光束合成论文-王彤璐,孙鑫鹏,李晔,史俊锋,张志强

光束合成论文-王彤璐,孙鑫鹏,李晔,史俊锋,张志强

导读:本文包含了光束合成论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:衍射,多孔径,激光阵列,排布模式

光束合成论文文献综述

王彤璐,孙鑫鹏,李晔,史俊锋,张志强[1](2019)在《多孔径激光阵列光束排布模式及误差对相干合成效率影响的研究》一文中研究指出多孔径激光阵列相干合束是获得高功率、高亮度激光束的有效方法。为了设计更有效的多孔径激光阵列相干合成系统,主要分析了叁光束"品"字形、七光束六角形、十九光束大六角等工程应用中的典型激光阵列排布模式对合成功率的影响,并基于MATLAB模拟了不同阵列排布情况下的激光相干合成情况,讨论光束排列的位置误差、发射光束光轴角度偏移误差以及各个相干合成阵列激光器之间的活塞相位误差对合成效率的影响。结果表明,不同的激光阵排布在观察位置处的光强分布差别很大;各光束之间的角度偏差越小,初始相位差越小,相干合成的效率越高。这些结果将对于指导设计多孔径激光阵列相干合成系统有重要意义。(本文来源于《光学技术》期刊2019年05期)

彭一鸣,薛煜,肖光宗,于涛,谢文科[2](2019)在《相干合成涡旋光束的螺旋谱分析及应用研究》一文中研究指出应用螺旋谱分析理论,推导了相干合成涡旋光束螺旋谱分量的位置和大小,数值分析验证了理论推导的正确性.基于上述谱分析理论,可将螺旋谱分析结果作为相干合成涡旋光束质量评价函数并指导相干合成参数优化.结果表明:随着子光束数量和束腰半径的增加、组束环半径的减少可提高目标合成拓扑荷的模式纯度,同时获得高质量涡旋光束.这与采用桶中功率等传统评价函数得到的结论具有一致性.(本文来源于《物理学报》期刊2019年21期)

柏刚,杨依枫,晋云霞,何兵,周军[3](2019)在《光谱合成激光光束特性的研究进展》一文中研究指出简要回顾了高功率光纤激光光谱合成的研究进展和现状,介绍了影响合成激光光束质量的外界因素,主要包括合成系统中的元器件及子光源阵列的线宽展宽。现有的理论、实验结果以及中国科学院上海光学精密机械研究所在光谱合成光束质量改进方面的最新研究进展,有助于优化设计光纤激光器光谱合成系统的内置参数,推动高亮度光谱合成技术的进一步发展。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2019年04期)

李建龙,唐嘉岭[4](2018)在《相干合成光束M~2因子研究(英文)》一文中研究指出推导了TEM00、TEM10、TEM01、TEM00和TEM01光束两两相干迭加的M2因子的解析表达式,并数值对比分析了一些光学参数对迭加场M2因子的影响程度,得出了诸如光束的束腰宽度对M2因子影响相对较大等结果。最后,文章开展了实验,测量了两个TEM00相干迭加的M2因子,理论结果和实验结果吻合得很好。(本文来源于《内江师范学院学报》期刊2018年06期)

于涛,夏辉,樊志华,谢文科,张盼[5](2018)在《贝塞尔-高斯涡旋光束相干合成研究》一文中研究指出基于相干合成技术,提出了对特定离散空间分布的高斯光束阵列加载离散涡旋相位生成二阶贝塞尔-高斯(Bessel-Gaussian,BG)涡旋光束的方案.利用干涉法、桶中功率和相关系数对合成BG涡旋光束的拓扑荷、光束质量进行了定量评价及参数优化.结果表明:基于相干合成技术能够产生特定的目标BG涡旋光束,阵列子光束紧密排布时合成BG光束的光束质量更高.该方法的提出对于其他涡旋光束的产生或者涡旋光束功率的提高具有一定的参考意义.(本文来源于《物理学报》期刊2018年13期)

凡顺利[6](2018)在《大气中阵列合成光束稳态热晕的数值模拟》一文中研究指出高能激光在大气中传输时会产生非线性热晕效应,造成激光束的偏转、扩展、畸变等现象,降低远场光束质量,限制高能激光的发展和应用。目前热晕效应的研究多集中在存在横向风时的稳态热晕效应,对有风、无风等不同传输环境下稳态热晕效应的整体分析较少,本文分别利用基于解析理论的微扰法及基于数值模拟的相位屏法系统分析了无风和存在横向风时的稳态热晕效应。单一孔径高能激光器的输出功率有限,难以满足人们对大功率激光器日益增长的需求,远场阵列光束合成技术是获得高功率激光器的有效方法之一,但目前针对大气中阵列合成光束稳态热晕效应的仿真研究还比较少,本文重点开展了大气中阵列合成光束稳态热晕效应的数值仿真研究。本文从傍轴标量波动方程、流体力学方程组及Lorentz-Lorenz关系式出发,系统介绍了研究热晕效应常用的两种分析方法:基于几何光学的微扰法和基于波动光学的相位屏法,给出不同传输环境下热晕效应的算例及各自的适用范围。利用微扰法和相位屏法分别对无风时和有横向风存在时稳态热晕效应进行了数值模拟,分析了传输距离、吸收系数、初始功率、风速等因素对稳态热晕效应的影响,为阵列合成光束的稳态热晕效应仿真提供了理论指导。本文基于傅里叶变换的相位屏法研究了相干合成与非相干合成方式下径向分布阵列合成光束传输过程中的稳态热晕效应,利用远场合束光斑的质心偏离量、桶中功率占比和峰值功率密度等评价参数,分析了传输距离、吸收系数、初始功率、风速对径向分布阵列合成高功率激光束在远场光束质量的影响。本论文还开展了子光束数目和子光束孔径大小对大气热晕效应下阵列合成光束远场光束质量的影响。结果表明:在相同出射总功率条件下,对于在传输距离近、吸收系数小和风速较大等传输环境较好的情况下,相干阵列合成光束在远场的光束质量要优于非相干阵列合成光束,但随着传输环境的变差,两者的远场光束质量逐渐趋于一致;对于非相干阵列合成光束,增加子孔径光束数目,可以提高远非相干阵列合成光束的场峰值功率密度,增大子光束的孔径,可以提高非相干阵列合成光束的远场峰值功率密度及峰值功率阈值;对于相干阵列合成光束,在传输距离近、吸收系数小和风速较大等传输环境较好时,增加子孔径光束数目,减小子光束的孔径,可以提高相干阵列合成光束的远场峰值功率密度。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2018-06-01)

