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      勞倫斯利弗莫爾國家實(shí)驗室千焦級拍瓦激光器的系統建模
      時(shí)間:2016-12-19 10:41來(lái)源:訊技光電作者: 技術(shù)部點(diǎn)擊:次打印
      文章來(lái)源:Shverdin, M Y, et al. "System Modeling of kJ-class Petawatt Lasers at LLNL." Office of Scientific & Technical Information Technical Reports(2010)
       
      免責聲明
       
      本文是為美國政府的一個(gè)機構發(fā)起的工作報告而準備的。美國政府或勞倫斯•利弗莫爾國家安全有限責任公司及其員工,均不作任何明示或暗示的保證,或對于所透露的任何信息、設備、產(chǎn)品或過(guò)程的準確性、完整性或有用性承擔任何法律責任或義務(wù),或表示其使用不會(huì )侵犯私有權。本文中以商業(yè)名稱(chēng)、商標、制造商或其他方式提及的任何特定商業(yè)產(chǎn)品、過(guò)程或服務(wù)不一定表明或暗示其得到美國政府或勞倫斯•利弗莫爾國家安全有限責任公司的認可、推薦或贊同。本文所表達的作者的觀(guān)點(diǎn)和意見(jiàn)不一定表述或反映美國政府或勞倫斯•利弗莫爾國家安全有限責任公司的看法和見(jiàn)解,不得用于廣告或產(chǎn)品宣傳的目的。
       
      System Modeling of kJ-class Petawatt Lasers at LLNL
      M. Y. Shverdin*, M. Rushford, M. A. Henesian, C. Boley, C. Haefner, J. E. Heebner, J. K.
      Crane, C. W. Siders and C. P. J. Barty
      Lawrence Livermore National Laboratory
       
      國家點(diǎn)火裝置(NIF)[2] 先進(jìn)射線(xiàn)照相能力(ARC)[1]項目旨在產(chǎn)生70-100keV范圍內的高能、超快的x射線(xiàn),用于背光NIF目標。啁啾脈沖放大(CPA)激光系統將以1ps至50ps的可控脈沖持續時(shí)間產(chǎn)生千焦脈沖。系統復雜性需要復雜的仿真和建模工具,用于設計、性能預測和對實(shí)驗結果的理解。我們提供了ARC的簡(jiǎn)要概述,介紹我們主要建模工具,并描述重要的性能預測。
       
      激光系統(圖1)由全光纖前端組成,包括啁啾光纖布拉格光柵(CFBG)延伸器。通過(guò)最后的光纖放大器后,光束被分開(kāi)到兩個(gè)孔徑并且在空間上成形。分束光首先產(chǎn)生再生放大器,然后在多通道釹玻璃放大器中放大[3]。接下來(lái),將預放大的啁啾脈沖在時(shí)間上分成四個(gè)相同的脈沖并注入到一個(gè)NIF Quad。在NIF束線(xiàn)的輸出處,八個(gè)放大的脈沖中的每一個(gè)在單獨的折疊的四光柵壓縮器中被壓縮。壓縮器光柵對具有略微不同的溝槽密度,以實(shí)現緊湊的折疊幾何形狀并消除相鄰的光束串擾。脈沖持續時(shí)間可在前端使用小型機架安裝式壓縮機進(jìn)行調節。
       
      我們使用非序列光線(xiàn)追跡軟件FRED [4],用于光學(xué)系統的設計和布局。目前,我們的FRED模型包括從光纖前端到目標中心(圖2)。CAD設計的光機部件導入我們的FRED模型,以提供一個(gè)完整的系統描述。除了非相干光線(xiàn)追跡和散射分析,FRED使用高斯光束分解來(lái)模擬相干光束傳播。忽略非線(xiàn)性效應,我們可以獲得系統不同時(shí)期的ARC光束的幾乎完整的頻域描述。
       
      我們采用基于3D傅里葉的傳播軟件:MIRO [5]、Virtual Beamline(VBL)[6]和PROP [7],可用于時(shí)域脈沖分析。這些軟件模擬非線(xiàn)性效應,計算近場(chǎng)和遠場(chǎng)光束分布,并考慮放大器增益。 正確的系統設置的驗證是使用這些軟件的主要難點(diǎn)。VBL和PROP預測已經(jīng)廣泛用于NIF實(shí)驗,同時(shí)特定NIF光束線(xiàn)的驗證的描述已經(jīng)用于A(yíng)RC。MIRO具有處理CPA的帶寬特定效應的附加能力。NIF光束線(xiàn)的樣本MIRO模型如圖3所示。MIRO模型在窄帶寬模式下被基準化為VBL和PROP。
       
      開(kāi)發(fā)各種模擬工具使我們對不同模型的預測進(jìn)行交叉檢查,并增加其可信度。目前正在進(jìn)行的初步實(shí)驗使我們能夠驗證和改進(jìn)我們的模型,并幫助指導未來(lái)的實(shí)驗活動(dòng)。
       
      圖1.突出顯示了CPA結構的一個(gè)獨特形式的ARC系統的概略圖,在一個(gè)NIF光束線(xiàn)中產(chǎn)生兩個(gè)強脈沖

      圖2.ARC系統的FRED模型提供一個(gè)系統級概述和各個(gè)組件的描述

      圖3.ARC的MIRO模型具有物理光學(xué)系統的描述
       
      這項工作由美國能源部主持,根據合約DE-AC52-07NA27344在勞倫斯利弗莫爾國家實(shí)驗室實(shí)施。
       
      參考文獻
       
      [1] C.P.J. Barty, et. al., “An overview of LLNL high energy short pulse technology for advanced
      radiography of laser fusion experiments,” Nucl. Fusion, 44, S266‐275 (2006).
      [2] C. A. Haynman, et al., “National Ignition Facility laser performance status,” Appl. Opt. 46, 3276‐3303 (2007) .
      [3] R. H. Sawicki, “The National Ignition Facility: laser system, beam line design, and construction,” in Optical Engineering at the Lawrence Livermore National Laboratory II: The National Ignition Facility,Proc. SPIE, 5341, 43 (2004).
      [4] FRED by Photon Engineering, <http://www.photonengr.com/>.
      [5] Olivier Morice, “Miro: Complete modeling and software for pulse amplification and propagation in high‐power laser systems,” Opt. Eng. 42, 1530 (2003).
      [6] J. T. Hunt, K. R. Manes, J. R. Murray et al., “Laser design basis for the National Ignition Facility,” Fusion Technology, 26, 767‐771 (1994).
      [7] W. H. Williams et al., ‘‘Optical propagation modeling,’’ Proc. SPIE 5341, 66‐72 (2004).
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