概括
一种新的方法结合了连续波 (CW) 和准连续波 (QCW) ,通过改善横向模式不稳定性 (TMI) 值,显著提高了光纤激光器的功率. 这种方法提高了光束质量,并提供了广泛的应用前景.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 激光物理 激光物理
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 横向模式不稳定性 (TMI) 是扩展添加纤维激光器功率的一个主要限制.
- 现有的TMI缓解策略通常涉及复杂的光学设置或损害激光器性能.
研究的目的:
- 提出并展示一种用于减轻光纤激光器中TMI的新策略.
- 为了提高添加纤维激光器的功率扩展能力和光束质量.
主要方法:
- 在双向光纤激光振荡器中,将近连续波 (QCW) 与连续波 (CW) 集成.
- 在实验中将一个QCW (1 kHz重复率,10%工作周期) 注入到一个CW系统中.
- 调节的深度大约为68%.
主要成果:
- 在B端,TMI值从624W增加到1093W (75%的改善).
- 在B端的光束质量因子M2保持在大约1.48的水平.
- 刺激拉曼散射抑制比达到28dB左右.
结论:
- 拟议的混合CW/QCW抽取策略有效地减轻TMI,并改善光纤激光器的功率扩展.
- 这种方法可以在不改变光学结构的情况下提供主动的时间域控制.
- 这种方法显示出在高功率光纤激光系统中实际应用的巨大潜力.


