本教程包含以下部分: )> |x 2q
1:简介 aaM76;
2:光通道 wm/=]*jpK
3:功率传播或场传播 /V@9!
4:激光活性离子
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5:放大器和激光器的连续波操作 <^8&2wAkJ
6:放大和产生短脉冲 },LO]N|
7:超短脉冲 fTg^~XmJ
8:使用自制软件还是商业产品? HTU?hbG(
以下是Paschotta 博士关于光纤放大器和激光器建模教程的第 1 部分。 7[?{wbq
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第 1 部分:简介 )Cfk/OnRd
不,我们不会直接跳入技术细节!相信我,有些方面是非常值得事先考虑的。 P4S]bPIp
顺便说一句,这些想法并不特定于有源光纤设备,而是可以相当普遍地应用于科学和技术建模。 G :JQ_w
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建模是什么意思? ^J-\s_)"
通常,模型是一种心理结构,应该类似于现实的某些部分——例如,光纤放大器中从泵浦光到信号光的功率转换或光纤中超短脉冲的传播。请记住,建模总是从思考开始;只有在稍后的时间点,诸如使用软件计算事物之类的方面才会发挥作用。 %qqX-SF0C
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为了有用,模型必须比现实简单。 B6#^a
模型总是比它应该类似于的现实简单得多。现实是极其复杂的,我们的头脑无法处理绝对复杂的事情。幸运的是,通过处理非常简化的概念,可以理解现实的许多方面。例如,为了对光纤放大器中发生的事情有一个非常有帮助的了解,您不必处理纤芯的详细微观结构,即所有光子与光纤中所有原子的相互作用等等。相反,您可以使用非常简化的模型,这些模型仅通过几个相对简单的微分方程来描述光和物质的相互作用。 (Ld,<!eN0
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如果您自己还不是很有经验,您可能希望获得有关要实施哪种类型的模型的有效建议。 p`-Oz]
当然,如果模型过于简化,它可能不适合其用途。然后它可能无法与现实的某些相关方面相似。在建模项目开始时要做出的一些基本决策涉及选择合适的模型类型,足够现实,但同时又不会过于复杂。这部分工作可能具有挑战性;它通常需要丰富的经验。此时您可能希望获得有能力的帮助——例如,以与软件用户许可证一起提供的有用技术支持的形式. aBonq]W
即使使用好的建模软件,您当然也需要在一定程度上了解所涉及的物理特性。但是,您经常会发现您必须处理的结构并没有那么复杂。相比之下,在实验室中处理生活的所有复杂性可能非常具有挑战性。 sV`!4
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所涉及的数学可能很困难,但您可以将其留给软件开发人员。 ^\ocH|D
为了获得我们在放大器和激光器设计中通常需要的定量答案,我们需要包含大量数学的定量模型。事实证明,求解某些看起来相对单纯的微分方程可能非常困难,需要复杂的算法。但是,如果您使用制作精良的软件工具,则不必处理此类细节。相反,您只需要以某种方式为软件提供相关输入并将其配置为计算所需的输出并正确显示它们。只有软件开发人员在所涉及的数学方面遇到了所有麻烦。 NP^j5|A*"
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没有任何型号就不可能开发激光器或放大器! osdl dS
顺便说一句,在没有任何模型的情况下,也就是在没有这种设备的某种心理表征的情况下,开发诸如光纤激光器和放大器之类的事情是完全不可能的。至少,您需要一些关于这些设备的功能以及如何改进它们的想法。然而,这种心智模型可能还不够。原因之一是它们无法为您提供可靠的定量结果。 L&L