ICF激光驱动器频率转换关键问题研究

宽带三倍频论文 接受带宽论文 部分氘化论文 相位调制匹配论文 FM-to-AM效应论文 空气间隙论文
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面对日益严峻的能源危机,惯性约束聚变(Inertial Confinement Fusion,简称ICF)为人类解决这一棘手问题提供了一个新的技术途径。以此为牵引,研制输出能力高达兆焦耳级、重频高功率激光驱动器已成为当今强激光科学技术研究的重要方向之一;同时,涵盖极端条件下的凝聚态物理、高亮度X射线和高能粒子束的产生以及实验室天体物理等前沿基础研究的高能量密度科学(High Energy Density Science, HEDS),也急需持续提升高功率激光驱动器的综合性能。概括起来,未来聚变能源以及高能量密度科学对高功率激光驱动器发展趋势主要集中在更高的能量转换效率、更高的光束质量、更高的峰值功率、更高的运行可靠性,以及包括重频运行在内的复合运行体制,简称“四高一复合”。高功率激光驱动器的总体能量转换效率主要决定于主放大器储能效率、系统储能抽取效率和谐波转换效率(包括二次谐波或三次谐波转换)等三大环节。其中,实现高效谐波转换的主要物理因素之一是能否满足波矢匹配条件,在技术层面主要体现在激光带宽、倍频晶体自身的“质量”、光束质量和调谐精度等相关条件的有效控制。为了突破高功率激光驱动器由于非线性效应引入的功率受限(或称B积分受限),有效提高系统输出能力,多年来人们一直积极探索与研究宽带激光脉冲传输放大模型,并开展了部分有意义的基础工作。然而,研究的深度和宽度离实际工程应用仍然有较大的差距,高效宽带三倍频转换仍然是制约宽带激光传输放大模型发展与应用的“瓶颈”问题之一。如何打破这一“瓶颈”,研究与发展宽带激光高效三次谐波转换技术,具有重要的学术价值和应用需求背景。本文立足前人研究的基础,根据未来兆焦耳级高功率激光驱动器发展的总体需求,系统地研究了宽带激光三次谐波转换的相关问题,进一步深化研究了高效宽带三倍频理论模型以及技术或工程关键问题,取得了一系列有意义的研究成果,为宽带激光传输放大模型的工程应用奠定了必要的基础。本论文的主要研究内容和创新点包括:1.建立相位调制匹配高效宽带三倍频理论模型,首次优化设计了正弦相位调制匹配宽带三倍频结构原理图,数值模拟表明,与其它三倍频模型相比,该结构设计在增加晶体接受带宽、提高入射光强动态范围和抑制FM-to-AM强度调制等方面优势明显,能够实现更大输入带宽的高效三倍频转换。在小信号情况下,推导了三倍频过程群速度匹配解析关系式,直观揭示了宽带三倍频的受限条件。为突破这一制约,从相位匹配和瞬时波矢匹配两个角度研究了满足正弦相位调制匹配要求的调制深度参量最佳比例关系,为广义相位调制匹配提供了理论思路。设计了实现正弦调制匹配结构的技术方案,优化了倍频晶体,相位调制器以及谐波分离双色镜等关键器件的相关参数。数值模拟与研究了晶体接受带宽、强度动态范围和FM-to-AM转换等三倍频输出特性,与其它三倍频模型比较有效提升了输入接受带宽;同时,量化了三倍频过程对频率转换晶体角度失谐和双色镜滤波能力灵敏性,为该理论模型的实际应用提供了误差容许量控制精度。2.提出了两块热键合氘化KDP晶体实现宽带三倍频的技术方案,验证了氘含量这一新自由度高效三倍频与角度失谐的等效性。理论模拟和实验结果表明,该技术方案比传统三倍频方案可将接受带宽提高3倍。由于键合消除了空气间隙影响,简化了实际工程应用晶体调节的技术难度以及提升了三倍频单元的结构稳定性。首次建立宽带光两块三倍频晶体之间空气间隙物理模型,分析其影响机制并得到等效空气间隙周期;首次通过解析模型揭示了KDP晶体热光系数是温度导致倍频晶体匹配角变化的关键参量。研究了部分氘化KDP晶体折射率变化特性,利用氘含量这一新自由度优化设计了两块部分氘化KDP晶体热键合三倍频结构模型,验证了氘含量这一自由度与角度失谐的等效一致性,理论和实验研究了该模型的三倍频输出特性,较常规三倍频结构模型,晶体接受带宽增加了约3倍,且更具实际应用前景。