被动放大论文-周益平

被动放大论文-周益平

导读:本文包含了被动放大论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:激光放大,被动调Q,直接泵浦,脉冲串

被动放大论文文献综述

周益平[1](2018)在《Nd:YAG被动调Q 1.06 μm脉冲串激光及放大技术研究》一文中研究指出高重复频率、大单脉冲能量的激光器系统在激光雷达、激光加工、激光诊断等领域有着迫切的应用需求。脉冲串激光器与振荡+放大结构(Master Oscillator Power Amplifier,MOPA)相结合在一定程度上解决了由于热效应导致的大单脉冲能量与高重复频率不能兼顾输出的问题。本论文通过对脉冲串激光的产生与放大技术的研究,在一定泵浦区间内(~ms)实现了高重频、窄脉宽、大能量的脉冲激光输出。本文首先介绍和对比了多种被动调Q技术的原理与特点,阐述了Cr:YAG晶体作为可饱和吸收体的优势;根据速率方程理论分析了Cr:YAG晶体作为可饱和吸收体的调Q过程。建立了放大级速率方程,详细讨论了理想矩形脉冲条件下增益的变化情况。实验测量了Nd:YAG晶体的吸收光谱,采用YAG/Nd:YAG/Cr:YAG键合晶体作为增益介质与Q开关,研究了879 nm半导体激光器(Laser Diode,LD)与885 nm LD对键合晶体泵浦时振荡级的输出性能。当使用885 nm LD作为泵浦源时,最窄脉宽为1.4 ns;泵浦能量为124.6 m J时,在1 ms的泵浦区间内得到了86个子脉冲,脉冲串能量、单脉冲能量、脉冲宽度、峰值功率、光-光转换效率分别为20.5 mJ、238.0mJ、2.0 ns、119.0 kW、16.5%,利用刀口法测得水平和竖直方向的光束质量分别为M_x~2=2.9、M_y~2=2.8,光斑分布对称。对脉冲串激光进行多级放大实验研究,经过一级单程放大后,脉冲串能量、单脉冲能量、脉冲宽度、峰值功率分别为50.9 mJ、592.0μJ、2.0 ns、296.0 kW;一级双程放大后脉冲串能量、单脉冲能量、脉冲宽度、峰值功率分别为117.0 mJ、1.4 mJ、1.9 ns、715.8 kW。二级放大后,脉冲串能量、单脉冲能量、脉冲宽度、峰值功率分别达到409.4 mJ、4.8 mJ、1.9 ns、2.5 MW。放大后的脉冲宽度与重复频率基本与种子光保持一致,由于增益饱和效应的作用脉冲稳定性随着放大级数的增加逐步得到改善,最终获得了变异系数为5.0%的脉冲串激光输出。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2018-06-01)

