为了获得平坦的输出光谱,该范例研究了如何对自发辐射源的反射率进行自动优化。迭代过程采用数行代码实现。迭代步骤如下:计算全部自发辐射功率,即可获得自发辐射功率与各光谱之间的关系。根据目标功率与实际功率的比值,针对每一个光波长,调节光纤左端面的反射率。调节整个反射曲线,最大值达到100%。通过迭代获得目标值。
该模型表明,RP Fiber Power软件如何对含有复杂能级结构的激光器或放大器进行设计。设定光纤激光器具有以下特性:光纤为氟锆酸盐玻璃,掺杂铥离子。由于ZBLAN玻璃的低声子能量,3H4和3F2为亚稳态能级。(未被多声子跃迁所猝灭)铥离子在吸收3个1140nm泵浦声子后被激发至高电子能级。由高能级受激辐射至基态,并产生480nm的蓝光。光纤左端面为全反射镜,右端面为反射率为60%的输出耦合镜。...
该模型为短腔铒钇共掺光纤激光器,975nm泵浦光束激发铒离子与钇离子。铒离子的激活能量转移至铒离子。此类激光器也可在无钇离子情况下运行,可通过设置钇离子的浓度为0即可。然而,此时泵浦吸收非常有限,导致输出功率较低。(由于光纤长度短,掺杂浓度有限所致)随着铒离子的掺杂,能量吸收更充分,激光转换效率极大增加。然而,在高泵浦功率下,能量转移效率达到极限,限制了输出功率。
多个等间隔信号入射至掺铒光纤放大器。各信号具有不同的增益值及输出功率。同时,图2为噪声指数。对于长波长,重吸收效应较弱,噪声指数较低。
16.014版本更新包含以下内容:新功能:无问题修复:1.修复了ZMTF和MFB存在的问题2.帮助文档添加了光线网格请求中F选项的解释