对两块混频晶体三倍频结构,建立模型分析了两晶体之间空气间隙对三倍频过程影响的物理机理,得到了与完整相位变化周期等效的4cm空气间隙变化周期;利用窄带等效宽带光源,实验验证了两晶体级联结构该空气间隙周期及其影响特性,首次实验获得了正弦调频宽带1.2nm宽带光机制下空气间隙物理特性,间接预知了理想情况下三倍频输出特性,与理论结果相符合。介绍了两种具有实际可操作性的消除空气间隙影响技术手段,比较了氘化晶体热键合三倍频模型在抑制空气间隙影响,晶体调节和结构稳定性等方面的优势。首次推导了KDP晶体相位匹配角对温度灵敏性的解析关系式,阐明了晶体的热光系数是相位匹配角温度灵敏性的关键因素并进行了实验验证,合理解释了不同结果之间的差异性,为在实际应用中控制温度对频率转换过程影响提供了重要参量指导。3.从瞬时频率角度定性分析了正弦调频宽带三倍频中FM-to-AM效应的物理机制和基本规律,首次得到了基频光相位调制和三倍频强度调制之间调制频率的相关性;首次推导并验证了调制度与角度失谐关系的解析表达式,创新性地将FM-to-AM转换特性运用到三倍频最佳匹配角调试中,比效率调谐曲线方法更快捷方便,精度更高,为进一步工程应用提供了新的调谐方法。深入研究了正弦调频宽带激光三倍频过程中的FM-to-AM强度调制问题,分析了FM-to-AM效应的物理机制,推导出了量化调制度的解析表达式,数值模拟验证了其有效性;应用瞬时频率概念,直观解释了FM-to-AM效应的物理图像,定性地分析了三倍频波形调制特性,首次得到了有无角度失谐两种情况下频率调制与幅度调制的相关性;结合理论导出的角度失谐与波长偏移等效关系,首次推导了调制度与失谐角度的解析关系式并进行了数值验证,创新性地将FM-to-AM效应运用到三倍频最佳相位匹配角调试过程,方便快捷,提高了调试精度。基于单倍单混三倍频基线结构,以正弦调频谱宽0.3nm宽带光为例,理论和实验研究了三倍频过程转换效率,强度调制和光谱输出特性,得到了与窄带三倍频情况相一致的转换效率强度调谐曲线,三倍频光谱稳定且未发生光谱丢失和窄化效应,实验结果与理论符合较好,验证了定性分析结果的可靠性。
中文摘要第12-15页
ABSTRACT第15-18页
符号说明第19-21页
第一章 绪论第21-41页
    1.1 惯性约束聚变概论第21-25页
        1.1.1 惯性约束聚变基本原理与驱动方式第22-24页
        1.1.2 ICF激光驱动器激光波长与带宽需求第24-25页
    1.2 国内外高功率激光驱动器系统第25-28页
        1.2.1 纳秒级高功率激光驱动器第26页
        1.2.2 皮秒级高功率激光驱动器第26-27页
        1.2.3 飞秒级高功率激光驱动器第27-28页
    1.3 宽带谐波转换技术方案第28-39页
        1.3.1 谐波转换物理机制第28-29页
        1.3.2 宽带谐波转换的瓶颈第29-30页
        1.3.3 宽带谐波转换方案第30-39页
    1.4 本论文的研究思路与结构安排第39-41页
第二章 宽带谐波转换模型与特性研究第41-64页
    2.1 非线性耦合波方程组理论模型第41-43页
        2.1.1 非线性耦合波方程组第41-43页
        2.1.2 耦合波方程组时空对易性第43页
    2.2 耦合波方程模型的求解第43-51页
        2.2.1 小信号解析表达第44-47页
        2.2.2 数值求解算法第47-51页
    2.3 频率转换过程FM-to-AM特性研究第51-63页
        2.3.1 FM-to-AM物理机制第51-52页
        2.3.2 FM-to-AM定性分析第52-54页
        2.3.3 FM-to-AM解析量化第54-58页
        2.3.4 FM-to-AM在三倍频匹配角调试中的应用第58-62页
