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 5 部分。
假设强度仅存在径向(但不是方位角)相关性,我们可以在数学上将光纤纤芯划分为一组环(见图 1),即具有一定径向坐标范围的区域,其中强度变化不大。(如果还存在方位角相关性,我们还必须将环划分为角部分。在非对称波导的情况下,矩形网格可能更合适。)
对于每个环,给定的光功率可以除以环的面积以获得强度。
使用速率方程,我们现在可以根据强度计算每个环的所有相关能级的分数激发。
从分数激励,我们获得每个环内的增益系数。不同的跃迁可能对其有贡献,只要它们在光通道波长处具有非零跃迁横截面即可。每个贡献包含掺杂密度、能级的分数激发和跃迁截面的乘积。
给定z位置的总增益是所有环贡献的总和。某环内光强越高,面积越大,对总增益的贡献越大。这意味着总增益是所有环中增益值的一种加权平均值。
在光纤的输入端,所有的光功率和强度都是已知的。根据这些,可以计算局部增益值(或泵浦波的吸收),并从中计算出功率相对于z的导数。
有了这些数据,人们可以将功率传播到光纤中一小段距离,以获得该点的光功率。同样,可以计算电平激励、增益和功率导数。
一个人简单地重复这个过程,直到一个人到达输出端。
从信号输入端开始,对此时的剩余泵功率使用估计值。
将两个字段传播到另一端。泵浦功率将朝那个方向增长,因为它是反向传播的。
将在信号输出端得到的泵浦功率与实际泵浦输入功率进行比较,并在此基础上更正您对信号输入端剩余泵浦功率的估计。