0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

TMI成为制约进一步提升光纤激光平均功率的主要瓶颈

牵手一起梦 来源:光波常 作者:佚名 2020-10-25 12:07 次阅读

自1960年梅曼建成第一台激光器后,激光在医学、工业、科学等领域产生了广泛的影响。经过60年的发展,新的激光技术和应用依旧不断涌现,光纤激光可谓其中的典型代表。光纤的优势不仅源于其细长的几何形状,还因为它是唯一一种具有波导结构的高功率有源介质,因而能够产生衍射极限光束。有源光纤中,热量沿径向分散,使得光纤激光器可以在很高的热负荷下运转,产生极高的平均功率。

为了避免光纤中存在的非线性效应(如拉曼和布里渊散射,自相位调制和自聚焦效应)对激光性能的有害影响,大模场光纤应运而生,迅速成为搭建高功率光纤激光器的不二之选。随着平均功率的增加,有源光纤的热负荷急剧上升,热效应在减小模场面积的同时,更是引发了让人头疼的横模不稳定(Transverse mode instability, TMI)现象。具体而言,TMI是指平均功率超过某一阈值后,光纤激光的光束质量和稳定性会突然降低。TMI阈值通常在100 W到几千瓦(KW)之间。有别于光纤激光系统中已知的其他非线性效应,TMI成为制约进一步提升光纤激光平均功率的主要瓶颈。2010年,Jena课题组首次报道了TMI现象,随后引起广泛关注,并在最近几年成为光纤激光研究的热点。

关于TMI现象,目前被普遍接受的结论包括:

TMI起源于热效应,与掺杂离子无关,任何激光系统(如掺铥光纤激光器)达到某一特定平均功率均会出现TMI。光束稳定运行状态(TMI阈值以下)和典型的不稳定阶段 (TMI阈值以上)之间存在过渡区,其特征是周期性的光束波动。光束在毫秒尺度上波动,光束在任何时候均为两个或两个以上横模的相干叠加。当平均功率远高于TMI阈值时,随着平均输出功率的增加,越来越多的横模参与到光束波动中,光束也总体接近超高斯分布(平顶形)。

TMI成为制约进一步提升光纤激光平均功率的主要瓶颈

图1. 光纤中热致RIG产生的四步模型

当光纤激光的输出平均功率超过TMI阈值时,光纤中不同横模之间便会能量转移,这种能量转移需要相位匹配。长周期光栅(LPG)是一种允许光纤中不同横模间进行能量交换的光学结构,其内部折射率呈周期性(准周期性)分布,周期明显长于激光波长。为了满足不同横模间的能量转移条件,LPG中折射率变化的周期性和对称性必须与这些横模所产生的模间干涉图样(MIP)相似。目前,广泛接受的观点认为光纤中LPG的产生是热积累导致的。热致LPG成因借助上图1解释为:当光耦合进大纤芯光纤后,能量大部分流入基模,少部分流入第一高阶模。不同横模在光纤中相速度的差异导致了MIP的产生,使得纤芯中的光场呈现强弱交替的准周期性分布。相对于弱的光场,强光场区域的反转粒子数耗尽更快,所以这种光场的准周期性分布会使得反转粒子数也呈现出横向不均匀的准周期性分布。反转粒子数的变化会影响功率放大和能量提取能力,随之便会产生横向不均匀的准周期性分布的温度场。温度分布的差异性会在热光效应的影响下生成准周期性分布的折射率光栅,这就是光纤中热致折射率光栅(RIG)的产生过程。

图2. TMI现象的基本物理图象

此外,能量要在不同横模间转移还需要在MIP和RIG之间存在一个相移,如图2所示。目前,关于MIP与RIG间相移的成因仍然悬而未决。一种说法认为不同横模间中心频率不同,因而产生不断变化的MIP,MIP和RIG间的相移在低功率下就存在,但只有在高功率下才有明显的能量转移过程。这种说法中的中心频率差异来源无法解释,且与某些实验结果有矛盾。另一种说法认为横模间不存在中心频率差异,产生的MIP是准静止的,模式间能量转移对相移的灵敏度会随着平均功率的增大而增大,呈指数上升趋势。因为当平均功率增加时对应的RIG也在增强,在足够强烈的RIG下,哪怕是系统的固有噪声等产生的很小的相移也会导致强烈的能量转移。虽然两种说法都有相应的模拟计算,但只有第二种说法得出的计算结果更符合实际,也包含了更多关于TMI背后的真实物理机制。

图3. MIP和RIG间的相移对横模间能量转移的影响

虽然MIP与RIG之间相移的成因尚有争论,但这一相移对TMI过程的影响机制是很明确的,如图3所示。其中相移的符号决定了模式间能量转移的方向:相移为正,能量由高阶模流向基模;相移为负,能量由基模流向高阶模;相位一致便不存在能量流动。在TMI现象中的光束波动期,相移的符号和量值都在随时间变化,因而能量流向也在随时间变化。

图4. 热负荷对横模间有效折射率差异的影响示意图

研究表明,泵浦功率的变化会产生这一相移。如图4所示,泵浦功率的增加会导致光纤纤芯出现轴向温度梯度,在热光效应的影响下会产生轴向的折射率梯度,最终使得基模与高阶模间的有效折射率差变大。MIP的周期与基模与高阶模之间有效折射率之差成反比,因而折射率差变大会使得MIP被压缩,这是一种对温度变化的即时响应。相比之下,RIG从前一状态变到后一状态需要一定的时间,这种滞后性就会在MIP和RIG之间产生了正的相移。

