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自研單錐形摻鐿光纖,納秒激光性能再升級(jí)

更新時(shí)間:2025-11-20點(diǎn)擊次數(shù):72

封面展示了大芯徑單錐形摻鐿光纖(T-YDF)在工業(yè)加工中放大高功率納秒脈沖激光的示意圖,背景強(qiáng)調(diào)了T-YDF在提高高功率納秒脈沖激光放大器輸出光束質(zhì)量方面的優(yōu)化作用。T-YDF通過(guò)其縱向變化的芯包層結(jié)構(gòu),有效抑制了高功率脈沖激光放大過(guò)程中的受激拉曼散射(SRS)和光束質(zhì)量的退化,可實(shí)現(xiàn)更高的功率和能量水平,以及更優(yōu)的光束質(zhì)量,有助于實(shí)現(xiàn)更小的激光聚焦角和更短的聚焦半徑,從而獲得更高的功率密度和加工質(zhì)量,拓展了納秒脈沖激光放大器的應(yīng)用范圍。


一、研究背景

摻鐿脈沖光纖激光器以其高功率、大能量等特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用在工業(yè)**、生物醫(yī)療等科學(xué)領(lǐng)域。隨著應(yīng)用范圍的不斷拓展,脈沖光纖激光器聚焦于實(shí)現(xiàn)更高的功率和能量以及更好的光束質(zhì)量。


目前,脈沖光纖激光器輸出功率的提升主要受限于放大自發(fā)輻射引起的寄生振蕩和高峰值功率引起的受激拉曼散射(SRS),采用大模場(chǎng)面積摻鐿光纖可以有效抑制SRS效應(yīng),實(shí)現(xiàn)較高的功率與單脈沖能量,但較大的纖芯直徑可以傳輸較多的高階模式,導(dǎo)致光束質(zhì)量退化。國(guó)外已報(bào)道采用短錐實(shí)現(xiàn)了高峰值功率和高光束質(zhì)量的脈沖激光輸出,但采用空間光路耦合,光路結(jié)構(gòu)復(fù)雜且短錐制備比較困難。此外,自由空間結(jié)構(gòu)或多路全光纖合束技術(shù)也是實(shí)現(xiàn)千瓦級(jí)納秒脈沖激光的有效方法,其輸出性能受限于單纖納秒脈沖激光性能。因此,提升單纖納秒脈沖激光輸出性能,抑制SRS效應(yīng)和光束質(zhì)量退化,研究用于高功率脈沖激光放大器的大芯徑錐形摻鐿光纖,同時(shí)實(shí)現(xiàn)高平均功率、高單脈沖能量、高光束質(zhì)量的脈沖激光輸出具有重要意義。


二、創(chuàng)新工作

為了抑制高功率納秒脈沖光纖激光放大器中的SRS效應(yīng)和光束質(zhì)量退化,華中科技大學(xué)李進(jìn)延教授團(tuán)隊(duì)采用改進(jìn)的化學(xué)氣相沉積工藝結(jié)合溶液摻雜技術(shù),設(shè)計(jì)并制備了31/250 μm到62/500 μm單錐形摻鐿光纖(T-YDF),如圖1所示。


圖1 錐形光纖結(jié)構(gòu)示意圖

光纖總長(zhǎng)度為4 m,錐區(qū)長(zhǎng)度為1.5 m,62/500 μm尺寸均勻區(qū)長(zhǎng)度為2.5 m?;诖薚-YDF搭建了全光纖結(jié)構(gòu)的納秒脈沖MOPA系統(tǒng),通過(guò)優(yōu)化實(shí)驗(yàn)獲得了T-YDF在系統(tǒng)中的最佳輸出特性。在976 nm泵浦波長(zhǎng),重復(fù)頻率100 kHz下,采用T-YDF實(shí)現(xiàn)了平均功率為832 W,單脈沖能量為8.32 mJ,峰值功率為24.8 kW,光束質(zhì)量Mx2=3.506,My2=3.465的納秒脈沖激光輸出,這是該平均功率和單脈沖能量水平下,光束質(zhì)量佳的單纖納秒脈沖激光輸出,為高功率納秒脈沖激光合束提供了一個(gè)新的單模塊實(shí)現(xiàn)方法。


為了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證T-YDF對(duì)納秒脈沖光纖激光放大器SRS和光束質(zhì)量退化的抑制效果,對(duì)比研究了自行研制的T-YDF與同一預(yù)制棒制備的纖芯/內(nèi)包層直徑分別為31/250 μm和50/400 μm的均勻摻鐿光纖的納秒脈沖激光性能。


采用同一預(yù)制棒制備的50/400 μm直徑均勻光纖在系統(tǒng)中進(jìn)行激光放大實(shí)驗(yàn),最大輸出功率773 W時(shí)SRS抑制比約為44.3 dB,1030 nm附近出現(xiàn)微弱的寄生振蕩峰,最大功率的單脈沖能量為7.73 mJ,峰值功率為23.3 kW,光束質(zhì)量為Mx2=4.848,My2=4.744。采用同一預(yù)制棒制備的31/250 μm直徑均勻光纖在系統(tǒng)中進(jìn)行激光放大實(shí)驗(yàn),最大輸出功率為372 W,對(duì)應(yīng)單脈沖能量3.72 mJ,峰值功率約為13 kW。在輸出功率達(dá)到124.2 W時(shí)光譜上出現(xiàn)SRS效應(yīng),輸出功率達(dá)到372 W時(shí)信號(hào)光的SRS抑制比約為30 dB,功率的進(jìn)一步提升將導(dǎo)致SRS效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)。最大輸出功率下的光束質(zhì)量Mx2=2.57,My2=2.889。


對(duì)比50/400 μm直徑均勻光纖,T-YDF將SRS效應(yīng)出現(xiàn)的閾值功率提升了約31%,將光束質(zhì)量因子由4.8提升至3.5,展現(xiàn)了優(yōu)異的非線性抑制效果與光束質(zhì)量提升能力,與31/250 μm均勻光纖相比,T-YDF將系統(tǒng)最大輸出功率由372 W提升至835 W,光束質(zhì)量由2.7退化至3.5。


圖2 T-YDF與50/400 μm YDF輸出特性的對(duì)比。(a)最大輸出功率下的光譜;(b)不同輸出功率下的光束質(zhì)量因子;(c)50/400 μm YDF在最大輸出功率下的光束質(zhì)量因子;(d)T-YDF在最大輸出功率下的光束質(zhì)量因子


三、總結(jié)與展望


為了在相同條件下對(duì)比單錐形摻鐿光纖與直徑均勻光纖的納秒脈沖激光輸出特性,系統(tǒng)中主放大級(jí)有源光纖后熔接的包層光濾除器(CPS)與石英擴(kuò)束輸出頭(QBH)纖芯/內(nèi)包層直徑均為100/400 μm,尺寸不匹配光纖的熔接會(huì)導(dǎo)致光束質(zhì)量一定程度上的惡化,尺寸匹配的CPS與QBH將會(huì)進(jìn)一步提升輸出納秒脈沖激光的光束質(zhì)量。此外,單錐形摻鐿光纖的錐區(qū)長(zhǎng)度也會(huì)影響其激光性能。因此,后續(xù)可以繼續(xù)優(yōu)化單錐形摻鐿光纖的結(jié)構(gòu)參數(shù),并探究錐區(qū)長(zhǎng)度對(duì)激光性能的影響。


參考文獻(xiàn): 中國(guó)光學(xué)期刊網(wǎng)





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