光纤放大器的教程包含以下十个部分: %:??QD*
1、光纤中的稀土离子 _])1P?.
2、增益和泵浦吸收 zYep
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3、稳态的自洽解 #*9*[Xbi
4、放大的自发发射 ';1
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5、正向和反向泵浦 I@hC$o
6、用于大功率操作的双包层光纤 I[&!\Me[+w
7、纳秒脉冲光纤放大器 7DI8r| ~
8、超短脉冲光纤放大器 =Xp3UNXg
9、光纤放大器噪声 #&@&BlIe
10、多级光纤放大器 qYpHH!!C=
接下来是Paschotta 博士关于光纤放大器教程的第10部分: "u%$`*
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第十部分:多级光纤放大器 mV;7SBoT
在本教程的前面部分已经提到过,例如在纳秒脉冲和超短脉冲放大器中,可以使用多级放大器,即包含多个有源光纤的放大器设置。 ZQyT$l~b
本质上,使用多级放大器有两种不同的原因: 7mu%| !
• 人们可能希望在设置中使用不同种类的有源光纤——例如,一种用于前置放大器的有效模式面积较小的光纤,另一种用于最终放大器级的双包层大模式面积光纤。 ;w1h)
• 在许多情况下,需要在两级之间插入光学元件,例如泵浦耦合器、滤光片和开关。 'n=FBu^
在下文中,我们将更详细地了解多级光纤放大器的各个重要方面。 P017y&X
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需要不同的模式区域 p@!"x({@l
光纤放大器系统通常提供几十分贝的非常高的增益。这意味着有源光纤的不同部分会看到非常不同的光功率或脉冲能量。 Pd3t~1TaW
最后一级(功率放大器级)需要大模式区域有几个原因: Qc3!FW<26
• 对于太低的模态区域,非线性效应会过大。 _gc2h@x1O
• 当使用双包层光纤获得高平均功率时,大模面积会降低包层/纤芯面积比,从而提高泵浦吸收,因此可以使用更短的光纤长度;这进一步减少了非线性效应。 v.\&gn