ອົງປະກອບລະບົບຂອງເລເຊີເສັ້ນໄຍພະລັງງານສູງ
1. ອົງປະກອບຂອງລະບົບ
ເລເຊີເສັ້ນໄຍພະລັງງານສູງປະກອບດ້ວຍສີ່ສ່ວນຄື: ແຫຼ່ງປັ໊ມ, ຕົວປະສົມປັ໊ມ, ເສັ້ນໄຍຮັບ, ແລະຫົວສົ່ງຜົນເລເຊີ
1.1 ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງປໍ້າ: ພະລັງງານຜົນຜະລິດຂອງແມ່ພິມເລເຊີດຽວແມ່ນພຽງແຕ່ 10W ~ 50W, ແລະແມ່ພິມ 6 ~ 50 ຈະຖືກລວມເຂົ້າກັນ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການ; ຖ້າມີຊິບຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ການລວມກັນຂອງລຳແສງແບບພື້ນທີ່ ແລະ ການລວມກັນຂອງລຳແສງແບບໂພລາໄລເຊຊັນຈະຖືກລວມເຂົ້າກັນເພື່ອເພີ່ມພະລັງງານ. ພະລັງງານຂອງແຫຼ່ງປໍ້າດຽວມີຕັ້ງແຕ່ຫຼາຍສິບຫາຫຼາຍຮ້ອຍວັດ, ແລະ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດລະດັບກິໂລວັດ, ແຫຼ່ງປໍ້າຫຼາຍກວ່າ 10 ແຫຼ່ງຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນຊຸດ (ເຊັ່ນ: ເລເຊີ Ruike ໂດຍໃຊ້ແຫຼ່ງປໍ້າ 11 ແຫຼ່ງຮ່ວມກັນ).
1.2 ເຄື່ອງປະສົມປໍ້າ: ຜະລິດຜ່ານເທັກໂນໂລຢີການຕໍ່ເຊື່ອມເສັ້ນໄຍຟິວຊັນ, ໂມດູນປໍ້າຫຼາຍອັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນເປັນເສັ້ນໄຍດຽວກັນ.
1.3 ເສັ້ນໄຍ Gain: ມີຄວາມຍາວມັກຈະເກີນ 30 ແມັດ, ມັນຈະຖືກມ້ວນແລະຕິດຢູ່ເທິງແຜ່ນລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ມັກໃຊ້ໂຄງສ້າງສອງຊັ້ນທີ່ເສີມດ້ວຍ ytterbium: ເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນ 10-20 μm, ຄື້ນນຳທາງແບບດຽວ/ບໍ່ຫຼາຍຮູບແບບ, ເສີມດ້ວຍໄອອອນ ytterbium; ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຊັ້ນໃນຮອດ 400 μm ແລະຖືກໃຊ້ສຳລັບສົ່ງແສງສະຫວ່າງປັ໊ມຫຼາຍຮູບແບບ.
1.4 ຫົວສົ່ງຜົນເລເຊີ: ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນເລເຊີສຸດທ້າຍ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນປະມວນຜົນຜ່ານອິນເຕີເຟດມາດຕະຖານ.
2, ຫຼັກການເຮັດວຽກຫຼັກ
2.1 ຕົວສະທ້ອນແສງສຳລັບການຂະຫຍາຍແສງ: ປະກອບດ້ວຍເສັ້ນໄຍ Bragg gratings (FBGs): ຕາຂ່າຍສະທ້ອນແສງສູງ (ການສະທ້ອນແສງ >99%) ສະທ້ອນແສງຂອງຄວາມຍາວຄື້ນເປົ້າໝາຍ (ເຊັ່ນ 1080nm) ກັບຄືນສູ່ເສັ້ນໄຍຮັບແສງ; ຕາຂ່າຍສົ່ງສັນຍານຄູ່ກັບຜົນຜະລິດ (ການສະທ້ອນແສງ 10%~50%) ສະທ້ອນແສງບາງສ່ວນເພື່ອຮັກສາການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະສົ່ງສັນຍານບາງສ່ວນໄປຫາຜົນຜະລິດ. ແສງປັ໊ມກະຕຸ້ນໄອອອນ ytterbium ເພື່ອຜະລິດການປ່ອຍແສງໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ແລະໂຟຕອນທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວາມຍາວຄື້ນຈະຖືກຂະຫຍາຍຊ້ຳໆລະຫວ່າງຕາຂ່າຍ, ໃນທີ່ສຸດສ້າງຜົນຜະລິດເລເຊີທີ່ໝັ້ນຄົງ.
2.2 ການເລືອກໂໝດຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງລຳແສງ: ໃນດ້ານໜຶ່ງ, ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຈຳກັດຂອງທໍ່ນຳຄື້ນຂອງຊັ້ນແກນກາງທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະໜາດນ້ອຍ, ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງຕໍ່ການສູນເສຍຕ່ຳຂອງໂໝດພື້ນຖານເທົ່ານັ້ນ; ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໂດຍການນຳໃຊ້ການຊ້ອນກັນສູງລະຫວ່າງໂໝດພື້ນຖານ ແລະ ຕົວກາງເພີ່ມ (ໄອອອນອິດເຕີບຽມ), ພ້ອມທັງລັກສະນະການສູນເສຍສູງຂອງໂໝດລຳດັບສູງ, ບວກກັບການອອກແບບການໂຄ້ງເສັ້ນໄຍເພື່ອກັ່ນຕອງໂໝດລຳດັບສູງຕື່ມອີກ, ຜົນຜະລິດໂໝດພື້ນຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ມີ M ² ເຂົ້າໃກ້ 1 ແມ່ນບັນລຸໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.
ເວລາໂພສ: 28 ກໍລະກົດ 2026