陈子伦,雷成敏,王泽锋,周朴,马阎星[7](2018)在《基于输出光纤为50μm的7×1光纤功率合束器实现大于14 kW的高光束质量光纤激光合成》一文中研究指出由于单路光纤激光器受非线性效应、热效应、模式不稳定等多种因素的影响,进一步提升其输出功率存在较大技术挑战。光纤功率合束器可将多个中等功率的光纤激光器进行功率合成,以获得更高功率的光纤激光输出。国防科技大学于2015年基于自研的、输出光纤为100μm和50μm的7×1光纤功率合束器分别实现了大于6kW的光纤激光合成输出,又于2016年基于自研的、输出光纤为100μm(本文来源于《中国激光》期刊2018年04期)

柏刚,沈辉,杨依枫,赵翔,张璟璞[8](2018)在《光谱合成激光阵列指向偏差的光束特性分析》一文中研究指出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着,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(6.49±1.73)。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。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2018年01期)

程雪,王建立,刘昌华[9](2018)在《高能光纤激光器光束合成技术》一文中研究指出高能光纤激光器光束合成技术是近年来高能激光器尤其是定向能源应用中的研究热点,可突破单根单模光纤激光的输出功率限制,为高功率高光束质量的激光武器应用奠定了理论基础。介绍了光纤激光非相干合成和相干合成的国内外研究现状,给出了非相干合成技术中光束重迭和光谱合成的基本合成原理,重点介绍了国内外多家研究机构光谱合成近年来所达到的技术水平;介绍了国内外相干合成技术的最新研究进展,对相干合成等效大口径激光阵列输出中几种不同的透射式相干合成阵列输出和反射式相干合成阵列输出的关键合成装置,以及相干合成单一孔径输出中的核心光学元件进行详细分析。最后简要对比了高能光纤激光器光束相干合成技术和非相干合成技术的优缺点和应用范围。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2018年01期)

周朴,何兵[10](2018)在《“光纤激光光束合成”专栏序言》一文中研究指出高强度的激光是激光技术发明50多年以来科研人员不变的追求和使命,可为人类提供前所未有的实验手段和极端物理条件,在惯性约束聚变、粒子加速、超高速现象研究等科技前沿以及先进制造和国防等领域都有广泛的应用需求,是激光领域最尖端科学与技术水平的代表。光纤激光是近年来强激光技术领域的研究热点,其特有的波导结构使得表面积与体积比值较大,热光性能优异,有利于实现平均功率的提升。但受限于非线性效应、模式不稳(本文来源于《红外与激光工程》期刊2018年01期)

光束合成论文开题报告

(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:

应用螺旋谱分析理论,推导了相干合成涡旋光束螺旋谱分量的位置和大小,数值分析验证了理论推导的正确性.基于上述谱分析理论,可将螺旋谱分析结果作为相干合成涡旋光束质量评价函数并指导相干合成参数优化.结果表明:随着子光束数量和束腰半径的增加、组束环半径的减少可提高目标合成拓扑荷的模式纯度,同时获得高质量涡旋光束.这与采用桶中功率等传统评价函数得到的结论具有一致性.

(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。

光束合成论文参考文献

[1].王彤璐,孙鑫鹏,李晔,史俊锋,张志强.多孔径激光阵列光束排布模式及误差对相干合成效率影响的研究[J].光学技术.2019

[2].彭一鸣,薛煜,肖光宗,于涛,谢文科.相干合成涡旋光束的螺旋谱分析及应用研究[J].物理学报.2019

[3].柏刚,杨依枫,晋云霞,何兵,周军.光谱合成激光光束特性的研究进展[J].激光与光电子学进展.2019

[4].李建龙,唐嘉岭.相干合成光束M~2因子研究(英文)[J].内江师范学院学报.2018

[5].于涛,夏辉,樊志华,谢文科,张盼.贝塞尔-高斯涡旋光束相干合成研究[J].物理学报.2018

[6].凡顺利.大气中阵列合成光束稳态热晕的数值模拟[D].西安电子科技大学.2018

[7].陈子伦,雷成敏,王泽锋,周朴,马阎星.基于输出光纤为50μm的7×1光纤功率合束器实现大于14kW的高光束质量光纤激光合成[J].中国激光.2018

[8].柏刚,沈辉,杨依枫,赵翔,张璟璞.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

[9].程雪,王建立,刘昌华.高能光纤激光器光束合成技术[J].红外与激光工程.2018

[10].周朴,何兵.“光纤激光光束合成”专栏序言[J].红外与激光工程.2018

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