胡明民[2](2018)在《复合放大被动箝位压电蠕动直线驱动器研究》一文中研究指出基于尺蠖运动仿生原理的压电蠕动直线驱动器,具有结构设计灵活、尺寸小巧、无磁干扰、位移分辨率高,且行程大等特点,在一些需要精密定位领域,如航天航空、精密光学、精密加工等,具有广阔的应用前景。这种驱动器箝位方式有两种,一个是主动(通电)箝位,另一个是被动(断电)箝位,其中被动箝位方式具有断电自锁,节能等优势,成为近年来地研究热点。目前,这两种箝位方式驱动器急需研究的主要问题有,驱动器移动需要周向支撑,箝位力偏小等。本文研发了一款被动箝位压电蠕动直线驱动器及其驱动电源。该驱动器将叁角、杠杆式放大结构与一体化结构设计理念相结合,成功设计出一种新式扁平化压电蠕动驱动器结构方案,有效解决周向定位与箝位力偏小问题。其驱动电源不仅小型化,而且驱动电压、驱动频率、信号形式可调,且能脱离上位机独立运行。首先,从被动箝位蠕动驱动器的工作原理出发,进行了驱动器的构型设计和静力学建模,得出了箝位机构和驱动机构的设计原则,确定了箝位机构和驱动机构设计关键因素。采用正交实验方法设计出箝位机构合理结构参数;对驱动机构进行了静力学建模,并用有限元法进行了验证,建立了驱动机构结构参数与刚度的数学关系,确定了其合理的结构参数。研究了导轨结构形式对驱动效果的影响,确定了导轨的形状。然后,对驱动器进行了仿真分析,引入压电陶瓷力学和电学特性作为分析因素,建立了描述压电陶瓷位移输出特性的力学模型,将其导入到驱动器的结构变形协调分析中,合理地协调了箝位机构大箝位力与容易释放矛盾,解决了压电陶瓷与机械结构变形协调问题,完善了驱动器的结构分析方法,为驱动器设计提供了理论指导。最后,研制出驱动器原理样机,依据蠕动式工作原理和控制策略,将压电陶瓷电容特性作为分析因素,建立其工作电学模型,仿真并实验验证压电陶瓷的电学特性对驱动器的动态性能影响规律,提出了蠕动驱动器的驱动电源的设计原则,设计出小型化驱动电源,搭建出驱动器性能检测装置。在标准驱动电源和自研驱动电源的驱动下,本款驱动器单侧最大静态箝位力为14N,最大运动驱动力为4N,在30V驱动电压下位移分辨率为0.4μm,在120V驱动电压和83.33Hz频率下有效驱动速度为608μm/s。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2018-06-01)

王煜[3](2018)在《Nd:YAG/Cr~(4+):YAG被动调Q微型激光器及放大研究》一文中研究指出激光二极管泵浦的全固态激光器具有体积小、重量轻、效率高、光束质量好、可靠性高、寿命长等优点,输出的窄脉宽高脉冲能量激光,在工业加工、通讯、医疗、军事、科研等领域都有着广泛的应用,尤其是高功率、高光束质量、高稳定性的全固态激光器拥有非常广阔的应用前景。将主振荡功率放大技术(Master-Oscillator and Power-amplifier简称MOPA)与被动调Q振荡器技术相结合,使高光束质量被动调Q光脉冲的能量得以放大,弥补了被动调Q振荡器的不足。本文设计了一种高重复频率、高光束质量、高稳定性的Nd:YAG/Cr~(4+):YAG被动调Q微型激光器,可作为MOPA系统的振荡级;设计了一种抽运面光胶蓝宝石的Nd:YVO_4掠入射板条激光放大器,对高重复频率被动调Q种子光实现了高效率和高光束质量地放大。具体内容如下:1、建立被动调Q速率方程,理论分析了耦合输出镜反射率对输出激光脉冲特性的影响,对于给定初始透过率的Cr~(4+):YAG,耦合输出镜反射率存在最佳值。通过实验优化出合适反射率的耦合输出镜,使得输出脉冲特性最佳。2、采用偏振泵浦的方式,实验对比分析了Cr~(4+):YAG晶体不同取向时输出脉冲时间抖动、消光比、光束质量、脉冲宽度、单脉冲能量等参数,研究结果表明,当泵浦光偏振方向与Cr~(4+):YAG晶体晶轴方向平行时,输出激光特性最佳。在重复频率为100kHz时,获得了输出脉冲时间抖动0.1μs,即时间抖动不稳定度小于±0.5%,幅值不稳定度小于±0.67%,脉冲宽度为2.6ns,单脉冲能量为4.8μJ,光束质量M~2为1.17,消光比大于300:1的脉冲激光输出。3、使用COMSOL软件对抽运面光胶蓝宝石的Nd:YVO_4晶体和未光胶蓝宝石的Nd:YVO_4晶体的热效应进行了理论和模拟分析,通过对比可以发现,在抽运面光胶蓝宝石,使得板条晶体的温度明显降低,水平和竖直方向上的热致畸变明显减小。4、对抽运面光胶蓝宝石和未光胶蓝宝石的Nd:YVO_4板条激光放大器进行了实验研究,通过对比实验可知,抽运面光胶蓝宝石的Nd:YVO_4板条晶体放大后的光光转化效率和光束质量都有了一定的提高。在抽运功率为45W时,获得了脉冲宽度2.5ns,平均功率10.2W的激光输出,光光转化效率为22%,光束质量因子M_x~2=1.32,M_y~2=1.27。(本文来源于《北京工业大学》期刊2018-05-01)

