该
模型可以考虑单一类型的激活离子,或几种此类离子类型。假设任何离子都有许多能级。这些能级事实上代表整个斯托克斯能级。不容易分辨单个斯托克斯能级,因为晶格中
光子在亚能级之间跃迁很快,非常难获得单个亚能级的
光谱。取而代之使用
波长相关的有效跃迁,考虑所有亚能级之间的跃迁的加权平均。
^i&sQQ({ 所有离子类型的
电子能级按一个方案编号。比如,对于铒镱共掺
光纤,我们考虑 3 个能级的铒和 2 个能级的镱。能级 1 跃迁到能级 3 是铒,能级 4 跃迁到 能级5 是镱:
Eaf6rjD "94e-Nx F*_g3K!! q"7rd?r52 上图中还显示了各种跃迁。受激跃迁(由光引起)用粗箭头表示,而自发跃迁用细箭头表示。更详细地说,跃迁如下
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TI <7NY.zvwk] - 一些泵浦光如 980nm 波长可以激发铒离子从 能级1跃迁到 能级3。忽略相反方向的受激辐射 。 =;#+8w=^
- 从 能级3到 能级2有一个快速的非辐射跃迁。这与光学影响或光的发射无关,而是与多声子发射有关。 /o Q^j'v
- 激光(或放大器)从 能级2跃迁到能级1,发射在 1.5μm 的光谱区域。而且,光可以被重新吸收,从能级1到能级2激发离子。 ^oDC F
- 镱离子也可以从能级4跃迁到能级5或通过受激或自发辐射向下跃迁。 u [5*RTE
- 最后,这里可能有一个能量转移,镱离子从能级5到能级4的能量使铒离子从能级1 跃迁到能级3。 A.8{LY;
除了基态外,模型中只考虑了亚稳态。例如,如果假设从能级3到能级2的非辐射传输速度是无限快的, 3 能级将被消除。 980nm 左右的铒泵浦光将直接进入能级2,同样的情况也适用于能量传递过程。
4D=p#KZ NokAP|<y 能级粒子数表示为 n1 到 n5,取决于在光纤中的位置。一定离子类型的所有能级粒子数总和为 1。上述例子中,基态对应 n1=n4=1, n2=n3=n5=0。
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