国产亚洲成人一区_国产精品毛片一区二区三区_亚洲天堂a在线_国产精品亚洲第一

技術(shù)文章

Technical articles

當(dāng)前位置:首頁技術(shù)文章飛向太空時(shí),激光光纖會(huì)面臨怎樣的挑戰(zhàn)呢?

飛向太空時(shí),激光光纖會(huì)面臨怎樣的挑戰(zhàn)呢?

更新時(shí)間:2025-05-21點(diǎn)擊次數(shù):825

  有源光纖是光纖激光器的核心元件,其作用是產(chǎn)生激光和實(shí)現(xiàn)功率放大,其結(jié)構(gòu)通常為雙包層結(jié)構(gòu).


  圖1 有源光纖激光器光路圖和普通雙包層有源光纖結(jié)構(gòu)示意圖


  有源光纖激光器具有重量輕、體積小、電光轉(zhuǎn)換效率高等優(yōu)勢(shì),在空間激光通信、激光雷達(dá)、太空垃圾處理、光纖陀螺及**等方面有重要應(yīng)用價(jià)值


  圖2 有源光纖的激光波長和最高輸出功率及在太空中的主要應(yīng)用


  然而,太空環(huán)境中存在大量輻射源,諸如γ射線、電子、中子等。這些高能粒子束輻照會(huì)使有源光纖的背底損耗急劇增加,激光性能大幅下降,嚴(yán)重時(shí)甚至沒有激光輸出。這一現(xiàn)象稱為輻致暗化(RD)效應(yīng)。如何有效解決面向空間應(yīng)用有源光纖的RD效應(yīng)是國內(nèi)外研究者共同面臨的難題。


  針對(duì)上述問題,中科院上海光機(jī)所(SIOM)有源光纖課題組胡麗麗研究員等人總結(jié)了面向空間應(yīng)用有源光纖RD效應(yīng)的產(chǎn)生機(jī)理、影響因素和抑制方法,展望了耐輻照有源光纖的未來研究方向。


  圖3 有源光纖在太空中面臨的挑戰(zhàn)及耐輻照有源光纖主要研究內(nèi)容


  研究進(jìn)展


  RD效應(yīng)的產(chǎn)生機(jī)理


  研究表明產(chǎn)生RD效應(yīng)的根本原因與光纖輻照誘導(dǎo)損耗(RIA)大幅度增加有關(guān),而RIA本質(zhì)上是色心形成的結(jié)果。如圖4(a)所示,當(dāng)入射粒子與原子核發(fā)生非彈性碰撞時(shí),可能導(dǎo)致原子核移位,產(chǎn)生弗蘭克缺陷,即間隙原子與原子空位對(duì)。當(dāng)入射粒子與核外電子發(fā)生非彈性碰撞時(shí),可能使電子被激發(fā)或電離。


  如果電子獲得的能量僅使它從低能級(jí)躍遷至高能級(jí),則該過程為激發(fā),去激發(fā)過程可能會(huì)產(chǎn)生熒光信號(hào);如果電子獲得的能量足夠使它脫離原子核束縛成為自由電子,則該過程為電離。電離過程可能會(huì)產(chǎn)生電子型色心和空穴型色心。由于電離破壞所需能量閾值(≤8 eV)遠(yuǎn)低于原子移位所需能量閾值(>10 eV),因此電離破壞是粒子輻照對(duì)石英光纖的主要破壞機(jī)制,電子型色心和空穴型色心是導(dǎo)致石英光纖RIA急劇增加的主要原因,如圖4(b)所示。


  圖4(a)粒子輻照對(duì)Si-O-Si網(wǎng)絡(luò)的破壞模型;(b)摻鋁石英光纖的輻照誘導(dǎo)損耗譜


  RD效應(yīng)的影響因素


  研究表明光纖參數(shù)、環(huán)境參數(shù)、應(yīng)用參數(shù)是制約有源光纖RD效應(yīng)的三大主要因素,如圖5所示。其中,光纖參數(shù)中的纖芯成分是影響有源光纖RD效應(yīng)的最核心要素。


  與無源光纖(不摻稀土)不同,有源光纖纖芯通常需要共摻Al、P、Ge、F、B等元素,目的是增加稀土離子溶解度和改善其發(fā)光性質(zhì),以及調(diào)控纖芯折射率。大量研究表明,在相同輻射條件下,有源光纖的RIA強(qiáng)度比無源光纖大三個(gè)數(shù)量級(jí)以上,其原因與形成Al、P等共摻元素相關(guān)色心有關(guān)。


  圖5 有源光纖RD效應(yīng)的主要影響因素


  RD效應(yīng)的抑制方法


  為抑制有源光纖的RD效應(yīng),傳統(tǒng)的方法是采取物理方式屏蔽射線、優(yōu)化光纖纖芯成分、對(duì)輻照前光纖進(jìn)行載氫處理、對(duì)輻照后光纖進(jìn)行漂白處理。