杨松,郝强,曾和平[4](2018)在《非线性放大环形镜被动锁模光纤激光器重复频率精确锁定研究》一文中研究指出采用共振增强式非线性折射率调制技术实现了非线性放大环形镜锁模掺镱全保偏光纤激光器重复频率的精确锁定。通过在激光器非线性环内加入一个能提供线性相移的非互易性元件,有效减小了锁模脉冲的抽运阈值。进一步优化激光器的锁模抽运功率和控制光纤非线性折射率的抽运功率,可使激光器直接输出的最短脉冲为590fs,重复频率为20.48 MHz,重复频率峰-峰值的波动范围小于0.4mHz,相应的标准偏差为0.1mHz。(本文来源于《中国激光》期刊2018年08期)

赵子强[5](2012)在《叁特征预示底部临近 配置可由防御转均衡》一文中研究指出两因素致跌破2100点    主持人:上周沪指在2100点附近形成明显的震荡争夺态势,盘中有叁次刺穿整数关口,并于周五收在2092.10点,形成2009年4月以来的收盘新低,当日成交量放大2.92%。市场上周跌破2100点的原因何在?    北京(本文来源于《证券日报》期刊2012-08-27)

肖莉[6](2008)在《基金流动性风险凸显》一文中研究指出迅速下跌的市场,让基金公司的非货币类资产规模迅速缩水2800亿元。基金业人士近日透露,由于净值缩水以及近期遭遇的赎回放大,基金再次面对流动性困难,而基金契约底线又迫使基金被动加仓。基金赎回量再次放大在沪指跌穿2245点的上轮牛市高(本文来源于《市场报》期刊2008-09-12)

谢潞锦[7](2007)在《是福是祸?“封转开” 停牌基金溢价被动放大》一文中研究指出截至上周五,经历市场一周调整的封闭式基金群体之中的净值绝大部分再度向下滑落。不过,仍然处于停牌期、未被技术性摘牌处理的“封转开”基金溢价率再度出现放大。 数据显示,将于今年12月末到期的基金景阳(500007.SH)溢价率已经放大至4.34%(本文来源于《第一财经日报》期刊2007-11-26)

刘东峰,陈国夫,白晋涛,王贤华[8](2000)在《被动高阶谐波锁模掺Er~(3+)光纤激光超短光脉冲的产生及其放大》一文中研究指出报道了利用光纤的非线性偏振旋转效应产生可饱和吸收体的锁模机制,从掺Er3+光纤环形腔激光器中产生稳定的高阶谐波锁模光脉冲的实验研究结果(限于示波器带宽,实验中最高曾测量到稳定的4076MHz重复频率的谐波锁模光脉冲).实验中发现有叁种不同的演化方式产生高阶谐波锁模光脉冲,还观察到在8352MHz谐波锁模光脉冲的光谱中出现孤子光谱边带.四阶谐波锁模(8352MHz重复频率)超短光脉冲经过6m长高掺杂浓度的掺Er3+光纤放大器放大后产生了平均输出功率1388mW,脉宽201fs,中心波长1531μm,单脉冲能量为0166nJ,对应的光脉冲峰值功率0811×103W,增益19dB的放大结果.(本文来源于《物理学报》期刊2000年02期)

黄志坚,孙军强,黄德修[9](1998)在《非线性放大复合环形镜及被动锁模掺铒光纤激光器的研究》一文中研究指出提出采用两个光纤耦合器构成具有复合环的非线性放大环形镜。分析表明,改变构成非线性放大复合环形镜的光纤耦合器的耦合系数可以改变非线性复合光纤环形镜的非线性传输特性,调节非线性光反射和透射率。采用非线性放大复合环形镜与半导体饱和吸收体组成复合腔掺铒光纤激光器,获得了十分稳定的被动锁模脉冲输出,得到了重复频率为248MHz的谐频锁模脉冲序列。实验表明,采用非线性放大复合环形镜构成复合腔光纤激光器,有可能获得高重复频率的锁模脉冲。(本文来源于《中国激光》期刊1998年09期)

