RP系列 激光分析设计软件 | 光纤放大器与激光器建模第四部分
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 4 部分。
第 4 部分:激光活性离子
好复杂的细节……
我们可以在我们的模型中避免
我们只考虑整个 Stark 级流形的总人口,而不是特定子级中的这些。在每个流形中,上述非辐射跃迁很快就建立了热平衡(根据玻尔兹曼分布),因此模型不必包含额外的动态变量。
然后,我们使用所谓的有效过渡截面来进行 Stark 级流形之间的过渡。这些隐含地处理了详细子级别上的热分布 - 对于某些选定的温度。(如果玻璃在操作过程中变得非常热,则有效过渡截面可能会有所变化。)
对于自发发射,我们还使用适用于整个 Stark 级流形的过渡速率。这些跃迁速率还可以考虑歧管之间的多声子跃迁,这在歧管的能量间距不明显大于玻璃的最大声子能量时是相关的。
相关数据集
总的来说,激光活性离子的集合可以用以下数据集来描述:
它们的密度,在纤维中通常仅取决于径向坐标r
流形之间的跃迁速率A ij,由自发发射和/或多声子跃迁引起,并确定上态寿命
流形之间受激跃迁的波长相关有效截面(函数σ ij ( λ ) )
操作期间的离子状态仅由 Stark 能级歧管的分数群体来表征 - 光纤中某些小区域的平均值,通常取决于r和z。当然,这些人口值可能取决于当地的光学强度。它们的演变通常可以用速率方程来描述,正如我们关于速率方程建模的百科全书文章所解释的那样。
进一步简化
用软件处理离子
下一期将介绍第五部分:放大器和激光器的连续波操作
敬请关注!
●RP系列 激光分析设计软件 | 光纤放大器和激光器建模第三部分
●RP系列 激光分析设计软件 | 光纤放大器和激光器建模第二部分
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