本课题重点对应用微结构光纤制做大功率光纤激光器的一系列基本理论问题进行深入地研究,包括:稀土材料的掺杂、微结构光纤的结构设计、多种形式的泵浦与耦合方式、光纤谐振腔技术、光束相位及相干合成的检测,以及激光介质的增益、传输、光损伤、非线性及热效应等;通过这些理论与实验相结合的技术路线,得到研究高功率微结构光纤激光技术和系统研究的总体方案。. 该项目研制的高功率微结构光纤(MSF)激光器具有:大模面积和大数值孔径,优良的光束质量,千瓦级的功率输出。该光纤采用Yb3+Er3+共掺为活性介质,具有5芯双包层结构,10~30根集成,每根MSF保持偏振相干输出,采用特殊的泵浦技术,以较低泵浦功率实现高效的功率转换;应用多组束光的合成技术,提高工作点上的功率密度,达到实用化要求。完成一个自主创新的高功率光纤激光系统。
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数据更新时间:2023-05-31
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