资料介绍
大功率器件的关键是准直器,而准直器的关键是功率场的分
布,而光功率场的分布取决于加热源温度场的分布,本文提出的
加热源可以提高光功率分布性能,从而廉价获得高性能的扩束方
法。
最近,随着大功率器件的需求增加,对于大功率准直器的研究
方兴未艾。大家知道,光纤中芯的折射率N1 必须高于包层的折
射率N2, 这就决定了光的端面输出是从接近芯开始,喇叭状锥
形扩散的。而典型的单模光纤的纤芯只有9mm 左右,所以功率
密度很大。以光功率500MW 计算,几乎达到每平方厘米
1000000W,而在纤芯处更大,以致烧毁器件。所以要规定最大输
入功率,例如300MW。
从上面可以看出,是不是大功率器件的关键是要看器件的功率
密度,也就是与器件的实际受光面积有关。所以做大功率器件的
关键是三个。一是看光纤出射面积,二是看透镜以及靠近光纤端
面防反膜的承受功率,三是看器件的承受功率。但一般镀膜用材
和方法都是规定的,除非化大代价解决膜层的功率密度极限值。
而器件本身由于光斑变大,光的功率密度变小,也问题不大。所
以最根本的办法也是化最小代价的办法是光纤芯的扩大。
布,而光功率场的分布取决于加热源温度场的分布,本文提出的
加热源可以提高光功率分布性能,从而廉价获得高性能的扩束方
法。
最近,随着大功率器件的需求增加,对于大功率准直器的研究
方兴未艾。大家知道,光纤中芯的折射率N1 必须高于包层的折
射率N2, 这就决定了光的端面输出是从接近芯开始,喇叭状锥
形扩散的。而典型的单模光纤的纤芯只有9mm 左右,所以功率
密度很大。以光功率500MW 计算,几乎达到每平方厘米
1000000W,而在纤芯处更大,以致烧毁器件。所以要规定最大输
入功率,例如300MW。
从上面可以看出,是不是大功率器件的关键是要看器件的功率
密度,也就是与器件的实际受光面积有关。所以做大功率器件的
关键是三个。一是看光纤出射面积,二是看透镜以及靠近光纤端
面防反膜的承受功率,三是看器件的承受功率。但一般镀膜用材
和方法都是规定的,除非化大代价解决膜层的功率密度极限值。
而器件本身由于光斑变大,光的功率密度变小,也问题不大。所
以最根本的办法也是化最小代价的办法是光纤芯的扩大。
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