本教程包含以下部分:
1: 简介
2: 光通道
3: 功率传播或场传播
4: 激光活性离子
5: 放大器和激光器的连续波操作
6: 放大和产生短脉冲
7: 超短脉冲
8 : 使用自制软件还是商业产品?
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。
超短脉冲需要用时域或频域中的复振幅阵列来表示。
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。
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)。
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。
简单的情况只需要单程传播,例如通过光纤放大器的信号脉冲。然后,人们可能不仅要检查输出端的结果脉冲,还要检查光纤内任何位置的脉冲。
人们可能还必须处理一系列不同的光纤以及可能影响脉冲的其他光学元件。例如,输入脉冲可以通过脉冲展宽器发送,然后通过有源光纤,最后通过脉冲压缩器,以利用啁啾脉冲放大原理。然后非常希望该软件足够灵活,例如允许生成图表,其中产生的脉冲的任何参数被绘制为系统的任何参数的函数。
在研究锁模光纤激光器时,可能不仅需要研究激光谐振腔中的单次往返(它可以包含多个光学元件,包括有源和无源光纤、调制器、滤光器、可饱和吸收器等),而且而是多次往返的演变。人们甚至可能希望自动传播脉冲,直到达到稳定状态(如果存在),并针对一定范围的参数执行此操作。(当然,软件应该能够自动确定何时大致达到稳定状态。)例如,可以将实现的脉冲持续时间(可能在自动调整的脉冲压缩器之后)绘制为半音量的函数激光谐振腔中的色散。