2005 年 2 月,美国密歇根州立大学的 Ming-Yuan Cheng 和 Almantas Galvanauskas 等人报道了在 200μm 纤芯多模掺镱光纤放大器中,用控制光束质量的方法实现高能量高峰值功率的纳秒脉冲输出。种子光也通过 AOM 声光调制实现稳定脉冲串,经多级放大,实现了高脉冲能量低重复频率的光纤激光输出,重复频率小于 100Hz。中心波长 1064nm,脉宽 500ns 时的单脉冲能量高达 82mJ,脉宽 50ns 时的单脉冲能量为 27mJ,脉宽 4ns 时的单脉冲能量为 9.6mJ,峰值功率 2.4MW。通过优化光纤的盘绕,可以把光束质量从 25提高到 6.5,相应的传播横模的数量从≥200 缩减到≤20 个。 2006 年,高脉冲绿光激光器,法国 Limoges 大学的 D.Sabourdy 和 A Barthélemy 等人报道了采用微机电镜进行调 Q 的光纤激光器。微机电镜(cro-electro-mechanicalmirmr)的原理是结合了微光学(micro-optics)和微机电系统,掺 Er3 光纤作为增益光纤,重复频率从20kHz到120kHz可调,泵浦功率100mW时,获得了zui窄脉宽320ns,输出功率约为 30mW 的激光脉冲输出。该系统结构简单,系统稳定,设计也很新颖,但是脉冲较宽,这将在以后的激光器优化中予以改进。
军事领域:
高功率、高质量激光武0器一直是军事领域防御和进攻武0器所研究的重点,高功率光纤激光器以其高亮度、小照射面积、小体积等优点和性能越来越受到重视,并有取代目前看好的化学武0器和生物武0器的趋势。高功率光纤激光器的输出能量高度集中,光功率密度可达到 MW/cm2,足以摧毁任何坚固的目标。它以每秒 30 万公里的速度在空中传播,瞄准目标时不需计算提前量,且射击时后坐力很小,可随意变换射击方向,精0确打击目标的要害地位。目前,美国、日本等国的科学家都在致力于千瓦级激光武0器的研制工作。 综上所知,高功率纳秒脉冲光纤激光器的应用领域非常宽泛,因此它的研究具有深远的现实意义,已成为当今国内外的研究热点。
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