Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Коэффициент заполнения , является величиной измерения эффективности поглощения насоса в сердцевине волокна с двойной оболочкой . [1] [2] [3]

Определение [ править ]

Оценки эффективности накачки в световоде с двойной оболочкой (синий) и (красный), обсуждаемые в [4], по сравнению с результатами моделирования трассировки лучей [5] (черные кривые).

Эффективность поглощения энергии накачки в волокне является важным параметром волоконного лазера с двойной оболочкой . Во многих случаях эта эффективность может быть аппроксимирована [4]

куда

площадь поперечного сечения облицовки
- радиус сердечника (который считается круглым)
- коэффициент поглощения света накачки в сердечнике
- длина волокна с двойной оболочкой, а
- безразмерный регулировочный параметр, который иногда называют «коэффициентом заполнения»; .

Фактор заполнения может зависеть от начального распределения света накачки, формы оболочки и положения сердечника внутри нее.

Заявление [ править ]

Большой (близкий к единице) коэффициент заполнения важен для усилителей с двойной оболочкой; это позволяет снизить требования к яркости накачки и уменьшить длину волоконного лазера. Такое уменьшение особенно важно для масштабирования мощности различных нелинейных процессов и вкладов вынужденного рассеяния в ухудшение сигнала. Использование коэффициента заполнения для оценки эффективности поглощения накачки в волоконных лазерах позволяет быстро оценить, не выполняя сложное численное моделирование.

См. Также [ править ]

волоконный усилитель, легированный эрбием, с двойной оболочкой (EDFA)

Заметки [ править ]

  1. ^ Д. Кузнецов, И. В. Молони. КПД накачки в волоконных усилителях с двойной оболочкой. 2. Нарушенная круговая симметрия. JOSA B, 19 , № 6, p.1259-1263 (2002). [1] Архивировано 2 ноября 2004 г. в Wayback Machine.
  2. ^ Д. Кузнецов, И. В. Молони. Эффективность поглощения накачки в волоконных усилителях с двойной оболочкой. 3. Расчет режимов. JOSA B, 19 , № 6, p.1304-1309 (2002). [2] Архивировано 2 ноября 2004 г. в Wayback Machine.
  3. ^ Д. Кузнецов, И. В. Молони. Высокоэффективный, с высоким коэффициентом усиления, коротковолновый и масштабируемый по мощности некогерентный диодный волоконный лазерный усилитель с пластинчатой ​​накачкой. IEEE Journal of Quantum Electronics , v.39, No. 11, p.1452-1461 (2003). [3] Архивировано 2 ноября 2004 г. в Wayback Machine.
  4. ^ а б Кузнецов, Д .; Молони, СП (2003). «Высокоэффективный, обладающий высоким коэффициентом усиления, малой длины и масштабируемой мощности некогерентный диодный волоконный усилитель / лазер с пластинчатой ​​накачкой». Журнал IEEE по квантовой электронике . 39 (11): 1452–1461. Bibcode : 2003IJQE ... 39.1452K . CiteSeerX  10.1.1.196.6031 . DOI : 10,1109 / JQE.2003.818311 .
  5. ^ А. Лю; К. Уэда (1996). «Поглощающие характеристики круглых, офсетных и прямоугольных волокон с двойной оболочкой». Оптика Коммуникации . 132 (5–6): 511–518. Bibcode : 1996OptCo.132..511A . DOI : 10.1016 / 0030-4018 (96) 00368-9 .