  與傳統(tǒng)方法不同,SIOM有源光纖課題組于2019年提出對(duì)摻鐿光纖預(yù)制棒依次進(jìn)行預(yù)載氘-預(yù)輻照-預(yù)退火的創(chuàng)新性預(yù)處理方法,如圖6所示。該方法可以顯著提高所拉制摻鐿光纖的耐輻照特性,且不存在氣體逃逸問題,在真空條件下具有長期抗輻照穩(wěn)定性。


  如圖7所示,普通商用光纖經(jīng)6krad伽馬輻照后幾乎沒有激光輸出;盡管普通商用光纖載氘后有很好的抗輻照特性,但存在氣體逃逸問題,在太空等真空條件下不能長期使用。iXblue公司代表性的耐輻照摻鐿光纖經(jīng)45krad伽馬輻照后激光斜率效率下降60%。SIOM有源光纖課題組研制的耐輻照摻鐿光纖經(jīng)50krad伽馬輻照后激光斜率效率僅下降5.7%。


  圖6 SIOM有源光纖課題組提出的耐輻照有源光纖研制路線圖


  圖7 不同摻鐿石英光纖的激光斜率效率與輻照劑量的關(guān)系


  總結(jié)與展望


  近年來國內(nèi)外針對(duì)耐輻照摻鉺和摻鐿石英光纖的研究取得了豐碩的成果,未來可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)一步開展耐輻照有源光纖的研究。


  (1)拓展研究對(duì)象。由于不同稀土摻雜石英光纖的玻璃組分、工作波長、數(shù)值孔徑不同,有必要對(duì)不同稀土摻雜石英光纖的RD效應(yīng)有針對(duì)性地開展系統(tǒng)研究。


  (2)加強(qiáng)基礎(chǔ)研究。從結(jié)構(gòu)與缺陷等原子級(jí)微觀尺度揭示有源光纖RD效應(yīng)的產(chǎn)生和抑制機(jī)理,構(gòu)建有源光纖耐輻照特性理論預(yù)測(cè)模型。


  (3)開展在線測(cè)試。模擬太空環(huán)境,開展多重場(chǎng)(輻射場(chǎng)、溫度場(chǎng)、真空?qǐng)?效應(yīng)下的在線激光性能測(cè)試。



       參考文獻(xiàn): 中國光學(xué)期刊網(wǎng)




您好,可以免費(fèi)咨詢,技術(shù)客服,Daisy



筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司 



歡迎大家給我們留言,私信我們會(huì)詳細(xì)解答,分享產(chǎn)品鏈接給您。


          免責(zé)聲明:
          資訊內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng),目的在于傳遞信息,提供專業(yè)服務(wù),不代表本網(wǎng)站及新媒體平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如對(duì)文、圖等版權(quán)問題存在異議的,請(qǐng)聯(lián)系我們將協(xié)調(diào)給予刪除處理。行業(yè)資訊僅供參考,不存在競(jìng)爭的經(jīng)濟(jì)利益。

