本
教程包含以下部分:
QH@>icAb 1:简介
~]uZy=P? 5 2:光通道
$Ui&D
I 3:功率传播或场传播
2KI!af[I 4:
激光活性离子
\u{8Bak0 5:放大器和
激光器的连续波操作
YaY8 `M{ 6:放大和产生短脉冲
YQ(Po!NI\' 7:超短脉冲
+S~.c;EK 8:使用自制
软件还是商业产品?
Cg!^S(U4 以下是Paschotta 博士关于
光纤放大器和激光器建模教程的第 3 部分。
Bw<rp- Qv#]81i(1 第 3 部分:功率传播或场传播
>SCGK_Cr2 我们现在需要考虑在模型中应该如何准确地表示光及其空间属性。我们需要准确决定在数学方程和数值数据
结构中使用哪些量。对于有效的解决方案,此选择应视情况而定。
&ak6zM 假设顶帽横向轮廓
WZFH@I28 在最简单的情况下,我们基本上可以忽略横向尺寸,假设在横向上是平顶强度分布:假设光均匀地填充纤芯(而不是超出它),我们只考虑由于放大、吸收或损耗,沿光纤的光功率。在方程中,我们有通道j的光功率P j ( z ),其中坐标z从 0 变化到L f,即有源光纤的长度。
/ 8gL.i$ 人们通常为每个光通道使用一组简单的功率值,其中我们有一定的存储值的固定纵向间距。该间距应该足够精细,以合理准确地表示变化的功率水平。该阵列可以有 51 个分量,例如,用于在z方向上实现 50 个数值步长。
6C-YyI#s# Imym+ 仅在z方向传播光功率相对简单,至少仅用于单程。
\pY^^ l* z方向上光功率的变化可以用一个简单的微分方程来描述:
dpzw.Z 其中g j (z) 是局部增益。(通常,信号通道在整个光纤中具有正增益值,而泵通道具有负值,表示吸收。)通常恒定的值α j表示光纤的附加背景损耗,例如由瑞利散射引起的。(在短放大器或激光光纤中,这通常可以忽略。)加号适用于前向传播通道,减号适用于后向传播通道。在动态
模拟中(见第 6 部分),增益值会随时间变化,例如由于饱和效应。
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