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[讨论] 我和通快德国先生关于DISK激光的对话

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发表于 2012-3-22 21:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
通快3000瓦DISK激光器到底是多少毫米毫弧度,在我这一直是一个疑问,这次在展会上刚好有一位德国先生和一位中国学生(?)在就DISK对话。我也就凑过去了。
我问这是一台3000瓦DISK,8毫米毫弧度,得到肯定的回答;
他解释这是光纤输出的,直径200微米;
我问NA=?,他没有回答,我问NA=0.02,他笑了,摇头;
我又问NA0.22、0.12,他笑了,我又问90毫米毫弧度/45毫米毫弧度?
他这时会意地笑了,要我留下了名字,电话、Email。
他给了我一张名片,Lindmann先生。
发表于 2012-3-23 08:13:12 | 显示全部楼层
你知道为什么笑你么,

点评

因为您是穿着新装的皇帝。  发表于 2012-3-23 15:02
发表于 2012-3-23 14:15:37 | 显示全部楼层
不知道你想表达什么?通快数据造假?

点评

您不知道,显然很自然,您的水平低呀!  发表于 2012-3-23 15:03
发表于 2012-3-23 14:34:50 | 显示全部楼层
(1)BPP 一般是半径x半角(NA);
(2)最终从光纤输出的数值孔径并不等于光纤的最大数值孔径,optoskand公司的资料里边详细讨论了这个问题

点评

注意激光器的BPP和光纤传输后的BPP啊。。通快标的是激光器的8mm*mrad,没说传输后的是多少啊。  发表于 2012-3-24 14:52
为什么双包层光纤要用矩形、8角型的原因。 您说的老外资料,是理想话的东西。您大概也不小了,为什么没有自己的东西?不就是物理吗?自己推推,就可以了,老是用国外文献当令箭。  发表于 2012-3-23 16:20
实际系统中,入射光的光轴很难和光纤光轴重合,也不会是在光纤切面中心,再加上光纤是盘成圆的。最后出射光,往往比直径*2*NA还要差。一部分光是旋转出光纤的,这是能量光纤不可避免的。  发表于 2012-3-23 16:17
在直线光纤,不是园,入射角在光纤光轴中心,入射NA,就是光纤出射NA。但是毫米毫弧度,还是直径*2*入射角。  发表于 2012-3-23 14:59
您认为通快的8毫米号弧度是BPP。但是单模BPP是0.34. 那通快这样差的激光和IPG的单模千瓦不要PK了。按照您的说法,通快报的技术指标是32毫米号弧度?  发表于 2012-3-23 14:56
发表于 2012-3-23 15:18:03 | 显示全部楼层
什么跟什么啊?
发表于 2012-3-24 02:52:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 lilook 于 2012-3-24 03:11 编辑

一直都有逛论坛,只是没有说话,今天来说两句。不过,我有个疑问,optro 觉得哪些地方有问题,直接说出来就可以了,我总是看到optro 在质疑trumpf,却从来不说哪里有问题。我就我自己的理解讲一下,有不对的地方请指出来。
1.trumpf的官方网站上确实有这样一款设备。大家见附件。
2.其提到Beam quality,直译成中文就是光束质量,当然,表示光束质量有很多参数,从其单位可以看出,其用的是BPP。谈到BPP,大家肯定很清楚,是用来描述光束质量的。通常认为是束腰处的多模光斑(含86.3%的能量)半径*多模远场发散角。也有地方用直径*全角的,但我觉得不太标准,在此,假设trumpf是半径*半角。  碟片的激光器做到这个光束质量,我不认为有什么问题。虽然我对具体是怎么做到的不太清楚。肯定要比灯泵的好很多。 optro对碟片激光器的光束质量有什么疑问吗?

3.tumpf的设备用光纤进行传输。大家都知道,目前传能光纤有两种类型,即GI和SI,至于这两种类型的区别,都在激光行业做,相信大家都非常清楚了。由于GI光纤本身的原因,目前使用得较少,大多数用在通信上。所以,暂认为trumpf用的是SI的光纤,光纤直径已经非常清楚了,0.2mm.至于光纤本身的NA,资料中没有写。