国产亚洲成人一区_国产精品毛片一区二区三区_亚洲天堂a在线_国产精品亚洲第一
欧美午夜影院一区| 日本伦理一区二区| 欧美综合色免费| 久久精品一区四区| 国产精品99久久久| 中文字幕国产一区二区| 国产一区二区在线免费观看| 久久青草欧美一区二区三区| 国产不卡在线播放| 国产精品入口麻豆原神| 99精品国产视频| 亚洲bdsm女犯bdsm网站| 欧美高清精品3d| 国产酒店精品激情| 国产精品丝袜一区| 欧美日韩你懂得| 久久99精品一区二区三区三区| 欧美一区永久视频免费观看| 国产在线一区二区综合免费视频| 中文字幕不卡在线观看| 欧美性大战久久久久久久| 六月婷婷色综合| 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 一区二区三区四区精品在线视频| 欧美日韩免费视频| 国产一区中文字幕| 亚洲精品视频在线| 久久免费视频色| 欧美日韩在线一区二区| 国产91精品久久久久久久网曝门| 亚洲午夜国产一区99re久久| 久久久亚洲精品一区二区三区 | 成人一级片在线观看| 亚洲va在线va天堂| 中文字幕日韩精品一区 | 亚洲国产另类av| 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 色嗨嗨av一区二区三区| 国产精品一二三区| 日本不卡视频一二三区| 综合色中文字幕| 日本一区二区电影| 日韩久久久精品| 欧美三片在线视频观看| 97精品久久久午夜一区二区三区| 九九国产精品视频| 石原莉奈在线亚洲三区| 中文字幕一区二区三区不卡| 精品少妇一区二区三区免费观看| 欧美欧美午夜aⅴ在线观看| 99久久久免费精品国产一区二区| 国产美女一区二区三区| 青青草伊人久久| 性欧美疯狂xxxxbbbb| 亚洲黄色免费电影| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 国产欧美精品区一区二区三区| 欧美大片免费久久精品三p| 欧美视频三区在线播放| 色88888久久久久久影院野外| 成人av手机在线观看| 国产精品77777| 国产一区二区三区四| 韩国毛片一区二区三区| 免费观看日韩av| 麻豆精品一区二区| 国内精品久久久久影院一蜜桃| 蜜臀精品久久久久久蜜臀| 免费观看91视频大全| 久久99久久久久| 国产麻豆欧美日韩一区| 国产成人精品一区二| 国产成人av网站| 懂色av中文一区二区三区| 波多野结衣中文一区| 成人av在线影院| 日本黄色一区二区| 欧美日韩免费视频| 日韩欧美激情一区| 久久午夜免费电影| 国产欧美va欧美不卡在线| 亚洲欧洲国产日韩| 国产91综合网| 色综合色狠狠综合色| 在线观看中文字幕不卡| 制服丝袜av成人在线看| 亚洲精品在线电影| 亚洲视频在线一区| 日本美女一区二区三区| 精品一区二区三区av| av在线播放不卡| 欧美另类高清zo欧美| 久久久www成人免费无遮挡大片 | 欧美国产成人在线| 亚洲丝袜美腿综合| 青娱乐精品视频| 成人av动漫在线| 欧美一卡2卡三卡4卡5免费| 国产欧美日韩卡一| 亚洲一区二区黄色| 国产成人免费高清| 欧美一区二区三区四区视频| 中文字幕一区视频| 看电影不卡的网站| 91色乱码一区二区三区| 91精品国产91综合久久蜜臀| 国产精品的网站| 麻豆久久一区二区| 欧美自拍偷拍一区| www久久精品| 日韩福利电影在线观看| 色综合天天综合网天天狠天天| 日韩视频中午一区| 亚洲黄色av一区| 成人激情av网| 久久综合九色综合97婷婷女人| 亚洲成精国产精品女| 99国产欧美另类久久久精品| 在线成人av网站| 欧美午夜不卡在线观看免费| 欧美经典一区二区三区| 亚洲香肠在线观看| 国产成人h网站| 日韩视频123| 亚洲一区二区在线播放相泽| 成人免费看片app下载| 精品av久久707| 日本不卡的三区四区五区| 欧美这里有精品| 亚洲日本在线a| 97se亚洲国产综合自在线| 欧美激情一区二区| 成人一区二区三区在线观看| 久久综合色婷婷| 国内精品久久久久影院色| 日韩免费视频线观看| 免费不卡在线观看| 制服视频三区第一页精品| 亚洲超丰满肉感bbw| 欧美揉bbbbb揉bbbbb| 亚洲bt欧美bt精品| 日韩欧美在线一区二区三区| 全国精品久久少妇| 亚洲欧美另类久久久精品| 91蜜桃传媒精品久久久一区二区| 自拍偷自拍亚洲精品播放| 91无套直看片红桃| 亚洲福利视频三区| 4438成人网| 国产精品一区二区黑丝| 国产精品久久看| 成人夜色视频网站在线观看| 亚洲视频一区在线| 欧美丝袜丝交足nylons| 美国十次了思思久久精品导航| 久久综合九色综合97婷婷| 国产成人激情av| 一区二区三区精品在线| 日韩欧美国产高清| 成人午夜精品一区二区三区| 一区在线中文字幕| 欧美色图激情小说| 激情久久久久久久久久久久久久久久| 国产欧美精品国产国产专区| 一本一本久久a久久精品综合麻豆| 午夜国产精品一区| 久久久久久久免费视频了| 一本色道久久综合精品竹菊| 日本在线不卡视频一二三区| 久久精品免费在线观看| 日本韩国欧美一区| 激情综合网av| 一区二区三区不卡视频在线观看 | 奇米色一区二区| 国产精品网站一区| 欧美美女喷水视频| 成人性色生活片免费看爆迷你毛片| 亚洲主播在线观看| 久久精品一区二区三区av| 欧亚一区二区三区| 国产成人在线视频免费播放| 亚洲va韩国va欧美va精品| 欧美极品xxx| 欧美一区二区不卡视频| www.在线成人| 国产经典欧美精品| 奇米精品一区二区三区四区 | 99re在线视频这里只有精品| 天堂影院一区二区| 国产精品久久久久婷婷二区次| 日韩一级免费一区| 欧美日韩中文另类| 99久久伊人久久99| 国产一区不卡视频| 久久不见久久见免费视频1 | 亚洲国产aⅴ成人精品无吗| 国产午夜精品福利| 日韩欧美亚洲国产精品字幕久久久| 91黄视频在线观看| jvid福利写真一区二区三区|