刘家盈 1,2,3李自强 1,2杨然 1,2,3邹凡 1,2,3[ ... ]李新阳 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院 自适应光学重点实验室,成都 610209
2 中国科学院 光电技术研究所,成都 610209
3 中国科学院大学,北京 100049
主要介绍了近年来光纤激光相控阵相干合成技术的发展现状,总结了中国科学院光电技术研究所在这方面的最新研究成果,包括基于振幅调制的光纤激光相控阵相干合成能力优化、光纤激光相控阵实现收发一体相干合成、光纤激光相控阵的目标在回路相干合成、光纤激光相控阵在大气湍流下实现耦合接收光束的共相合束、基于多孔径波前探测的相干合成方法、基于自适应光纤准直器和微透镜阵列的光束大角度高精度连续寻址扫描等。以上研究工作将促进光纤激光相控阵技术朝向更多单元、更高功率、更远距离等方向演进,并推动其与激光大气传输、空间激光通信、自适应光学等理论和应用的结合与发展。
光纤激光相控阵 相干合成 分布式孔径 相位调控 自适应光学 phased fiber laser array coherent beam combination distributed-apertures phase regulation adaptive optics 
强激光与粒子束
2023, 35(4): 041003
周鑫 1,2,3邹凡 1,2,3姜佳丽 1,2李枫 1,2[ ... ]李新阳 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院自适应光学重点实验室,四川 成都 610209
2 中国科学院光电技术研究所,四川 成都 610209
3 中国科学院大学,北京 100049
甚多孔径光纤激光阵列是构建大功率、高光束质量、等效光学大口径的新兴技术手段之一,而基于相位精密操控实现阵列激光束的共相,乃至快速、灵活的光束偏转是当前光纤激光相控阵技术面向应用的关键。本文将光学相控扫描技术与光纤激光相干合成系统相结合,研究了甚多孔径光纤激光相控阵的光束扫描特性,通过改变准直激光阵列相邻子孔径间的相位差实现了光束扫描。对比分析了19、133、703孔径光纤激光相控阵的远场扫描光束形态分布特征,据此定义并计算了扫描极限范围。该结果为后续开展光纤激光相控阵在长程传输下精确指向控制实验研究提供了理论依据。

光纤激光相控阵 光束扫描 甚多孔径 相位操控 fiber laser phased array beam steering numerous sub-aperture phase control 
光电工程
2022, 49(7): 210414
李枫 1,2邹凡 1,2姜佳丽 1,2左竞 1,2[ ... ]李新阳 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院自适应光学重点实验室,四川 成都 610209
2 中国科学院光电技术研究所,四川 成都 610209
中国激光
2022, 49(6): 0616002
杨旭 1,2,3,4耿超 1,3李小阳 1,2,3,4李枫 1,3[ ... ]李新阳 1,3,*
作者单位
摘要
1 中国科学院 自适应光学重点实验室,成都 610209
2 电子科技大学 光电科学与工程学院,成都 610054
3 中国科学院 光电技术研究所,成都 610209
4 中国科学院大学,北京 100049
光学相控阵光束扫描技术在激光雷达、空间光通信和光开关等领域拥有巨大的应用潜力。微透镜阵列光学相控阵可以通过微透镜阵列间μm量级的相对位移同时对多个出射光束的二维倾斜相位进行调制,从而实现大角度二维光束扫描,具有出射口径大、结构简单、体积小、微惯性、多功能等优点。首先介绍了微透镜阵列光学相控阵的扫描原理,之后对微透镜阵列光学相控阵国内外的发展现状、应用和现阶段存在的问题进行了阐述,最后对微透镜阵列光学相控阵的发展趋势进行了展望。
光束扫描 光学相控阵 微透镜阵列 离散寻址 连续寻址 beam scanning optical phased array microlens array discrete addressing continue addressing 
强激光与粒子束
2021, 33(8): 081005
李枫 1,2左竞 1,2黄冠 1,2邹凡 1,2[ ... ]李新阳 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院自适应光学重点实验室, 四川 成都, 610209
2 中国科学院光电技术研究所, 四川 成都, 610209
中国激光
2021, 48(3): 0316002
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
作为长距离分布式侧面泵浦技术的典型代表, 泵浦增益一体化复合功能激光光纤(Pump-gain integrated Functional Laser Fiber, PIFL-fiber)是包含单根增益光纤与多根泵浦光纤的多功能集成器件。基于倏逝波耦合效应巧妙地解决了超大泵浦功率注入的技术难题, 已成为高功率光纤激光放大技术的主流技术方案之一。
强激光与粒子束
2018, 30(6): 060101

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