第50卷 第8期 激光与红外Vol.50,No.8 2020年8月 LASER & INFRAREDAugust,2020
文章编号:1001 5078(2020)08 0907 07·综述与评论·红外传能光纤的传能特性研究进展 刘星洋,翟尚礼,潘 望,汪 洋,樊 要,杜瀚宇
(南京莱斯电子设备有限公司,江苏南京210014)
摘 要:大功率激光以其独特的优势在工业、军事和医疗等领域得到了广泛的应用,而传能光
纤也随之越来越受到重视。这是由于传能光纤具有可柔性传输、结构简单、传输效率高、环境 适应性强等显著优点,特别适用于传输光路复杂或者使用空间受限的场合。当激光波长大于
1 7μm时,传统石英光纤的传输损耗会急剧增加,难以满足光纤传能的基本要求,而红外传能
光纤的优良特性显示了巨大的应用潜力,引起了人们极大的兴趣。于是大量针对红外传能光
纤的传能特性的研究工作被开展,具体包括:传能光纤耦合条件及方式,耦合传输效率影响因电磁感应锅炉
素,传能光纤损伤机理以及损伤概率测量等。随着研究的不断深入,目前红外传能光纤的传输
效率和传能容量已经达到了比较高的水平。
关键词:红外传能光纤;耦合传输效率;损伤机理;损伤阈值
中图分类号:TN29 文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1001 5078.2020.08.002
Researchprogressonenergytransferpropertiesof
infraredtransmittingenergyfiber
相框组合
LIUXing yang,ZHAIShang li,PANWang,WANGYang,FANQi yao,DUHan yu
(NanjingLesElectronicEquipmentCo Ltd.,Nanjing210014,China)
Abstract:Becauseofitsinitialadvantages,highp
owerlaserhasbeenmoreandmorewidelyusedinthefieldofindus
try,military,medicalandsoon Thenthefiberwhichcanbeusedforenergytransmissionattractsalotofatten
tion Transmittingenergyfiberhastheadvantagesofflexibletransmission,simplemechanismandbetteradaptabilityto
environmentanditisespeciallysuitableforcomplexsystemsandlimitedoccasions Whenthelaserwavelengthislon
gerthan1.7μm,thetransmissionlossoftraditionalsilicafiberwillincreasesharply,soitisdifficulttomeetthebasic
requirementofenergytransmittingfiber,theninfraredenergytransmittingfibershowsgreatpotentialbecauseofitsex
cellentperformance Therefore,alargenumberofresearcheshavebeencarriedoutonthepropertiesofinfraredenergy
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transmittingfiber,including:fibercouplingconditionsandmethods,factorsofcouplingefficiencyandtransmissioneffi
ciency,damagemechanismanddamageprobabilityofinfraredenergytransmittingfiberandsoon Astheresearchgo
ing,thetransmissionefficacyavailabletodayisenoughforsomeapplications,butitneedstobeimprovedcontinually
formorewidelyapplication.
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Keywords:infraredenergytransmittingfiber;efficiencyofcouplingandtransmission;damagemechanism;agv驱动器
真空回流炉damagethreshold
作者简介:刘星洋(1988-),男,博士研究生,主要从事精密机械设计,红外光学系统设计以及红外传能光纤的传能特性等研究方面的研究。
通讯作者:翟尚礼(1972-),男,研究员级高级工程师,研究方向为系统设备,雷达数据录取设备和光电系统。
收稿日期:2019 10 10;修订日期:2019 11 05