该范例为掺钇光纤放大器中超短脉冲的放大。光纤为正常色散模式。选择非啁啾高斯脉冲为初始脉冲。在光纤内传播中,脉冲呈现上转换,带宽增加,脉冲宽度增加。脉冲大致呈抛物线型。这是parabolic pulses的由来。脉冲近似相同(带宽增加较小时,脉冲形状不变),但由于增益带宽有限,非稳定放大增益,脉冲存在偏差(主要由于增益饱和)。需要考虑非线性效应产生的受激拉曼散射,不深究各参量的影响。图形如下所示:图...
该范例为,由于拉曼散射效应,光纤中光孤子脉冲的中心波长朝长波方向移动。选择非啁啾sech2型初始脉冲。对于光纤中的拉曼散射,采用简化的响应函数。如下图所示:图1为频移变化。图2为频移与脉冲宽度的关系。光孤子脉冲宽度增加,频移量变小。
该范例为掺锗石英光纤内高阶光孤子的传输。给定锗含量分布条件下,计算模式特性。选择合适的参量,获得单模特性。选择各阶色散分布、或仅选择二阶色散、用于超短脉冲的模拟。可选择非啁啾sech2型初始脉冲,及对应高阶光孤子的能量(例如2阶或4阶)。可见,对于短孤子脉冲宽度(1ps或更短),高阶色散严重影响脉冲传输,导致一个周期后孤子脉冲不再重现。图形如下:图1为不同光纤长度下,光功率随时间的变化。图2为相关...
该模型与以上范例相似,但采用Cr:YAG晶体用于被动调Q。可仅采用单光纤作为有源模型,可认为是包括Nd3+和Cr4+离子的单光纤,研究整个谐振长度内的传输。这说明,无需采用通常的能级结构,而是用户对双离子的自定义方式。每一个离子具有两个相关的电子能级。(可忽略高能级,寿命短的能级。)图形如下:图1为在一定时间段内,模拟泵浦相位的变化。传输持续不断的进行,直至谐振腔往返增益为正。图2为脉冲辐射之前,...
该模型与以上激光器范例相似。不同点在于,未设定激光束半径为常量。该范例数值模拟光束的传输。结论表明,影响增益分布,虽然通常不严重,但已发生谐振模式耦合。图形如下:图1为功率与光束半径随时间的变化。在每次往返后自动存储相应数据。(运行其它图形还需先获得该图形)图2为脉冲产生后,钕离子激发的空间分布。图3为脉冲产生过程中,光束分布的变化。若用户设置变量L_air(晶体与端面反射镜)达25mm,(取代2...