本
教程包含以下部分:
#oJ9BgDry 1:简介
e8--qV#< 2:光通道
/vwGSuk._ 3:功率传播或场传播
^L*:0P~ 4:
激光活性离子
JY_+p9KfyQ 5:放大器和
激光器的连续波操作
@;JT }R H- 6:放大和产生短脉冲
`b# w3 2 7:超短脉冲
z^ KrR 8:使用自制
软件还是商业产品?
6(<M.U_ft 以下是Paschotta 博士关于
光纤放大器和激光器建模教程的第 3 部分。
*.ZV.( X];a(7+2 第 3 部分:功率传播或场传播
d+ql@e ] 我们现在需要考虑在模型中应该如何准确地表示光及其空间属性。我们需要准确决定在数学方程和数值数据
结构中使用哪些量。对于有效的解决方案,此选择应视情况而定。
){L`hQ*=w 假设顶帽横向轮廓
oC^-" (# 在最简单的情况下,我们基本上可以忽略横向尺寸,假设在横向上是平顶强度分布:假设光均匀地填充纤芯(而不是超出它),我们只考虑由于放大、吸收或损耗,沿光纤的光功率。在方程中,我们有通道j的光功率P j ( z ),其中坐标z从 0 变化到L f,即有源光纤的长度。
V~NS<!+q 人们通常为每个光通道使用一组简单的功率值,其中我们有一定的存储值的固定纵向间距。该间距应该足够精细,以合理准确地表示变化的功率水平。该阵列可以有 51 个分量,例如,用于在z方向上实现 50 个数值步长。
f:=q=i |!flR? OU 仅在z方向传播光功率相对简单,至少仅用于单程。
e9o(hL z方向上光功率的变化可以用一个简单的微分方程来描述:
6 @'v6 1' 其中g j (z) 是局部增益。(通常,信号通道在整个光纤中具有正增益值,而泵通道具有负值,表示吸收。)通常恒定的值α j表示光纤的附加背景损耗,例如由瑞利散射引起的。(在短放大器或激光光纤中,这通常可以忽略。)加号适用于前向传播通道,减号适用于后向传播通道。在动态
模拟中(见第 6 部分),增益值会随时间变化,例如由于饱和效应。
q@r8V&-< 局部增益或损失g j取决于激光活性离子的细节及其激发水平,而这些细节本身可能取决于所有通道的光功率;我们将在第 4 节中讨论。
hXmW,+1 q#c\ 其他固定横向剖面
\62|w HX 我们经常处理单模光纤。在这里,我们再次有一个固定的强度分布,只是它不是顶帽分布,而是更接近高斯分布。大部分功率位于纤芯内部,但机翼在一定程度上超出了纤芯(见图 2)。
L#m1!+J 图 1:阶跃折射率光纤 的 LP 01模式的强度分布。
Q~ te` 对于模型的最简单扩展,相对于之前讨论的顶帽模型的唯一变化是强度分布与纤芯的重叠有所减少,这导致局部增益或损耗gj的值有所减小。这种减少通常用重叠因子ξj来描述,它可以从强度和掺杂分布中计算出来。一种更准确的技术是将光纤纤芯区域划分为同心环,在这些环内光强不那么大。然后对所有环使用单独的重叠因子和激发水平;更多关于第 5 节的内容。
w)5eD+n\- 当然,模拟软件可以解决所有这些问题。除了核心直径,软件还需要提供所有通道的横向强度分布信息。像我们的产品RP Fiber Power这样的灵活软件提供了不同的选项:
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