对于热致TMI,最重要的影响因素是光纤中的热负荷。光纤中主要的热源包括量子缺陷和光子暗化。二者各自通过热效应产生相应的热致RIG,相互叠加,导致TMI阈值下降。通过技术改进,目前光纤中的光子暗化损耗已经可以降到很低,但相对于量子缺陷,光子暗化将所有吸收的泵浦和信号光子转化为热,因此依然是影响TMI的一个重要因素。

总之,TMI不仅取决于光纤参数,而且与整个光纤放大器的运行状态有关,泵浦方式、泵浦光及信号光波长、泵浦及种子光的相对强度噪声等等都会对TMI阈值具有明显影响。

责任编辑:gt

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 激光器
    +关注

    关注

    17

    文章

    2246

    浏览量

    59063
  • 光纤
    +关注

    关注

    19

    文章

    3578

    浏览量

    71480
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    SCP4000系列4kHz至40GHz连续波平均功率计产品介绍

    电子发烧友网站提供《SCP4000系列4kHz至40GHz连续波平均功率计产品介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 16:18 0次下载

    光纤激光焊机的主要技术特点有哪些?

    光纤激光焊机的主要技术特点包括:1.高效与精准:光纤激光焊机采用激光束作为热源,其焊接速度高、热
    的头像 发表于 03-06 17:19 286次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光</b>焊机的<b class='flag-5'>主要</b>技术特点有哪些?

    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗?

    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合
    的头像 发表于 01-31 10:15 276次阅读

    怎么选择激光功率计呢?

    激光功率计是用来测量激光光源输出功率大小的仪器。无论激光的发射源是弱光源(如荧光),还是高能量的脉冲激光
    的头像 发表于 01-19 09:32 308次阅读
    怎么选择<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>功率</b>计呢?

    有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?

    级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
    发表于 12-25 06:33

    ad9106如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?

    你好,我有个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
    发表于 12-01 06:12

    如何选好全自动光纤线激光焊接机

    全自动光纤线激光焊接机是一种应用比较广的高精密激光焊接设备,与传统的焊接方式相比,它具有焊接速度快、焊缝平整、热变形小等优点。这种设备主要使用的是高
    的头像 发表于 11-06 11:10 323次阅读
    如何选好全自动<b class='flag-5'>光纤</b>线<b class='flag-5'>激光</b>焊接机

    请问如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?

    如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
    发表于 10-18 06:53

    STM8在待机模式如何进一步降低功耗?

    有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
    发表于 10-12 07:23

    功率光学频率梳环外频率稳定度测量原理图

    研究中使用自建的非线性偏振旋转锁模(NPR)光纤激光振荡器作为飞秒种子脉冲源,经线性光纤啁啾脉冲放大(CPA)后,得到了平均功率大于20 W、脉冲宽度75 fs的高
    的头像 发表于 10-10 09:44 335次阅读
    高<b class='flag-5'>功率</b>光学频率梳环外频率稳定度测量原理图

    富昌电子将举办“卓越工程师大学”进一步提升综合创新能力

    全球知名的电子元器件分销商富昌电子荣幸地宣布即将在中国上海举办卓越工程师大学(Advanced Engineer University),以进一步提升其在需求创造(Demand Creation)等方面的综合创新能力。
    的头像 发表于 10-09 14:35 345次阅读

    基于光纤的啁啾脉冲放大激光系统介绍

    进的单模光子晶体棒型掺镱光纤,实现平均功率248W,重复频率750kHz。对激光系统的长期稳定性进行了超过4000小时的连续测试,没有显示出横向模不稳定(TMI)的迹象。
    的头像 发表于 09-18 09:10 906次阅读
    基于<b class='flag-5'>光纤</b>的啁啾脉冲放大<b class='flag-5'>激光</b>系统介绍

    突破多项关键技术,500W高功率脉宽可调光纤激光

    年以后,作为光纤激光器分支之一的脉冲光纤激光器开始在工业加工领域崭露头角,因其超高峰值功率,很快便占领打标市场。20年内,脉冲
    的头像 发表于 08-14 09:52 460次阅读
    突破多项关键技术,500W高<b class='flag-5'>功率</b>脉宽可调<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光</b>器

    不堆激光功率,如何提升机床加工效率?

    对切割效率和切割能力贡献已经不那么明显,反而会进一步增加用户的成本,也会进一步增加能耗。但工业领域对效率的追求是无止境的,如果功率已经触及天花板,还能通过什么方式来提高加工效率呢?
    的头像 发表于 06-20 15:36 4883次阅读
    不堆<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>功率</b>,如何<b class='flag-5'>提升</b>机床加工效率?

    国盛激光光纤激光器设备

    一、 光纤激光器产品介绍: 光纤激光器是一种使用光纤作为增益介质来放大光的激光器。它是一种高科技
    的头像 发表于 05-08 17:20 478次阅读
    国盛<b class='flag-5'>激光光纤</b><b class='flag-5'>激光</b>器设备