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RP Fiber Power 也可以仿真有源光纖系統(tǒng)的時(shí)間演化。在這種情況下,定義了一個(gè)或多個(gè)光通道的時(shí)變輸入功率,并規(guī)定了一些時(shí)間間隔和時(shí)間步長(zhǎng)。也可以引入時(shí)間相關(guān)的諧振器損耗。 z/7H/~d RP Fiber Power軟件仿真所有通道的輸出功率和激發(fā)密度的時(shí)間演變。例如,這些特性可用于解決以下各種情況: ^ ,Bxq^'D - 當(dāng)短和強(qiáng)脈沖在光纖放大器中放大時(shí),在脈沖放大中增益飽和。因此,脈沖形狀可能會(huì)發(fā)生實(shí)質(zhì)性的失真。該軟件可以用來計(jì)算這些失真,并研究它們對(duì)各種參數(shù)的依賴性。當(dāng)然,也可以計(jì)算出一個(gè)脈沖可以提取多少儲(chǔ)存能量。 LDL#*g
- 光纖激光器可以通過加入一種具有隨時(shí)間變化的功率衰減的光學(xué)元件來主動(dòng)調(diào) Q 。與固體激光器相比,光纖激光器的脈沖演化過程要復(fù)雜得多,因?yàn)楣饫w激光器的往返增益要高得多。這種情況在使用快速調(diào)制器時(shí)尤為明顯,因?yàn)樗那袚Q時(shí)間遠(yuǎn)低于往返時(shí)間。 RP Fiber Power 可以完全仿真脈沖演化,即使在傳統(tǒng)的調(diào) Q 軟件不會(huì)準(zhǔn)確。 13]sZ([B%|
動(dòng)態(tài)仿真總是從系統(tǒng)的一些初始狀態(tài)開始,這可以是為某些輸入功率或先前動(dòng)態(tài)仿真的最終狀態(tài)計(jì)算的穩(wěn)態(tài)。 y?-wjJS> Riq5Au?*) 有兩種動(dòng)態(tài)仿真的模式: /tno`su; n_@YKz;8 - 最精確但也是最耗時(shí)的模式考慮了傳播時(shí)間。動(dòng)態(tài)變量是沿光纖的激發(fā)密度和所有位置的光功率。時(shí)間步長(zhǎng)由光通過一個(gè)數(shù)值光纖截面所需的時(shí)間決定。 這種模型適用于仿真調(diào) Q 激光器的性能,也適用于開啟激光器的泵浦功率時(shí)出現(xiàn)的尖峰現(xiàn)象。然而,當(dāng)研究時(shí)間尺度遠(yuǎn)大于返時(shí)間的現(xiàn)象時(shí)導(dǎo)致計(jì)算時(shí)間很長(zhǎng)。
- 更簡(jiǎn)單的模式允許更高的速度,例如用于仿真光纖放大器中的脈沖放大。忽略光在光纖中傳播相關(guān)的時(shí)間延遲。當(dāng)信號(hào)光僅通過放大器一次(或可能兩次)時(shí),這不是問題,因?yàn)楣饫w的不同部分在不同的時(shí)間看到脈沖并不重要。時(shí)間步長(zhǎng)可以大得多(由用戶指定),這樣就不需要過多的計(jì)算時(shí)間來研究比往返時(shí)間長(zhǎng)得多的時(shí)間尺度上的現(xiàn)象。光纖的輸入功率和激勵(lì)可以簡(jiǎn)單地計(jì)算出一段時(shí)間內(nèi)的光功率。 LB1.N!q1
為了仿真 Q 開關(guān)激光器,兩種方法結(jié)合是合適的。打開 Q 開關(guān)后,必須在一段時(shí)間內(nèi)使用精確的方法。然而,在僅泵送增益介質(zhì)的一段時(shí)間內(nèi),可以使用更大的時(shí)間步長(zhǎng),采用簡(jiǎn)化方法。這樣,就可以仿真許多后續(xù)脈沖的演化,同時(shí)保持很低的計(jì)算時(shí)間。注意光纖激光器的一些動(dòng)力學(xué)方面,如在連續(xù)波運(yùn)行期間觀察到的某些尖峰現(xiàn)象,似乎嚴(yán)重依賴于某種非線性效應(yīng),目前還不太清楚。此外,不包括導(dǎo)致往返時(shí)間的時(shí)間刻度調(diào)制的模式打擊效應(yīng)。這種效果不能用該軟件建模。任何仿真這種效果的軟件通常都需要更多的輸入數(shù)據(jù),而這些數(shù)據(jù)很難提供。 對(duì)于超短脈沖的傳播仿真,有單獨(dú)的特性。動(dòng)態(tài)仿真是基于脈沖帶寬小,不能考慮非線性的假設(shè)。另一方面,它們可以用來仿真多個(gè)光通道之間的相互作用,這是超短脈沖傳播特性無法實(shí)現(xiàn)的。 V(3udB@K *
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