4.重点,激光的光束质量是8mm*mrad,经过0.2的光纤后是个什么样子。那么我可以明确的告诉你,肯定不会再是8mm*mrad了,会比这个值要大很多。可以近似分析一下。假设光纤本身的NA为0.22.
经过光纤后,可近似认为,光束是充满整个光纤芯的。注意是近似。且从光纤出射的光,并不是高斯光束,具体是什么样的分布,只能说非常复杂。所以我们在这里讨论出射后的光束质量,好像没有什么意义。但是从近似的角度还是可以看看的。假设光纤的输出端面就是“高斯光束”的束腰所在,那么半径就是0.1mm了,现在来分析一下发散角,前面提到,输出后就不是高斯光束了,怎么办,我们来看输出后的发散角。其实这也是个复杂的问题。在光纤没有弯曲和受外界应力的情况下,拉成一条直线,那么,从光纤输出的发散角可认为就等于入射角。当然,也不是严格的相等了,至于数据解,目前我还没有找到。在实际的应用中,光纤的弯曲是不可避免的,那么出射的发散角到底跟入射角有什么关系,恐怕很难用显式表达出来。

所以,在这里,又要来一个近似和假设了,假设出射的发散角就是arcsin(NA),即arcsin0.22这里就取最大值,因为超出这个范围的光纤,恐怕会从光纤中漏出去,那么我们可以来粗算一下出来的“光束质量”
半径=0.1mm
发散半角(rad为单位)就是arcsin0.22约等于0.221814rad的,
两者相乘,0.1*0.221814*1000=22.1814mm*mrad.


大家要注意,我用了N多近似,才得出了这个结果。大意就是说,经过光纤传输后,会降低光束质量。

请optro 审核一下是不是这回事。另外,能不能说说你一直纠结trupmf碟片的什么问题,可否明示?

QQ截图20120324025605.jpg

点评

顶lilook ,高水平贴!  发表于 2013-4-22 13:30
你不要一味的说别人错,就算别人错了,你也应指出错在哪里,或者指下你所认为正确的答案。你只需说出正确的数字就可以了。我从来都没有说我的水平有多高,我也说了,这是我的理解。  发表于 2012-3-24 14:22
简单问题您搞的很复杂,这能说明您似懂非懂,就您的BPP=22.18,和22.18*4=88.7有区别吗?  发表于 2012-3-24 12:21
发表于 2012-3-24 09:56:12 | 显示全部楼层
没听懂
发表于 2012-3-24 10:05:19 | 显示全部楼层
太正常了,Optro,你是在展会和一个商人打交道,又不是和德国某个研究所的人参加学术会议。

点评

有问题来群170193769  发表于 2012-3-24 19:36
这个德国商人其实,是认识到他们的错误了。  发表于 2012-3-24 13:44
发表于 2012-3-24 10:44:00 | 显示全部楼层
人家通快没告诉你NA,你怎么可以价格NA就是0.22呢?

荒谬!!!     也有可能是0.11啊

再说了,激光从光纤出射后的发散角,就是arcsin(NA)了吗?肯定比这个值小.

所以说bpp肯定比22.18小.

点评

optro说别人的8不是BPP,那你认为是什么?把观点拿出来嘛,不要总说别人是坏人,又不说坏在哪里。  发表于 2012-3-24 14:31
我只是假设,为计算做准备的。只要给出了NA,就可以大概算出经光纤后的BPP啊。我一直不知道optro在纠结什么。到底是人家的碟片激光的光束质量有问题,还是什么。我知道。经光纤传输后,会使光束质量变坏很多。  发表于 2012-3-24 14:30
自己愚蠢还说别人,是不是在蠢人的眼里所有人都愚蠢啊  发表于 2012-3-24 13:08
这些被皇帝新装愚昧的蠢人们,您们该清醒了!  发表于 2012-3-24 12:32
如此简单的事实都看不到,就在这里“无聊”, 就是因为揭露了通快的数据,这些被愚昧了所谓精英们就坐不住了。就是不是BPP0.22,是0.12又如何?也是48毫米号弧度,和1.35极限毫米号弧度相差遥远。  发表于 2012-3-24 12:31
首先BPP=22.25,为什么不是22.18,这个让您们去好好想象,中原已经没有象,当今终归激光的精英们已经没有基础理论。远大于8毫米号弧度。如果您们认为这个8是BPP。这就是您们在煽通快的脸。  发表于 2012-3-24 12:27
您有过多少光纤传输?用过对光束质量测过吗?就是测过,您又如何测量的? 不懂就不要说确定的话,不然,您就真的无聊了。  发表于 2012-3-24 12:24
发表于 2012-3-24 18:43:05 | 显示全部楼层
无知无畏啊,呵呵
发表于 2012-3-25 10:24:06 | 显示全部楼层
其实想灌水只需要一个字顶就行
发表于 2012-3-25 20:09:02 | 显示全部楼层
从网上找到了rofin的数据,虽然不是trumpf的数据.(请看附件里的数据)

希望可以有用

好了,纤径和数值孔径都有了

有空的同学可以自己算了

不陪你们玩了,算出来应该是12.为什么不是8呢?

自身做过光纤耦合的会知道为什么是8,而不是12的.

相信我
新建位图图像.jpg
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