RP系列 激光分析设计软件 | 光纤放大器设计第六部分
光纤放大器的教程包含以下十个部分: E*K;H8}s 1、光纤中的稀土离子 @K!T,U 2、增益和泵浦吸收 Qe:seW
3、稳态的自洽解 JjTegQN 4、放大的自发发射 GGs}i1m 5、正向和反向泵浦 K is"L(C 6、用于大功率操作的双包层光纤 SoK
iE 7、纳秒脉冲光纤放大器 {cVEmvE8 8、超短脉冲光纤放大器 `b7t4d* 9、光纤放大器噪声 +iRh 10、多级光纤放大器 `|&O*` 接下来是Paschotta 博士关于光纤放大器教程的第6部分: meO:@Z0 7~.9=I'A 第六部分:用于大功率操作的双包层光纤 ;iL#7NG-R 基于单模光纤的光纤放大器的输出功率非常有限,因为很难将高泵浦功率注入这种光纤。这有两个原因: W.KDVE$}f • 高功率激光二极管的光束质量通常很差——不足以有效地发射到单模核心。 8'io$6d= • 即使有一个高功率单模泵浦源,注入泵浦光也是一个非常微妙的问题。光纤纤芯中的高泵浦强度不会是主要问题:毕竟,高功率光纤放大器也可以应对类似的高信号输出功率。然而,由于发射效率永远不会100%,即使使用高质量的泵浦光束,也会将大量功率发射到包层中,然后可能由于过热而破坏光纤,例如由于涂层处的吸收(即使光纤末端被剥离了一些重要的长度)。 RMu~l@ 这个问题可以通过使用双包层光纤来解决。它们在纤芯周围有一个泵浦包层,纤芯本身被折射率更低的外包层包围。泵浦包层通常具有比光纤纤芯大得多的直径和更高的数值孔径,构成多模波导,即使泵浦光束质量不是很好,也可以轻松有效地将高功率泵浦光发射到其中。纤芯的折射率仍然高于泵浦包层的折射率,因此它支持单导模,有时甚至支持几个模。 'I6i,+D/q 射入泵浦包层的光也进入光纤纤芯,在那里它可以被激光活性离子吸收。(请注意,泵浦包层是未掺杂的,因此那里没有泵浦吸收。)只是,泵浦光与掺杂纤芯的重叠减少了,因为大部分泵浦功率在未掺杂的泵浦包层中传播。 R!gEwTk 图 1 显示了泵浦光如何注入内包层(泵浦包层),而信号光如何注入光纤纤芯并保留在那里。 {B*s{{[/' -gX1-,dE
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图 1: 基于双包层光纤的包层泵浦光纤放大器。信号光射入掺杂纤芯,泵浦光射入内包层。芯为 D 形,可更有效地泵吸。 w%jII{@, 优化泵吸收 -X2Buz8 所提到的注入泵浦包层(而不是直接进入纤芯)的泵浦光的吸收减少会导致缺点,如下面更详细讨论的。因此,最大化双包层光纤中的泵浦吸收通常是有益的。 _F|Ek ;y% 一种直接的方法是使泵包层尽可能小。当然,这增加了对泵浦光束质量的限制。数值孔径(即泵浦包层和外包层之间的折射率对比)越高,该问题就越不严重。 Y&Z.2 |