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标题: 全面否定相干合成和非相干合成的激光武器应用研究(一) [打印本页]

作者: optro    时间: 2015-1-27 14:41
标题: 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



  


作者: 无知无畏    时间: 2015-2-3 20:17
期待第二篇文章。
作者: optro    时间: 2015-2-6 19:31
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。
作者: 无知无畏    时间: 2015-2-12 22:02
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。
作者: optro    时间: 2015-2-13 15:28
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。
作者: 消失的蝴蝶    时间: 2015-2-15 21:34
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!
作者: 无知无畏    时间: 2015-2-19 21:30
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!
作者: optro    时间: 2015-2-22 12:42
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。

作者: 无知无畏    时间: 2015-2-26 11:50
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。
作者: 无知无畏    时间: 2015-2-26 11:51
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。
作者: 无知无畏    时间: 2015-2-26 11:51
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。
作者: 无知无畏    时间: 2015-2-26 11:52
抱歉,发重复了
作者: wang    时间: 2015-2-28 17:34
新年新气象,老杜心态好很多了... 大家都加油
作者: optro    时间: 2015-3-13 22:59
无知无畏 发表于 2015-2-26 11:51
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 ...

张老板,您找几篇低功率相干合成的论文出来,看他们是不是没有问题,你找出来一篇我分析一篇。
作者: optro    时间: 2015-3-13 23:06
wang 发表于 2015-2-28 17:34
新年新气象,老杜心态好很多了... 大家都加油

哈哈
我给一些人过了一个愉快的春节
我这个春节还没有结束,就遇到一件烦心事,天天去医院当陪护,一个老头了还去为人民服务。

2015年我的心情的确很愉快,我终于从理论上全面否定了相干合成的激光武器应用,据说有一篇几千瓦的论文自动撤稿。
我在今年,改变做法,邀请从事这个领域的人和我一起来否定他们曾经做过的研究,当然以前是错误的,我给你们机会。当然你们不愿意,哪我就不留情了,科学的真理不可以含糊。
我会对:
光纤激光
MOPA
波长合成等一一做理论分析,您们看作办。
作者: 无知无畏    时间: 2015-3-14 09:40
Optro先生对MOPA有何理论分析,能不能简单说说您的结论?MOPA有问题吗?
作者: optro    时间: 2015-3-14 14:25
无知无畏 发表于 2015-3-14 09:40
Optro先生对MOPA有何理论分析,能不能简单说说您的结论?MOPA有问题吗?

事情一步一步地走,先针对“相干合成”
从理论上否定这个课题是大事,全世界已经进行了10多年的研究,实际上一流的激光界的学者和世界上一流的实验室都参加了,就如一些人说的全世界都在做,都是这样做的,你也认为低功率已经成功,我就是这个项目公开否定的国内第一位。
我不需要喊口号,我用计算来证明,已经有一些人看到了,这个帖子,也基本说到了。
作者: kyee    时间: 2015-3-22 09:32
可以关注一下DARPA的一个光纤激光相干合成项目,不知道有没有进一步的信息可以查出来:
Title: FLASH - Scaling Fiber Arrays at Near Perfect Beam Quality
Description: The goal of the FLASH program is to demonstrate a transportable, packaged laser system whose output is derived from coherently combining the outputs of an array of ultra-lightweight, flight-worthy high power fiber lasers. The packaged FLASH laser system will project a >30-kW-class beam with near perfect beam quality and very high electrical-to-optical efficiency. The size, weight, and power (SWaP) will be consistent with weight and volume densities needed to support the integration of laser weapons on a broad range of Military platforms. To accomplish these ends, FLASH will (1) greatly reduce the overall size and weight of packaged coherently-combinable high-power fiber laser amplifiers while greatly simplifying the demands they make on support systems such as cabling, cooling lines and support structures while increasing their efficiency and resistance to shock, vibration and acoustics and (2) fabricate an array of these ultralight fiber-laser amplifiers and integrate them with advanced battery power, thermal management and coherent-beam combination sub-systems into a transportable, fully packaged laser system.
FY 2014 Accomplishments:
- Demonstrated a benchtop array of 1.3 kW fiber-lasers combined to produce a >30 kW near-diffraction-limited output at >25% electrical-to-optical efficiency.
- Estimated the capability of a 21-element optical-phased array system to compensate for atmospheric turbulence under various atmospheric conditions.
- Demonstrated target-in-the-loop phase-locking on a stationary target at a 7 km distance.
FY 2015 Plans:
- Develop and test a packaged, flight-worthy, coherently-combinable, fiber laser amplifier with an output power, beam-quality, size and weight consistent with system integration on tactical aircraft.
- Develop a preliminary design for a >30 kW, transportable, packaged laser system including fiber lasers, thermal management, power systems, and beam combination.
FY 2016 Plans:
- Develop a critical design for a >30 kW transportable, packaged laser system.
- Fabricate and /or procure parts and hardware for the >30 kW, transportable, packaged laser system.
- Assemble and test key subsystems for the >30 kW, transportable, packaged laser system.
- Begin the integration of key subsystems for a >30 kW, transportable, packaged laser system.

作者: 无知无畏    时间: 2015-3-23 10:45
DARPA的项目看起来相当给力啊,国内加油!
作者: optro    时间: 2015-3-24 13:00
欢迎大家提供更多的光纤纤激光世界级的研究“成果”,特别欢迎张老板提供你说的光纤激光相干合成在低功率已经研究成功的作者和论文。
我再一次声明我否定相干合成不是针对一个个别的特例,是从理论上全盘否定这个课题,当然包括世界级的科研机构和重量级激光界的学者的这个课题的研究。
否定一个世界级的研究课题,没有充分的理论依据,只能是自己出丑!
作者: 无知无畏    时间: 2015-3-27 16:14
Optro先生,您的目标定得太高了点,有点离谱。
理论上没法反驳相干合成,要想反驳只能在工艺和实现的难度上,实用性上。


作者: 弥勒    时间: 2015-3-30 17:54
OP加油
作者: ligaowen8783    时间: 2015-3-30 21:09
杜大师加油啊




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