6.7 kW全国产化窄线宽三包层光纤激光器

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为了实现高功率光纤激光的窄线宽输出,研究了基于大模场三包层掺镱光纤(LMA-YTF)高功率窄线宽光纤激光的热效应和四波混频(FWM)效应.基于FWM效应模型,仿真分析了大模场三包层光纤(LMA-TCF)放大器光谱展宽的影响因素.建立了LMA-YTF的热分布模型,分析了大模场三包层光纤(LMA-YTF)中第二包层功率占比对光纤温度以及泵浦功率上限的影响,讨论了聚合物涂层导热系数和外部温度对光纤温度的影响,实验对比了不同反向合束器的泵浦功率上限,结果表明第二包层功率占比低的(6+1)×1合束器比(9+1)×1合束器拥有更高的泵浦功率上限.基于全国产化器件搭建了一台三包层光纤激光器,实现了输出功率6.7kW、3 dB线宽为0.32 nm的激光输出.
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激光雷达系统采用主动照明的方式,激光发射脉冲周期信号至目标场景,激光脉冲经目标表面漫反射,由单光子雪崩二极管(Single-Photon Avalanche Diode,SPAD)探测器记录回波光子的到达时间,获得场景的深度信息.然而在探测过程中,测量结果往往会遭到环境光的干扰.传感器融合是进行单光子成像的有效方法之一.最近提出的基于LiDAR和强度相机融合的数据驱动方法大多采用扫描式激光雷达,深度获取速度慢.SPAD阵列的出现打破了帧率的限制.SPAD阵列允许同时收集多个回波光子,加速了信息采集,但分辨
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