【摘 要】
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随着高能激光在工业加工及激光手术等方面的广泛应用,利用合束器实现激光的高能输出成为一大研究热点。相干合束能够获得所需的高能量但是由于需要相位锁定及精确控制,实现条
【出 处】
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中国科学院研究生院 中国科学院大学
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随着高能激光在工业加工及激光手术等方面的广泛应用,利用合束器实现激光的高能输出成为一大研究热点。相干合束能够获得所需的高能量但是由于需要相位锁定及精确控制,实现条件非常复杂;与之相反,以偏振合束为代表的非相干合束实现条件简单,但不能获得高的能量输出。为了在少而简单的条件下,实现高能激光输出,本文提出了利用近零折射率Metamaterials的高方向性及位相裁剪特性实现激光合束的全新方法。
基于斯涅耳定律,本文利用COMSOL软件进行了近零折射率Metamaterials激光合束的总体仿真。首先开展了折射器仿真研究,获得了出射角及透过率随入射角的变化规律,并与理论值进行了比较分析,验证了利用近零折射率Metamaterials实现激光合束的方案的正确性和可行性;然后开展了合束器多光束合束研究,该合束器具有小的合束角和高的透过率的优点。
在验证了近零折射率Metamaterials激光合束方案的正确性和可行性之后,本文利用CST MICROWAVE STUDIO软件开展了近零折射率Metamaterials实体模型研究,采用Ag-MgF2-Ag渔网结构成功构造出近零折射率Metamaterials,并且利用多层Ag-MgF2-Ag渔网结构降低了材料的损耗,实现了低损耗的近零折射率Metamaterials。
综上所述,本文提出了利用近零折射率Metamaterials实现激光合束的新方法,该方法能够在少而简单的条件下实现激光的高能输出,弥补了现有合束手段的不足,同时也拓展了近零折射率Metamaterials的应用领域;此外,本文所采用的利用多层Ag-MgF2-Ag渔网结构实现近零折射率Metamaterials的方法,具有易加工的特点,使近零折射率Metamaterials激光合束具有一定的可实施性。
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