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不同抽运结构DPL增益分布及输出特性的研究.docx


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随着射频(RF)电力技术的不断发展,抽运结构被广泛应用于光纤通信和光学测量等领域中。其中,分布式抽运结构(DPL)凭借其高效、稳定和可靠的特点,在超快激光器等领域中得到了广泛的应用。本文将介绍不同抽运结构DPL增益分布及输出特性的研究。
一、抽运结构
在介绍DPL结构之前,我们需要了解典型的抽运结构。普通抽运结构分为二极管泵浦、光纤泵浦和半导体泵浦等。二极管泵浦主要特点是结构简单,波长稳定。它采用电流调节来实现光纤放大器中的高功率抽运。但是,二极管泵浦的光谱宽度较窄,限制了放大器的带宽,而所需的泵浦功率往往较大。光纤泵浦比二极管泵浦优势更显著,可以覆盖从1300nm到1550nm的工作范围。但是,光纤泵浦结构复杂,成本高,也存在一些其他问题。
二、DPL结构
DPL结构是一种半分布式结构,它包含多个小段激光器,并在分布器上集成这些小段激光器。该结构通过将光泵注入分布管道的输入端来实现激光增益的分布。然后,这些小段激光器的增益分别进行后放大,总增益是各小段激光器增益的总和,最终形成DPL的输出信号。该结构具有高能量利用率、功率稳定性和带宽等特点。
三、不同DPL结构的增益分布及输出特性
在DPL结构中,增益分布的形状对放大器性能有着重要的影响。随着激光功率的增加,增益分布会发生变化。 在这方面,研究表明,平均增益(average gain)是衡量放大器性能的一个重要指标。 研究发现,Optimal FBL,Acoustically Tunable FBL和Acoustically Wavelength Tunable FBL(AW-FBL)等DPL结构具有优秀的平均增益和稳定性。
与其他抽运结构相比,DPL结构还具有更好的位移(output beam quality),更低的杂散功率和更高的饱和输出功率。在相同的泵浦功率下,DPL结构的输出比其他结构具有更高的SNR值,这表明DPL结构具有更高的灵敏度和更好的信噪比。
此外,DPL结构还能够实现日益增长的带宽需求。 AW-FBL的带宽达到了250GHz,这使其成为超快激光器领域中最快的DPL增益分布结构之一。
四、结论
总之,DPL结构因其高效、稳定和可靠等特点成为了当今超快激光器领域中最流行的抽运结构之一。这篇文章主要介绍了抽运结构和DPL结构以及不同DPL结构的增益分布和输出特性。研究表明,DPL结构具有更高的平均增益、更好的位移、更低的杂散功率和更高的饱和输出功率。此外,结构可以实现更高的带宽需求,已成为超快激光器领域中最受欢迎的抽运结构之一。

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  • 时间2025-01-30
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