本教程包含以下部分:
,I@4)RSAH| 1:简介
r[M]2h 2:光通道
GA6Z{U{XS 3:功率传播或场传播
vUgLWd 4:
激光活性离子
8R:H{)o~s} 5:放大器和
激光器的连续波操作
!HqIi@>8 6:放大和产生短脉冲
tZU"Ud 7:超短脉冲
gA!-F}x$ 8:使用自制
软件还是商业产品?
VPn#O 以下是Paschotta 博士关于
光纤放大器和激光器建模教程的第 7 部分。
=YZp,{T rem&F'x0V 第 7 部分:超短脉冲
对于皮秒甚至飞秒范围内的脉冲持续时间,额外的物理效应开始发挥作用。其中之一是色散,即光纤有效折射率的
波长依赖性。(请注意,我们通常需要考虑波导色散,但一些大模面积光纤除外。)此外,光纤非线性也会产生强烈的影响。人们可能不仅要考虑克尔非线性,还要考虑导致受激拉曼散射的延迟非线性响应。这些方面在我们的第 8 部分中讨论光纤放大器教程。
0c7&J?"wE 数值光束传播与超短脉冲的结合在计算时间和内存方面要求很高。幸运的是,在大多数情况下,我们会处理横向空间效应不感兴趣的情况。我们可以假设固定的横向强度分布(见第 3 节)。
0} liK 如何表示超短脉冲
ED"5y 超短脉冲需要用时域或频域中的复振幅阵列来表示。
8o4<F%ot X'jEI{1w 对于光纤中的每个z位置,我们现在需要考虑与时间相关的复场幅度。一些细节:
o|l)oc6{ • 通常使用场包络幅度A ( t )。电场强度与Re( A ( t ) exp(- i ω 0 t ))成比例,其中ω 0是平均角频率。复场幅度可以被归一化,使得它们的平方模量对应于光功率。
DD|%F • 需要将幅度存储在足够大的时间范围内,以跨越例如比所考虑的光脉冲略大的时间范围。在数值上,需要一组具有时间间隔的幅度,该时间间隔足够精细以始终正确地对脉冲进行采样。通常,该字段的分量数应该是 2 的幂,以便于使用傅里叶技术(见下文)。
KzeA+PI • 人们通常使用“移动时间框架”,只要非线性和色散效应不移动脉冲最大值,注入的脉冲就会保持在t = 0附近。
O\]CfzR 时间网格的适当
参数选择(时间范围的宽度、时间分辨率、点数)并不总是显而易见的。在模拟过程中,可能必须监控所选的网格参数是否足以获得合理的数值精度。对于锁模激光器的计算,256 个网格点有时已经足够了,而涉及强啁啾脉冲甚至超连续谱生成的模拟则需要更多。
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