通常高功率光纤激光器和放大器使用稀土掺杂双包层光纤,并由光纤耦合的大功率二极管棒或其他激光二极管泵浦。泵浦管不进入纤芯,而是进入内包层,同时在内包层中产生激光。产生的激光束---,甚至可以得到衍射---的光束,需要单模光纤。因此,虽然输出功率比泵浦光低,但光纤激光器的输出光亮度比泵浦光高几个数量级。 (通常泵浦效率大于50%,有时甚至大于80%)所以这种光纤激光器可以用作亮度转换器,也就是增加光亮度的器件。
光纤激光器的基本原理是将泵浦光输入的一段有源光纤(一般是掺铒光纤或铒镱光纤等掺有稀土元素的光纤)上,这样有源光纤上就会在一定的波长范围(掺铒光纤通常为1550nm附近)内有增益,如果在这段光纤上有一定的选频结构,那么就可以实现激光输出。
分布反馈(distributed feedback,dfb)光纤激光器是光纤激光器的一种。它的光栅分布在整个谐振腔中,即在有源光纤上写上相移光栅,只要一个光栅即可实现光反馈和波长选择,从而使其有着---的频率稳定性。可以实现稳定的单模输出
相移光栅基本参量有光栅周期λ,有效折射率neff,折射率调制---δn。在dfb光纤激光器中,只用一个相移光栅来选频和反馈,实现谐振腔的功能,那么,相应影响光栅的一些参数将会直接影响谐振腔的性能,dfb激光器,进而影响激光器的设计。影响因素有相移量、折射率调制---,相移位置及相移光栅长度,下面运用传输矩阵法结合dfb光纤激光器进行仿
选频波长一定时,耦合系数k由δn决定, k=πδn/λb,在dfb掺铒光纤激光器中,对于一定长度的光栅,损耗会直接影响耦合系数k的选取, k值一般取值范围为90m- 1~200m- 1。k值太小,在dfb激光器中不能起振, k值太大,由于损耗影响会造成输出功率急剧下降甚至几乎没有输出。本文选取光栅长度为5cm,光栅布拉格波长λb=1550nm,折射率调制---为δn =5×10- 5,有效折射率为neff=1. 45,光栅为单相移,相移量φ=π。光栅周期可由λb=2neffλ计算得出λ=534nm。
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