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    [原創(chuàng)]RP Fiber Power——動態(tài)仿真 [復(fù)制鏈接]

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    只看樓主 倒序閱讀 樓主  發(fā)表于: 2020-04-17
    RP Fiber Power 也可以仿真有源光纖系統(tǒng)的時間演化。在這種情況下,定義了一個或多個光通道的時變輸入功率,并規(guī)定了一些時間間隔和時間步長。也可以引入時間相關(guān)的諧振器損耗。 Z<K[  
    RP Fiber Power軟件仿真所有通道的輸出功率和激發(fā)密度的時間演變。例如,這些特性可用于解決以下各種情況: O[3J Px  
    • 當(dāng)短和強脈沖在光纖放大器中放大時,在脈沖放大中增益飽和。因此,脈沖形狀可能會發(fā)生實質(zhì)性的失真。該軟件可以用來計算這些失真,并研究它們對各種參數(shù)的依賴性。當(dāng)然,也可以計算出一個脈沖可以提取多少儲存能量。   "lx}.  
    • 光纖激光器可以通過加入一種具有隨時間變化的功率衰減的光學(xué)元件來主動調(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,因為光纖激光器的往返增益要高得多。這種情況在使用快速調(diào)制器時尤為明顯,因為它的切換時間遠(yuǎn)低于往返時間。 RP Fiber Power 可以完全仿真脈沖演化,即使在傳統(tǒng)的調(diào) Q 軟件不會準(zhǔn)確。   fyT:I6*  
    動態(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態(tài)仿真的最終狀態(tài)計算的穩(wěn)態(tài)。   rPkV=9ull,  
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    有兩種動態(tài)仿真的模式:   Sm;&2"  
    YN9ug3O+  
    • 最精確但也是最耗時的模式考慮了傳播時間。動態(tài)變量是沿光纖的激發(fā)密度和所有位置的光功率。時間步長由光通過一個數(shù)值光纖截面所需的時間決定。  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出現(xiàn)的尖峰現(xiàn)象。然而,當(dāng)研究時間尺度遠(yuǎn)大于返時間的現(xiàn)象時導(dǎo)致計算時間很長。
    • 更簡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)的時間延遲。當(dāng)信號光僅通過放大器一次(或可能兩次)時,這不是問題,因為光纖的不同部分在不同的時間看到脈沖并不重要。時間步長可以大得多(由用戶指定),這樣就不需要過多的計算時間來研究比往返時間長得多的時間尺度上的現(xiàn)象。光纖的輸入功率和激勵可以簡單地計算出一段時間內(nèi)的光功率。   .?CDWbzq  
    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)的一段時間內(nèi),可以使用更大的時間步長,采用簡化方法。這樣,就可以仿真許多后續(xù)脈沖的演化,同時保持很低的計算時間。注意光纖激光器的一些動力學(xué)方面,如在連續(xù)波運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)致往返時間的時間刻度調(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。 對于超短脈沖的傳播仿真,有單獨的特性。動態(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光通道之間的相互作用,這是超短脈沖傳播特性無法實現(xiàn)的。 T/MbEqAf  
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