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本教程包含以下部分: R)mu2^ 1:简介 ZuS0DPS`L 2:光通道 9Hf9VC3 3:功率传播或场传播 )XYv}U 4:激光活性离子 QNpqdwu%h 5:放大器和激光器的连续波操作 :TJv=T'p' 6:放大和产生短脉冲 B2C$N0R# 7:超短脉冲 =Ur}~w&H8 8:使用自制软件还是商业产品? mg*qiScfW 以下是Paschotta 博士关于光纤放大器和激光器建模教程的第 5 部分。 /f|X(docI .6`9H 1 第 5 部分:放大器和激光器的连续波操作 在本节中,您将学习如何计算光纤放大器和激光器在稳定状态下连续波操作期间出现的光功率。我们将始终只传播光功率,而不是整个场(见第 3 节),以避免数值光束传播的所有复杂性和相应的更困难的边界条件。幸运的是,这种方法通常非常现实,因为光纤的引导特性导致沿光纤或多或少恒定的强度分布。 gqu?o&>9 本节包含一些比较棘手的操作。但是请记住,只有当您自己开发模拟软件时,您才需要处理这些问题。使用某些现有软件时,您可能只是喜欢获得解决方案。 PfC!lI
BU 让我们首先回顾第 3 节中某个光通道的光功率的微分方程: vTlwRG=5 稳态解决方案的一般困难是需要找到一种用于光功率和激发密度的自洽解决方案。在具有多个反向传播波的情况下,这是非常重要的。 !V
i@1E 局部增益gj(z)取决于激光活性离子的激发能级,而激发能级本身可能取决于与所有光通道相关的光强度。因此,我们需要为整个光纤的光功率和能级激发找到一个自洽的解决方案。 _OuWB" ASE 的方程必须再包含一项与自发发射相关的项——但当然只是发射功率的一小部分仍然在光纤纤芯中引导。对于单模光纤和四级增益系统,事实证明只有本地增益和光通道带宽与增加的功率相关。基于有限的角度接受范围的纯几何推理由光纤的数值孔径定义,结果证明仅适用于高度多模光纤。您可以在关于 ASE 的博客文章中找到更多相关信息。 .y@oz7T5 计算局部增益 UN]f"k& |