        2.3.5 FM-to-AM抑制理论方法第62-63页
    2.4 本章小结第63-64页
第三章 基于相位调制匹配宽带三倍频模型研究第64-85页
    3.1 理论模型分析第64-69页
        3.1.1 线性啁啾匹配方案第64-67页
        3.1.2 正弦相位调制匹配模型第67-69页
    3.2 相位调制匹配结构模型第69-73页
        3.2.1 模型结构原理图第69-71页
        3.2.2 关键参数优化第71-73页
    3.3 三倍频激光输出特性研究第73-77页
        3.3.1 三倍频时间波形与输出光谱第73-75页
        3.3.2 晶体取向灵敏性第75-76页
        3.3.3 光强动态范围第76-77页
    3.4 FM-to-AM转换特性研究第77-82页
        3.4.1 晶体接受带宽比较第77-78页
        3.4.2 幅频效应抑制效果第78-80页
        3.4.3 双色镜的镀膜精度第80-82页
    3.5 谱密度平衡非正弦调频模型研究第82-84页
    3.6 本章小结第84-85页
第四章 氘化KDP晶体热键合宽带三倍频模型理论与实验研究第85-106页
    4.1 理论模型与结构设计第85-91页
        4.1.1 氘化机制与晶体改性第85-87页
        4.1.2 两块氘化晶体键合结构第87-91页
    4.2 三倍频激光输出特性研究第91-96页
        4.2.1 空气间隙与晶体键合第91-94页
        4.2.2 三倍频激光输出特性第94-95页
        4.2.3 氘浓度灵敏性分析第95-96页
    4.3 氘化晶体热键合模型实验研究第96-102页
        4.3.1 实验光路第96-98页
        4.3.2 窄带模拟等效宽带光源第98-100页
        4.3.3 实验结果与讨论第100-102页
    4.4 与晶体级联方案对比研究第102-105页
        4.4.1 实验光路第102-103页
        4.4.2 实验结果分析第103-105页
    4.5 本章小结第105-106页
第五章 正弦调频宽带脉冲频率转换实验研究第106-127页
    5.1 1.2nm带宽二倍频激光特性实验研究第106-110页
        5.1.1 参数优化与倍频输出特性第106-108页
        5.1.2 实验装置与结果分析第108-110页
    5.2 0.3nm带宽三倍频激光特性实验研究第110-116页
        5.2.1 理论分析第111-115页
        5.2.2 实验装置与结果讨论第115-116页
    5.3 1.2nm带宽三倍频激光特性实验研究第116-121页
        5.3.1 参数优化与输出特性第117-118页
        5.3.2 空气间隙影响及抑制第118-120页
        5.3.3 实验光路与结果第120-121页
    5.4 温度对频率转换特性影响机制第121-126页
        5.4.1 相位匹配角温度灵敏性实验研究第122-124页
        5.4.2 温度灵敏性解析模型验证分析第124-126页
    5.5 本章小结第126-127页
第六章 全文总结与展望第127-129页
    6.1 研究内容与基本结论第127-128页
    6.2 主要不足与后续研究重点第128-129页
参考文献第129-139页
致谢第139-140页
攻读学位期间参加的项目、获得的奖励及发表的论文第140-142页
附发表外文论文两篇第142-157页
学位论文评阅及答辩情况表第157页
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