介绍了掺铒光纤激光器的工作原理,分析了掺铒光纤激光器制作过程中的主要部件的选择及其对激光器性能的影响,综述了国内外研究和发展现状.
2021-10-04 20:57:08 1.77MB 掺铒光纤 线性腔 环形腔 综述
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基于非线性偏振旋转锁模原理、非线性薛定谔方程和色散波干涉理论, 建立了被动锁模光纤激光器的光谱分析模型。采用此模型进行数值仿真, 研究了腔体长度、增益光纤长度和耦合输出比对光谱边带的影响。并分别采用13 m、16 m和26 m的腔长, 0.5 m, 1.5 m和3 m的掺铒光纤以及不同的耦合输出比进行了实验, 对比了上述情况下激光器的输出光谱。实验与仿真结果表明, 要抑制光谱边带, 应尽量缩短腔长, 适当增加增益光纤的长度和采用较低的耦合输出比, 并保证激光器处在基阶锁模状态。理论模型的仿真结果与实验现象吻合较好。取3 m增益光纤、13 m腔长和10%的输出比, 获得了光谱边带抑制较好、谱宽20.4 nm的锁模脉冲激光, 重复频率为15.87 MHz, 单脉冲能量约0.52 nJ, 脉冲幅值和光谱谱宽分别存在约4%和2%的波动。
2021-09-22 19:46:01 1.15MB 光纤激光 光谱边带 增益光纤 腔体长度
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行业分类-外包设计-行业分类-产品外包-外包层为泵浦光波导的矩形双包层光纤激光器.zip.zip
2021-09-16 18:03:07 314KB
由于在放大过程中不需要电光转换,稀土放大器成为光纤通信系统中作为有源器件的主要部件。 1994 年首次使用掺铒光纤放大器 (EDFA) 演示了有源光纤放大器的实现。 对更高带宽的需求导致使用其他稀土掺杂光纤,例如掺铥光纤放大器 (TDFA)。 TDFA 是 S 波段放大的有希望的候选者,因为 TDFA 的放大带宽集中在 1470 nm,这属于石英光纤的低损耗区域。 数学模型是使用 EDFA 的 Desurvire 模型作为基础开发的(Desurvire,1994)。 计算单程 TDFA 的 2 级和 3 级之间的受激吸收和发射截面率的数学方程是这些 Matlab 代码。 从TDFA数学模型的数值模拟可以分析泵浦功率、信号功率、信号波长、TDF长度和ASE对EDFA和TDFA增益和NF的影响。
2021-09-14 10:05:40 12.45MB matlab
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光纤激光器的仿真代码,希望有用
2021-09-08 18:07:35 6KB 光学仿真 光纤激光器
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高功率光纤耦合半导体激光器在连续和脉冲高功率光纤激光器中的应用.pdf
2021-08-30 09:06:21 252KB 半导体 导体技术 导体研究 参考文献
通过对速率方程的求解,得到了掺Yb3+双包层光纤激光器的输出功率表达式 Pout=SX((1-R2)KF(R1KF)・Ps,sat(1-R1)KF(R2KF)+(1-R2)KF(R1KF)SX)・JB([(1-exp(ξ))SX(νsνpSX)・SX(P+p(0)+P-p(L)Ps,satSX)-(NΓsσas+αs)L-lnJB((SX(1KF(R1R2KF)SX)JB))JB)]。利用Matlab软件对其进行了数值模拟,分析了泵浦波长、泵浦功率、光纤长度、光纤掺杂浓度、输出腔镜对激光器输出功率的影响。
2021-08-26 16:56:14 179KB 自然科学 论文
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matlab微分方程代码分布式反馈光纤激光器 此Matlab代码计算稀土掺杂的分布式反馈(DFB)光纤激光器的特性分布式反馈光纤激光器是一种短腔光纤激光器。 顾名思义,它的反馈通过印在phase- co共掺杂增益介质核心中的pi相移光纤布拉格光栅在整个腔体内分布。 DFB光纤激光器的主要优点是其单频运行,这对于电信和传感应用非常重要。 DFB光纤激光器周期性结构内的两个反向传播场由两个耦合的一阶微分方程表示。这些方程表示2点边界值问题,并通过在Matlab中实现的射击算法进行求解,以得出DFB光纤激光器的特性。 使用这个Matlab模型,可以获得激光器的输出功率,内部增益,阈值和其他特性。
2021-08-26 16:49:50 9KB 系统开源
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对半导体有源器件进行调研
2021-08-07 09:09:42 816KB 调研 激光器 光纤激光器