被动放大论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

基于尺蠖运动仿生原理的压电蠕动直线驱动器,具有结构设计灵活、尺寸小巧、无磁干扰、位移分辨率高,且行程大等特点,在一些需要精密定位领域,如航天航空、精密光学、精密加工等,具有广阔的应用前景。这种驱动器箝位方式有两种,一个是主动(通电)箝位,另一个是被动(断电)箝位,其中被动箝位方式具有断电自锁,节能等优势,成为近年来地研究热点。目前,这两种箝位方式驱动器急需研究的主要问题有,驱动器移动需要周向支撑,箝位力偏小等。本文研发了一款被动箝位压电蠕动直线驱动器及其驱动电源。该驱动器将叁角、杠杆式放大结构与一体化结构设计理念相结合,成功设计出一种新式扁平化压电蠕动驱动器结构方案,有效解决周向定位与箝位力偏小问题。其驱动电源不仅小型化,而且驱动电压、驱动频率、信号形式可调,且能脱离上位机独立运行。首先,从被动箝位蠕动驱动器的工作原理出发,进行了驱动器的构型设计和静力学建模,得出了箝位机构和驱动机构的设计原则,确定了箝位机构和驱动机构设计关键因素。采用正交实验方法设计出箝位机构合理结构参数;对驱动机构进行了静力学建模,并用有限元法进行了验证,建立了驱动机构结构参数与刚度的数学关系,确定了其合理的结构参数。研究了导轨结构形式对驱动效果的影响,确定了导轨的形状。然后,对驱动器进行了仿真分析,引入压电陶瓷力学和电学特性作为分析因素,建立了描述压电陶瓷位移输出特性的力学模型,将其导入到驱动器的结构变形协调分析中,合理地协调了箝位机构大箝位力与容易释放矛盾,解决了压电陶瓷与机械结构变形协调问题,完善了驱动器的结构分析方法,为驱动器设计提供了理论指导。最后,研制出驱动器原理样机,依据蠕动式工作原理和控制策略,将压电陶瓷电容特性作为分析因素,建立其工作电学模型,仿真并实验验证压电陶瓷的电学特性对驱动器的动态性能影响规律,提出了蠕动驱动器的驱动电源的设计原则,设计出小型化驱动电源,搭建出驱动器性能检测装置。在标准驱动电源和自研驱动电源的驱动下,本款驱动器单侧最大静态箝位力为14N,最大运动驱动力为4N,在30V驱动电压下位移分辨率为0.4μm,在120V驱动电压和83.33Hz频率下有效驱动速度为608μm/s。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

被动放大论文参考文献

[1].周益平.Nd:YAG被动调Q1.06μm脉冲串激光及放大技术研究[D].哈尔滨工业大学.2018

[2].胡明民.复合放大被动箝位压电蠕动直线驱动器研究[D].哈尔滨工业大学.2018

[3].王煜.Nd:YAG/Cr~(4+):YAG被动调Q微型激光器及放大研究[D].北京工业大学.2018

[4].杨松,郝强,曾和平.非线性放大环形镜被动锁模光纤激光器重复频率精确锁定研究[J].中国激光.2018

[5].赵子强.叁特征预示底部临近配置可由防御转均衡[N].证券日报.2012

[6].肖莉.基金流动性风险凸显[N].市场报.2008

[7].谢潞锦.是福是祸?“封转开”停牌基金溢价被动放大[N].第一财经日报.2007

[8].刘东峰,陈国夫,白晋涛,王贤华.被动高阶谐波锁模掺Er~(3+)光纤激光超短光脉冲的产生及其放大[J].物理学报.2000

[9].黄志坚,孙军强,黄德修.非线性放大复合环形镜及被动锁模掺铒光纤激光器的研究[J].中国激光.1998

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