过进一步分析所有激光集束在腔壁上的强度分布和热斑比例可知,内、外环激光集束在腔壁上的交叠区域将增大局部峰值强度,提高热斑比例。可以通过适当调节内环激光集束的焦面位置和入射角度来改善所有激光集束在腔壁上的辐照特性。
  • [1] Fu Sizu, Sun Yuqin, Huang Xiuguang, et al. Optimizing design for uniform irradiation system on target surface of Shenguang-Ⅱ facility[J]. Chinese Journal of Lasers, 2003, 30:130-132. (in Chinese)傅思祖, 孙玉琴, 黄秀光, 等. 神光-Ⅱ装置靶面均匀辐照系统的优化设计[J]. 中国激光, 2003, 30:130-132.
    [2] Yan Yadong, He Junhua, Wang Feng, et al. Optical system for full aperture back scatter diagnosis[J]. Optics and Precision Engineering, 2014, 22(12):3191-3198. (in Chinese)闫亚东, 何俊华, 王峰, 等. 全孔径背向散射诊断光学系统[J]. 光学精密工程, 2014, 22(12):3191-3198.
    [3] Zhang Donglai, Li Xiaojiang, Yang Yewei. Numerical simulation of three-dimensional temperature field of flying target irradiated by laser[J]. Infrared and Laser Engineering,2014, 43(9):2883-2888. (in Chinese)张东来, 李小将, 杨业伟. 激光辐照飞行靶三维温度场数值模拟[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(9):2883-2888.
    [4] Jiang Xiujuan, Lin Zunqi. Research progress of beam smoothing in high power laser driver[J]. Laser and Optronics Progress, 2010, 47:091407. (in Chinese)江秀娟, 林尊琪. 高功率激光驱动器光束匀滑技术的研究进展[J]. 激光与光电子学进展, 2010, 47:091407.
    [5] Lindl J D, Amendt P, Berger R L, et al. The physics basis for ignition using indirect-drive targets on the National Ignition Facility[J]. Phys Plasma, 2004, 11(2):339-491.
    [6] Nagel S R, Haan S W, Rygg J R, et al. Effect of the mounting membrane on shape in inertial confinement fusion implosions[J]. Phys Plasma, 2015, 12:022704.
    [7] Zhong Zheqiang, Zhou Bingjie, Ye Rong, et al. A novel scheme of beam smoothing using multi-central frequency and multi-color smoothing by spectral dispersion[J]. Acta Physica Sinica, 2014, 63(3):035201. (in Chinese)钟哲强, 周冰洁, 叶荣, 等. 多频多色光谱角色散束匀滑新方案[J]. 物理学报, 2014, 63(3):035201.
    [8] Froula D H, Igumenshchev I V, Michel D T, et al. Increasing hydrodynamic efficiency by reducing cross-beam energy transfer in direct-drive-implosion experiments[J]. Physical Review Letters, 2012, 108(12):125003.
    [9] Huang Dequan, Yao Xin, Zhao Xi, et al. Light intensity distribution calculation of curved surface diffraction patterns applied in ICF[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2012, 24(1):69-74. (in Chinese)黄德权, 姚欣, 赵曦, 等. ICF靶腔曲面光场计算[J]. 强激光与粒子束, 2012, 24(1):69-74.
    [10] MacGowan B J, Afeyan B B, Back C A, et al. Laser-plasma interactions in ignition-scale hohlraum plasmas[J]. Phys Plasma, 1996, 3(5):2029-2040.
    [11] Meng Qinglong, Zhong Zheqiang, Li Zelong, et al. Influence of depolarized superposition of multi-beams on characteristics of focal spot[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(1):80-84. (in Chinese)孟庆龙, 钟哲强, 李泽龙, 等. 多光束消偏振叠加对焦斑特性的影响[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(1):80-84.
    [12] Wang Ruirong, Wang Wei. X-ray line profile measurements in laser produced plasma[J]. Optics and Precision Engineering, 2014, 22(7):1737-1742. (in Chinese)王瑞荣, 王伟. 激光等离子体X射线特征谱轮廓诊断[J]. 光学精密工程, 2014, 22(7):1737-1742.
  • [1] 朱子任, 白进周, 付景静, 苏新军, 叶静涵, 刘羽, 杨银辉, 黄文武, 李辉, 郑义军, 谭荣清.  紧凑型双路TEA CO2激光器谐振腔热稳定性及补偿 . 红外与激光工程, 2023, 52(10): 20230020-1-20230020-10. doi: 10.3788/IRLA20230020
