文件:Yb amplifier, cladding-pumped, with cladding modes .fpw
这是另外一个双包层光纤放大器的范例。不同于以上范例,我们考虑所有的包层模式,并采用内置模式求解方法。根据折射率分布,纤芯数值孔径,包层泵浦方式条件,计算模式特性。简单起见,设定所有泵浦模式中功率均匀分布。不考虑放大的自发辐射。
图5为输入输出泵浦光,输出信号的横向强度分布。可见,剩余的泵浦光绕纤芯呈环形分布。这是因为仅当泵浦模式呈此分布时,与纤芯区域具有较低的叠加,通过时表现若吸收。由此说明此类光纤常见的问题,即使采用简单模型,并允许通过长光纤进行有效吸收,忽略泵浦强度变化的情况下,大部分泵浦光功率也未被吸收。若泵浦包层的数值孔径增加,则未吸收的泵浦光增加,因为避开了纤芯区域,高阶泵浦模式更有利。(当然,用户可能仍然将泵浦功率转移到低阶模式,则会改善此问题。)





来自“武汉墨光”微信公众号
本文介绍了双包层光纤放大器的一个实例,重点关注所有包层模式并使用内置模式求解。分析表明,剩余泵浦光在纤芯周围形成环形分布,导致吸收效率低下。当泵浦包层数值孔径增加时,未被吸收的泵浦光增加,高阶泵浦模式变得更加有利。解决方案可能是引导泵浦功率进入低阶模式以提高吸收效率。
1139

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



