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张汉伟

作品数:49 被引量:84H指数:6
供职机构:国防科技大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金湖南省自然科学基金湖南省自然科学杰出青年基金更多>>
相关领域:电子电信理学机械工程更多>>

文献类型

  • 49篇中文期刊文章

领域

  • 38篇电子电信
  • 11篇理学
  • 10篇机械工程

主题

  • 49篇光纤
  • 43篇激光
  • 35篇光纤激光
  • 27篇激光器
  • 25篇光纤激光器
  • 15篇振荡器
  • 15篇全光
  • 15篇全光纤
  • 15篇KW
  • 12篇高功率
  • 11篇光束
  • 11篇掺镱
  • 10篇光束质量
  • 10篇放大器
  • 10篇掺镱光纤
  • 9篇单模
  • 9篇拉曼
  • 7篇散射
  • 7篇受激
  • 7篇受激拉曼散射

机构

  • 49篇国防科技大学
  • 2篇中国科学院自...
  • 1篇华中科技大学
  • 1篇中国科学院上...
  • 1篇中国航天科技...
  • 1篇中国电子科技...

作者

  • 49篇张汉伟
  • 46篇王小林
  • 38篇许晓军
  • 33篇王鹏
  • 20篇陈金宝
  • 18篇周朴
  • 6篇习锋杰
  • 4篇陶汝茂
  • 4篇刘文广
  • 2篇王鹏
  • 2篇刘伟
  • 1篇肖余之
  • 1篇姜宗福
  • 1篇叶青
  • 1篇皮浩洋
  • 1篇刘泽金
  • 1篇刘鹏飞

传媒

  • 22篇中国激光
  • 10篇强激光与粒子...
  • 6篇光学学报
  • 5篇红外与激光工...
  • 3篇物理学报
  • 3篇激光与光电子...

