全面否定相干合成和非相干合成的激光武器应用研究(一)
作者:杜普第一篇、什么是“相干合成”
相干合成是说有N束激光(其实可以不是激光)会聚在一起;
第二、会聚光发生嘎干涉;
第三、N束光合成在一起不一定会干涉,如果这N束光出身相同就能相干,即使出身相同,但是“成长”过程不同,出了“差错”,而且这个“差错”是随机的,这个干涉也不能发生,所以,即使同样的种子光源,进行“相干合成”还有第3个过程“相位调整”。
可见就“相干合成”合成来说没有什么对错,研究“相干合成”可以从3个角度进行:
第一、N束光合成(所谓的非相干合成);
第二、合成光的干涉;
第三、激光器,它能不能干涉,相位能不能控制。
那末我否定什么?否定相干合成和非相干合成的激光武器应用,这个据说国内花费上亿的科研项目。
那末相干合成又是如何发展到激光武器的应用的哪?
据说是这样演变的:
单束激光要达到100千瓦输出才有可能成为激光武器使用的激光器,光纤激光、固体激光是不可能达到的。
第一、N束光合成光功率增加N倍,这是非相干合成。
第二、这N束光再相干,合成场中心功率密度再增加N倍。
那么10束1000瓦激光相干合成,在千米以外合成光场中心光功率密度就相当于10*10=100个千瓦单束激光的功率密度的和,只光武器不就实现了?
所以,要车顶否定这个荒谬的理论,从3个方面研究:
第一、否定非相干合成光功率增加的N倍;
第二、否定相干增加的N倍;
第三、考虑激光和相位控制方法,最后彻底否定相干合成的激光武器应用。
(第二篇论证)
这篇文章的意义,大家去考虑
期待第二篇文章。 张先生,很快就可以看到第二篇,而且是全文,现在暂时不公开。 Optro先生对非相干合成的理解还需要加强。
第一、否定非相干合成光功率增加的N倍;这句话如果不从抠字眼的角度出发是有问题的。
例如光谱合成,如果不考虑合成后激光的光谱宽度,总的功率增加N倍是没有问题的。 张老板,关于波长合成,我会有专门的文章,但不是现在,我还没有写好,有些问题,还要和人合作研究和最后写出,2015年晚些时候,我会公开的。 先生一篇文章就否定了那么多的中外精英的研究成果,简直乃神人也。不过看你这文章里到处都有酸葡萄的心里,感觉满满的民科味道啊! Optro先生心绪平和了很多,这是很好的现象。
祝Optro先生和众网友新春快乐,羊年吉祥! 我的目的“全面否定光纤激光在激光武器”中的应用,指出过去10多年来,国内、国外在“相干合成”研究中的错误,国内所有从事这个领域研究的人,你们自己考虑自己过去的研究存在什么样的错误,我欢迎你们和我一起研究“相干合成”,我现在没有公开我的文章,我等你们的答复,愿意一起来否定“相干合成”的激光武器应用的可以和我联系。
我的观点很明显:
第一、否定N束光合成,第一个N倍增加(话没有错,但“话”的比较不合理);
第二、N束合成光的相位相同,中心光功率再增加N倍,这个N倍是错误的。
我的分析方法是:
第一、深入理解什么是N束合成光的“相干合成”;
第二、深入认识“相干合成”和“干涉测量”的共同点,不同点;深入认识相干合成的困难。
第三、提出一种激光武器的应用光学系统和“光纤激光相干合成”进行比较;
第四、提出6种“光纤激光相干合成”方法参加比较。
第五、提出一种比较的对等条件。
第六、首先比较非相干情况,得到一个结论,N束光合成中心光的功率和功率密度没有增加。
第七、再研究N束光在合成焦平面的干涉,得到一个近似公式,相对于非相干合成增加(N+2)/3倍,而不是N倍,国内外10多年的研究,基本是默认N倍增加在研究和证明,你们错了,希望你们好好考虑。
第八、研究N束光合成作为激光武器的条件,分析这N束光相互之间的角度精度,光轴稳定度,得出结论,几乎没有实现的工程可能。
Optro先生
相干合成的困难似乎并不在理论上,低功率的相干合成系统能够很好验证理论的正确性,您说的工程上的困难倒是大家的共识,在高功率情况下,相位的抖动以及偏振的变化给高功率相干合成系统带来了巨大的挑战。
非相干的谱合成技术随着窄线宽激光器的进展,VBG功率承受能力的提升正在被越来越重视,从目前的趋势来看,光谱合成技术有可能率先实现高功率高光束质量的光纤激光器,满足武器级的应用。
再有,全光纤的合束技术也被寄予厚望,例如IPG公司的发展道路,这是“真正的”全光纤结构,能够充分体现光纤激光器的柔韧性的优势,其中技术关键是合束器和光纤本身以及泵浦抽运方式。
个人感觉相干合成技术目前碰到了比较大的困难,但是最终会有突破性进展,这种突破会来自于特种光纤本身。目前光纤的水平还有待提高。 Optro先生
相干合成的困难似乎并不在理论上,低功率的相干合成系统能够很好验证理论的正确性,您说的工程上的困难倒是大家的共识,在高功率情况下,相位的抖动以及偏振的变化给高功率相干合成系统带来了巨大的挑战。
非相干的谱合成技术随着窄线宽激光器的进展,VBG功率承受能力的提升正在被越来越重视,从目前的趋势来看,光谱合成技术有可能率先实现高功率高光束质量的光纤激光器,满足武器级的应用。
再有,全光纤的合束技术也被寄予厚望,例如IPG公司的发展道路,这是“真正的”全光纤结构,能够充分体现光纤激光器的柔韧性的优势,其中技术关键是合束器和光纤本身以及泵浦抽运方式。
个人感觉相干合成技术目前碰到了比较大的困难,但是最终会有突破性进展,这种突破会来自于特种光纤本身。目前光纤的水平还有待提高。 Optro先生
相干合成的困难似乎并不在理论上,低功率的相干合成系统能够很好验证理论的正确性,您说的工程上的困难倒是大家的共识,在高功率情况下,相位的抖动以及偏振的变化给高功率相干合成系统带来了巨大的挑战。
非相干的谱合成技术随着窄线宽激光器的进展,VBG功率承受能力的提升正在被越来越重视,从目前的趋势来看,光谱合成技术有可能率先实现高功率高光束质量的光纤激光器,满足武器级的应用。
再有,全光纤的合束技术也被寄予厚望,例如IPG公司的发展道路,这是“真正的”全光纤结构,能够充分体现光纤激光器的柔韧性的优势,其中技术关键是合束器和光纤本身以及泵浦抽运方式。
个人感觉相干合成技术目前碰到了比较大的困难,但是最终会有突破性进展,这种突破会来自于特种光纤本身。目前光纤的水平还有待提高。 抱歉,发重复了
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