光纤放大器的教程包含以下十个部分: YxH"*)N
1、光纤中的稀土离子 s^KUe%am0
2、增益和泵浦吸收 p8<Y5:`
3、稳态的自洽解 FY%v \`@1*
4、放大的自发发射 I(fq4$
5、正向和反向泵浦 G%N/]]ll
6、用于大功率操作的双包层光纤 @NMFurm
7、纳秒脉冲光纤放大器 a`5ODW+
8、超短脉冲光纤放大器 fI"q/+
9、光纤放大器噪声 uSSnr#i^j
10、多级光纤放大器 Ui6f>0?
接下来是Paschotta 博士关于光纤放大器教程的第8部分: mQt';|X@
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第八部分:超短脉冲光纤放大器 =PXQX(_
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。 wD>tR
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用于超短脉冲放大的光纤的吸引力 +(/?$dRH
在某些方面,光纤放大器看起来像是放大超短脉冲的理想设备。它们提供高增益和高增益效率,这是该领域经常需要的,例如当将来自一些低能量种子激光器的脉冲放大到相当大的能量以达到巨大的峰值功率时。此外,它们相当大的增益带宽允许人们即使在相当短的脉冲(例如脉冲持续时间为 100 fs 甚至更短)的情况下也能做到这一点。再加上光纤的各种一般优势,例如通常较高的功率转换效率和生成输出的通常相当高的光束质量,我们拥有一系列令人印象深刻的优势。 l,Un7]*
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基本问题:光纤非线性 9tmYrhb$
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: 82Fq}N
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• 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。 B<