作者单位
摘要
中国船舶重工集团公司第七一八研究所,河北 邯郸 056027
提出并研究了一种气流方向Z型折叠离轴混合非稳腔,应用在小型化DF气流化学激光装置中(增益体积为30 mm×40 mm×125 mm),实现了平均功率550 W、光束质量β值1.8(稳定腔方向β值为1.5,非稳定腔方向β值为1.9)、光谱覆盖3680~4089 nm的中红外连续激光输出。该腔在气流方向是平凹稳定腔,并且进行了Z型折叠以减小稳定腔方向上的增益尺寸;在高度方向是正支共焦非稳腔。针对稳定腔方向上远场光斑从高阶横模振荡到基横模振荡的物理过程进行了理论计算与实验研究,光腔振荡的计算结果与实验结果吻合较好。计算与实验结果表明,气流方向Z型折叠离轴非稳腔可用在小型化、紧凑型DF气流化学激光装置中,实现高功率、高光束质量中红外连续激光输出。
激光器 离轴混合非稳腔 DF气流化学激光 光束质量 中红外激光 
中国激光
2022, 49(23): 2301007
作者单位
摘要
中国船舶重工集团公司第七一八研究所,河北 邯郸 056027
中国激光
2022, 49(20): 2016003
作者单位
摘要
中国船舶集团公司 第七一八研究所,河北 邯郸 056027
为实现化学激光器的高速、低压尾气排入背压环境,需开展扩压器的启动特性研究。建立扩压器的仿真分析模型,根据激光器的实际工作需求,进行了扩压器总压11 kPa时的流场仿真,得到了不同背压情况下扩压器启动过程的流场,并提出扩压器逐级启动的工作方式。仿真结果显示,采用逐级启动的工作方式,扩压器以总压13 kPa启动直排入8 kPa的背景,流动稳定后将扩压器总压回调至11 kPa,实现了扩压器的正常启动。依托现有的激光器试车台进行了扩压器逐级启动的试验验证工作。试验结果表明,该种启动方式能够实现扩压器工作能力的提高。
化学激光器 扩压器 启动 总压 背压 chemical laser diffuser start-up total pressure background pressure 
强激光与粒子束
2022, 34(3): 031008
作者单位
摘要
对影响冷气流引射式小型DF激光器紧凑度的主要因素进行了分析, 以功率-气源体积比作为评价紧凑度的指标, 在多种参数条件下对功率-气源体积比进行了计算, 结果表明, 随着激光器喷管列阵质量流面密度的增加, 功率-气源体积比先增大后减小, 并在喷管列阵质量流面密度约为3.3 g·s-1·cm-2时取得最大值; 在激光尾气参数相同的情况下, 提高引射喷管总压可获得更大的功率- 气源体积比, 但随着引射喷管总压的提高, 引射喷管总压对功率-气源体积比的影响逐渐减弱; 与氦气做引射工质相比, 采用氮气和空气做引射工质可获得更大的功率-气源体积比。
DF化学激光 压力恢复系统 引射器 紧凑度 体积规模 DF chemical laser pressure recovery system ejector compactness volume scale 
红外与激光工程
2018, 47(11): 1105006
作者单位
摘要
邯郸净化设备研究所, 河北 邯郸 056027
搭建了二维超-超引射器实验系统,进行了二次喉道型式引射器启动特性和负载特性实验,获得了引射器混合室内流场纹影图,结果表明:超声速引射器临界启动状态下,混合室内存在反压引起的激波系;引射器完全启动状态下,主激波系可始于混合室后段,无需被完全吞入二次喉道内;二次流对引射器启动有助推效果,可使混合室内激波系后移;一次流对二次流有压缩作用,且一次流工作压力越高,压缩作用越强;一次流、二次流之间会形成明显的混合层,当一次流、二次流静压不匹配时,一次流喷管出口内端壁处将形成较强斜激波,其在固壁与混合层之间反射、交叉,并向下游延伸,会降低一次流引射性能。
高能激光 压力恢复 二维引射器 超声速流 纹影技术 high energy laser pressure recovery 2-D ejector supersonic flow schlieren technology 
强激光与粒子束
2014, 26(10): 101007
作者单位
摘要
邯郸净化设备研究所, 河北 邯郸 056027
为提高压力恢复系统效率,设计并制造了一台高翅管换热器。采用滚扎而成的整体式螺旋高翅片管,代替套片式圆形普通翅片管,翅片管材料为紫铜,管束按等腰三角形叉排布置,管内强制水冷。测试了高翅管换热器的阻力特性,对比分析了加入换热器前后压力恢复系统性能的变化。结果表明: 随着背压的提高,该换热器流阻逐渐降低,当背压达到9.366 kPa时,换热器流阻为0.133 kPa,仅占换热器入口激光尾气压力的1.4%;与不加换热器相比,加入高翅管换热器后的引射器混合室入口压力降低了12.95%,压力恢复系统的效率得到了提高。
换热器 翅片管 压力恢复系统 效率 heat exchanger finned tube pressure recovery system efficiency 
强激光与粒子束
2014, 26(9): 091011

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