光纤放大器的教程包含以下十个部分: c *]6>50
1、光纤中的稀土离子 3h>56{P
2、增益和泵浦吸收 ~z*A%vp6ER
3、稳态的自洽解 Uz;
pNWMk
4、放大的自发发射 K6;
s xF
5、正向和反向泵浦 VA@t8H,
6、用于大功率操作的双包层光纤 SRpPLY{:F
7、纳秒脉冲光纤放大器 <+${gu?^
8、超短脉冲光纤放大器 d^YM@>%
9、光纤放大器噪声 I'T@}{h
10、多级光纤放大器 `F
TA{ba
接下来是Paschotta 博士关于光纤放大器教程的第8部分: KZt4 dr
9~C$C
第八部分:超短脉冲光纤放大器 j= Ebk;6p
我们现在考虑放大超短脉冲,即具有皮秒或飞秒持续时间的光脉冲。光纤放大器通常用于此目的。它们有时被称为超快光纤放大器,尽管这个术语有些模糊:严格来说,快速的只是超短脉冲光功率的上升和下降,而不是放大器。 !S}4b
用于超短脉冲放大的光纤的吸引力 q8e34Ly7
在某些方面,光纤放大器看起来像是放大超短脉冲的理想设备。它们提供高增益和高增益效率,这是该领域经常需要的,例如当将来自一些低能量种子激光器的脉冲放大到相当大的能量以达到巨大的峰值功率时。此外,它们相当大的增益带宽允许人们即使在相当短的脉冲(例如脉冲持续时间为 100 fs 甚至更短)的情况下也能做到这一点。再加上光纤的各种一般优势,例如通常较高的功率转换效率和生成输出的通常相当高的光束质量,我们拥有一系列令人印象深刻的优势。 |c5r&oM&m
9)]asY
基本问题:光纤非线性 6.
6g9
在上一部分教程中,我们讨论了纳秒脉冲放大的含义。对于超短脉冲,情况类似,但有一些显著差异: h(wu5G0C#u
• 对于相同的脉冲能量,峰值功率要高得多。这意味着对于较低的脉冲能量,通常非线性效应已经变得很严重。 ojQjx|Q}
• 作为一个例外,受激布里渊散射由于超短脉冲的大固有带宽而在该方案中不是问题。 h`%}5})=
• 不同频率分量之间的群速度失配也减轻了一些非线性效应。 lDm0O)Dh!
以群速度失配为例,如果光纤的群速度色散为 15,000 fs2 /m,则 SRS 产生的偏移 13 THz 的光将具有与原始波相差 15,000 fs2的反群速度/m · 2 π · 13 THz = 1.23 ps/m。这意味着 1 ps 脉冲在 10 m 长的光纤放大器中经历的 SRS 比仅考虑其峰值功率时预期的要小得多。(对于自相位调制,色散的帮助要小得多,因为我们在较小的频率范围内有相互作用。) L]|[AyNu
通常,放大器光纤的色散受非线性效应的影响很大。它不仅是提到的完全不同波长分量之间的群速度失配,而且是较小波长区域内的色散。例如,在反常色散状态(即负群速度色散)中,我们可以产生孤子效应,这有时会导致脉冲压缩因此甚至增加了峰值功率(特别是对于远高于基本孤子能量的注入脉冲能量)。然而,在正常色散状态下,我们得到了增加的时间脉冲展宽,从而降低了峰值功率,因此更高的脉冲能量成为可能而无需完全脉冲分解。总体而言,发生的事情通常相当复杂,一些简单的经验法则不足以理解将发生的事情以及非线性效应的严重程度。然后需要进行数值模拟。下面,我们介绍两个示例案例。 ()I';o
>YW_}kd
示例 1:抛物线脉冲放大器 8<