射频激励CO2激光器的流道设计与反射镜变形分析

射频激励CO2激光器的流道设计与反射镜变形分析

论文摘要

本文旨在研究射频激励扩散冷却CO2激光器平板电极的冷却水流道和反射镜镜面曲率变化的补偿。通过对电极和反射镜进行仿真模拟,分析设计了一种合理有效的电极冷却水流道;采用温度补偿的方法,修正了反射镜的热变形。论文的主要内容包括:(1)针对射频激励扩散冷却CO2激光器电极的结构和热环境,对其进行了热平衡分析计算,研究了电极的热工作环境及其与环境之间的热交换情况,并论述了电极温度场分析的有限元原理。(2)设计了U形、S形、蛇形和改进的蛇形等四种电极的冷却水流道方案,然后通过仿真各种方案下电极的温度场分布并进行比较,得知最理想的流道方案为改进的蛇形方案。采用该方案的冷却水流道时,电极的散热效果良好,整个电极的平均温度约为28℃,最大温差约为8℃,证明该种冷却水流道的设计是可取的,满足电极散热的要求。(3)针对反射镜的热变形问题,论述了热变形分析的机理和有限元法。采用数值仿真模拟的方法,求出反射镜热变形导致的镜面曲率半径的变化值为毫米级,并分析了镜面曲率变化对激光输出光束质量的影响。而后进行了温度补偿分析,通过温度补偿,将反射镜镜面曲率半径的变化值降低了一个数量级,证明了温度补偿能够将镜面曲率半径的变化修正至光腔参数允许的范围之内。本文通过对射频激励扩散冷却CO2激光器的平板电极的温度场和反射镜的热变形进行仿真研究,为研制优质、高效的大功率激光器提供了依据。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 仿真技术在激光器研发中的应用
  • 1.2 有限元软件在热分析中的应用
  • 1.3 本文主要研究内容与意义
  • 2 电极热平衡分析和温度场分析的有限元法
  • 2.1 电极温度场的理论分析
  • 2.2 电极的热交换机理
  • 2.3 温度场分析的有限元法
  • 2.4 本章小结
  • 3 电极的流道设计
  • 3.1 电极的流道设计方案
  • 3.2 电极的实体建模
  • 3.3 电极温度场分析的前处理
  • 3.4 温度场分析的加载与求解
  • 3.5 后处理与温度场仿真结果分析
  • 3.6 本章小结
  • 4 反射镜的热变形分析和温度补偿分析
  • 4.1 热变形理论分析
  • 4.2 热变形分析的有限元法
  • 4.3 反射镜的实体建模
  • 4.4 反射镜热变形分析的前处理
  • 4.5 热变形分析的加载与求解
  • 4.6 后处理与温度补偿分析
  • 4.7 本章小结
  • 5 全文总结
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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