年份

  • 2篇2024
  • 10篇2023
  • 15篇2022
  • 13篇2021
  • 4篇2020
  • 1篇2019
  • 4篇2018
49 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
单模全光纤激光器实现6kW稳定运行被引量:3
2021年
高功率光纤激光器的结构简单紧凑、性能稳定可靠,在先进激光制造领域有着重要应用。相较于多模激光,高功率单模光纤激光具有更高的亮度,在应用领域有着巨大的需求。2018年,国内清华大学报道了6kW功率全光纤激光器,测得光束质量β因子为2.21,为多模激光输出。2020年,中国工程物理研究院报道了5.1 kW光电控一体式单模光纤激光器。
王鹏杨保来张汉伟张汉伟史尘王小林许晓军
关键词:高功率光纤激光器全光纤激光器激光制造光束质量多模激光
掺镱全光纤激光振荡器横向模式不稳定与受激拉曼散射的关系被引量:7
2018年
研究了掺镱全光纤激光振荡器中横向模式不稳定效应与受激拉曼散射之间的关系。在纤芯直径为20μm的单端抽运1.5kW级全光纤激光振荡器中,当受激拉曼散射达到一定阈值时,横向模式不稳定效应突然出现,激光器输出功率突然减小,减小的输出功率由包层光滤除器倾泻到谐振腔外。实验发现:受激拉曼散射光谱增强、输出功率减小与包层光滤除器温度上升存在一定的关联;通过缩短光纤长度抑制受激拉曼散射,可以将单端抽运激光振荡器的横向模式不稳定阈值增大到2kW以上。对纤芯直径为25μm的双端抽运激光振荡器进行研究,同样通过抑制受激拉曼散射增大了横向模式不稳定阈值,获得了大于5kW的激光功率输出。实验结果初步验证了在非线性较强的情况下,受激拉曼散射是导致横向模式不稳定的原因,通过抑制受激拉曼散射可以增大横向模式不稳定阈值。
王小林陶汝茂陶汝茂史尘张汉伟周朴张汉伟
关键词:激光光学光纤激光受激拉曼散射
双色镜合束实现万瓦近单模光纤激光输出
2022年
光纤激光器具有转换效率高、稳定性好、可柔性传输等优点,广泛应用于工业加工、材料处理等领域。近年来,受限于光纤中的非线性效应和模式不稳定效应,单路光纤激光器的输出功率难以实现大幅度突破。光谱合成技术能够将多路不同波长的激光通过色散元件进行合成,可在保持光束质量的同时实现激光功率的倍增。其中双色镜合成方案对合成元件和光源线宽要求较低,是一种低成本、高可靠性的技术途径。
奚小明王鹏杨保来史尘陈子伦马鹏飞张汉伟王小林王泽锋刘文广韩凯周朴许晓军陈金宝
关键词:光纤激光器光束质量
-50~50℃超宽温运行千瓦级光纤激光器
2023年
当前,光纤激光器工作温度范围一般较窄,如果能够扩展激光器的工作温度范围,则有望在更多的环境和领域得到应用。近期,国防科技大学基于风冷结构的光纤耦合半导体激光器(LD)泵浦的全光纤振荡器方案,在-50~50℃超宽温范围内实现了1 kW量级的激光输出。通过优化系统设计,有望进一步提升宽温运行激光器的输出功率。
李凤昌王鹏王小林奚小明吴函烁张汉伟习锋杰陈金宝
关键词:光纤激光器风冷
采用新型泵浦源抑制TMI实现单端泵浦4 kW单模光纤激光
2021年
目前,模式不稳定(TMI)效应已经成为高功率光纤激光器功率提升的重要限制因素。根据TMI的产生机理,主要从以下三个方面对其进行抑制:降低增益光纤的热负荷、降低激光器中高阶模式的比例、消除导致模式耦合的热致长周期光纤光栅。一般而言,通过提高激光器的量子效率可以降低热负荷;在设计激光器时,综合运用高光束质量的种子源、光纤参数选择、光纤缠绕、泵浦方式优化等方式降低高阶模式的比例;通过泵浦电流调制等方式消除热致长周期光纤光栅。
王小林杨保来王鹏奚小明张汉伟
关键词:长周期光纤光栅高功率光纤激光器泵浦源高光束质量泵浦方式
LD泵浦光纤激光放大器实现13 kW高光束质量输出被引量:6
2022年
光纤耦合半导体激光器(LD)泵浦的光纤激光放大器具有体积小、功质比高、稳定性好等优点,在工业加工和军事国防等诸多领域都有着广泛且重要的应用。然而,受限于器件制作工艺水平及光纤中的受激拉曼效应和模式不稳定效应,LD泵浦的光纤激光放大器难以同时实现高功率及高亮度激光输出。为实现更高功率、更高亮度的光纤激光输出,需要结合现有的器件工艺水平并同时实现对放大器中的受激拉曼散射效应和模式不稳定效应的有效抑制。报道了基于单位自研大模场增益光纤成功实现13 kW功率、高光束质量激光输出。激光器采用主振荡功率放大结构,放大级采用单后向981 nm泵浦自研大模场增益光纤,在总泵浦功率为15 kW时,输出功率达到12.94 kW,光束质量M2因子约为2.85。通过进一步优化器件性能及光纤模式控制,有望实现更高功率、更高亮度的光纤激光输出。
王鹏奚小明张汉伟杨保来史尘肖虎陈子伦潘志勇王小林王泽锋周朴许晓军陈金宝
关键词:光纤放大器高功率高光束质量受激拉曼散射
高功率掺镱光纤振荡器:研究现状与发展趋势被引量:13
2021年
近年来,高功率掺镱光纤振荡器的输出功率和光束质量不断提升,在工业、科研等领域得到了越来越广泛的应用。目前,多模掺镱光纤振荡器的输出功率已经突破17.5kW,近单模光纤振荡器输出功率已经突破8kW。本文对掺镱光纤振荡器在科研和工业领域的研究现状进行详细介绍,分析掺镱光纤振荡器未来的发展趋势;对进一步提升掺镱光纤振荡器功率和光束质量的各项关键技术进行剖析,给出了万瓦级近单模高功率掺镱光纤振荡器的技术方案,以期为更高功率光纤振荡器的发展提供技术参考。
王小林张汉伟张汉伟奚小明王鹏史尘王鹏周朴许晓军陈金宝
关键词:光纤激光器功率提升
基于20/400μm增益光纤的3 kW近单模全光纤放大器及其长时工作特性被引量:4
2019年
利用波长为976 nm的抽运源对基于纤芯/内包层直径为20/400μm的增益光纤放大器进行双向抽运,通过优化光纤弯曲半径,合理选择抽运方式并优化抽运功率配比,可有效抑制横向模式不稳定效应和受激拉曼散射,获得了输出功率大于3 kW的近单模全光纤放大器。光纤放大器的光-光转换效率约为73%,受激拉曼散射抑制比为20 dB,光束质量因子小于1.7,时/频域上没有出现模式不稳定现象。对该放大器进行10 h的连续测试,结果表明,该激光器性能稳定,有望用于工业加工等领域。
罗雪雪奚小明史尘王小林张汉伟张汉伟韩凯陶汝茂许晓军
关键词:光纤光学光纤放大器
双端泵浦5 kW环形光束光纤激光振荡器被引量:1
2022年
基于双端泵浦结构搭建了光纤激光振荡器,采用25/400μm(纤芯直径为25μm,包层直径为400μm)大模场双包层掺镱光纤作为增益介质,采用波长为915 nm的半导体激光器作为泵浦源。通过光纤选型、合理配比前后向泵浦功率及模式控制,实现了对光纤受激拉曼效应及动态模式不稳定效应的抑制。该光纤激光振荡器在泵浦功率为7.5 kW下的最大输出功率达到5.08 kW,光光转换效率为68%,受激拉曼抑制比为37 dB,其时域特性稳定,没有出现动态模式不稳定现象。最大输出功率下,出射激光在X方向和Y方向的光束质量(M;)测量结果分别为2.483和2.514,远场光斑形态为环形,环状区域与中心区域的光强之比为1.6。在最大输出功率下该光纤激光振荡器连续工作1 h无异常,各部位光纤器件的温度均处于可接受范围。
王鹏杨保来王鹏奚小明张汉伟王小林许晓军吕品
关键词:激光器掺镱光纤
3.5 kW 1050 nm近单模全光纤激光放大器
2023年
基于后向泵浦结构搭建了1050 nm光纤激光放大器,将20/400μm的双包层大模场掺镱光纤作为增益光纤,采用976 nm稳波长半导体激光器作为泵浦源。通过优化增益光纤长度,对短波长光纤放大器中的放大自发辐射效应进行抑制。采取优化种子时序稳定性的方法提升受激拉曼散射效应的阈值,实现了最高3.5 kW的功率输出。在最高输出功率下:输出激光在X方向和Y方向的光束质量因子分别约为1.33和1.25,此时的3 dB带宽为4.07 nm,光光转换效率为86.3%;时域信号稳定,没有出现模式不稳定现象。
孟祥明杨保来奚小明王鹏史尘张汉伟王小林
关键词:放大自发辐射受激拉曼散射
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