最近、国立防衛技術大学が率いる研究チームは、繊維レーザーとフォトニクスの研究で大きなブレークスルーを行いました{.関連する結果は、Top Photonics Journal「Light:Science&Applications」に掲載されました。
この研究は、低反射格子ライン幅と曲げ半径コントロールの最適化と組み合わせた理論的モデリング.を介した少ないモードファイバーレーザーの横方向モード不安定性(TMI)の非線形熱光学カップリングメカニズムを明らかにしました。初めて、パワーレコードを設定し、TMIを効果的に抑制し、高出力レーザー設計のための周波数ドメインモーダル分離の新しいパラダイムを提供します。

この研究は、高出力少ないモードファイバーレーザーの熱光学結合によって引き起こされる横方向モードの不安定性(TMI)の問題を目的としており、周波数ドメインモーダルパワーの再分配と、マルチモードの定常状態のcomplingモデルの間でマルチモードの熱状態を確立することにより、.} .}を調整した周波数ドメインのモーダル電力の再分配と調整されたソリューションを提案します。 TMIのしきい値が明らかになりました。高次モード(LP11やLP21など)が曲げ損失の減少により純利益を得ると、基本モード(LP01)との結合強度(LP01)が段階的な変化を示し、TMIしきい値の変動を示します。低反射格子(LR)および繊維巻線プロセス(最小曲げ直径17 . 5 cm)、共有周波数ドメインのモードカップリングは正常に抑制され、10.07 kWレーザー出力は、TMIフェノンの観察なしでモノリシックなオールファイバーオシュレーターで達成されました。この達成は、従来のデュアルモード理論の制限を突破し、TMIに対する周波数ドメインの電力分離の抑制効果を初めて検証し、高出力ファイバーレーザーのモード制御の新しいパラダイムを提供し、1段階のオールファイバー発振器の最高の出力の記録を設定します。