    [2] 蔡兆雨, 王子皓, 杨昌喜, 鲍成英.  相干泵浦微腔光孤子基础与双光梳应用(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(5): 20220271-1-20220271-12. doi: 10.3788/IRLA20220271
    [3] 廖兆琨, 王汉, 陈文, 孙鸣捷.  紧凑双光路单像素成像系统(特邀) . 红外与激光工程, 2021, 50(12): 20210723-1-20210723-7. doi: 10.3788/IRLA20210723
    [4] 邵光灏, 翟计全, 叶星炜, 张国强.  射频光传输雷达接收链路的系统优化 . 红外与激光工程, 2021, 50(11): 20210251-1-20210251-6. doi: 10.3788/IRLA20210251
    [5] 谭腾, 姚佰承.  新型功能化光纤微腔光频梳 . 红外与激光工程, 2021, 50(5): 20211025-1-20211025-2. doi: 10.3788/IRLA20211025
    [6] 刘安金, 张靖, 赵少宇.  垂直腔的光场调控及其应用(特邀) . 红外与激光工程, 2021, 50(11): 20210425-1-20210425-9. doi: 10.3788/IRLA20210425
    [7] 李东康, 高丽媛, 王涛, 田杏霞, 付长宝.  三束相干光场驱动的Ru原子蒸汽中可调谐的光吸收 . 红外与激光工程, 2020, 49(9): 20190528-1-20190528-5. doi: 10.3788/IRLA20190528
    [8] 郭弘扬, 杜升平, 黄永梅, 付承毓.  液晶空间光调制器过驱动方法的FPGA实现 . 红外与激光工程, 2019, 48(7): 722002-0722002(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0722002
    [9] 范占斌, 戴一帆, 铁贵鹏, 关朝亮, 宁禹, 刘俊峰.  横向压电驱动变形镜的迟滞特性及其闭环校正 . 红外与激光工程, 2018, 47(10): 1020001-1020001(6). doi: 10.3788/IRLA201847.1020001
    [10] 徐作冬, 张检民, 林新伟, 邵碧波.  纳秒激光辐照下HgCdTe光伏探测器的瞬态响应特性退化 . 红外与激光工程, 2018, 47(1): 106001-0106001(5). doi: 10.3788/IRLA201847.0106001
    [11] 苏安, 王高峰, 蒙成举, 唐秀福, 高英俊.  光子晶体二元缺陷微腔的光传输特性 . 红外与激光工程, 2017, 46(6): 620004-0620004(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0620004
    [12] 董亭亭, 付跃刚, 陈驰, 张磊, 马辰昊, 赵玄.  Si衬底表面圆柱形抗反射周期微结构的设计及制作 . 红外与激光工程, 2016, 45(6): 622002-0622002(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0622002
    [13] 施龙, 陈宁, 王兵, 邵帅, 杨词银, 董宇星, 郭汝海.  激光车载平台光路平行性检测方法 . 红外与激光工程, 2016, 45(S1): 152-156. doi: 10.3788/IRLA201645.S117002
    [14] 杜立峰, 肖谦裔, 张蓉竹.  涡旋光辐照多层介质膜温升的模拟 . 红外与激光工程, 2016, 45(7): 721001-0721001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0721001
    [15] 宋朋, 王静, 张海鹍, 周城, 刘仕鹏, 吕峰.  锁模激光泵浦的内腔光参量振荡器的中红外输出特性 . 红外与激光工程, 2016, 45(S2): 1-4. doi: 10.3788/IRLA201645.S206001
    [16] 杨清波, 曹开锐, 赵生, 谭立英, 马晶, 于思源.  星地链路空间光至单模光纤耦合效率补偿特性研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(9): 2789-2794.
    [17] 李少毅, 董敏周, 张凯, 闫杰.  用于目标跟踪的多光路成像技术 . 红外与激光工程, 2014, 43(6): 2035-2039.
    [18] 汪之国, 龙兴武, 王飞, 谭中奇.  环形腔中背向散射特性的理论研究 . 红外与激光工程, 2013, 42(2): 339-343.
    [19] 徐鹏飞, 张建辉, 孟祥然, 马可贞, 赵宇, 张文栋, 薛晨阳, 闫树斌.  光纤腔动态谐振响应特性 . 红外与激光工程, 2013, 42(3): 599-604.
    [20] 毛佳妮, 陈焕新, 杨亚新, 王小龙, 张恩泉.  脉冲方波驱动强化热电制冷的瞬态特性 . 红外与激光工程, 2013, 42(7): 1835-1841.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  329
  • HTML全文浏览量:  33
  • PDF下载量:  98
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2016-03-05
  • 修回日期:  2016-04-03
  • 刊出日期:  2016-11-25

激光间接驱动柱形腔壁辐照特性

doi: 10.3788/IRLA201645.1106001
    作者简介:

    侯鹏程(1991-),男,硕士生,主要从事强激光的传输与控制方面的研究。Email:1107166491@qq.com

基金项目:

国家重大专项应用基础项目(JG2015032)

  • 中图分类号: TN24

摘要: 在惯性约束聚变间接驱动装置中,针对柱形腔两端注入结构及其光路排布方案,建立了基于束匀滑技术的激光束传输模型。在此基础上,分析了激光集束在真空柱形腔腔壁上的辐照特性,并根据柱形腔整体腔壁光斑排布特性,对激光集束光路排布进行了初步优化。结果表明,随着入射角度的增加,激光集束在腔壁的光斑尺寸逐渐变小,而其在腔壁上的热斑比例无明显变化,偏振特性也基本保持一致。通过进一步分析所有激光集束在腔壁上的强度分布和热斑比例可知,内、外环激光集束在腔壁上的交叠区域将增大局部峰值强度,提高热斑比例。可以通过适当调节内环激光集束的焦面位置和入射角度来改善所有激光集束在腔壁上的辐照特性。

English Abstract

参考文献 (12)

目录

    /

    返回文章
    返回