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1、啁啾脈沖放大技術(shù)(CPA)是先對(duì)飛秒脈沖進(jìn)行脈沖展寬,再將脈沖送入放大器放大,最后壓縮放大后的激光脈沖,使超短脈沖放大過程中的脈沖功率和質(zhì)量得以保證。自1985年D.Striclland和G Mourou提出了啁啾脈沖放大(CPA)概念以來,超短脈沖激光技術(shù)取得了飛速的發(fā)展,而啁啾脈沖放大(CPA)成為獲得高功率飛秒激光脈沖的關(guān)鍵技術(shù)。全光纖的CPA,其具有可靠性好,不需要調(diào)整光路,體積小重量輕,便于維護(hù),使用方便,耦合效率高的特點(diǎn)成為
2、超短脈沖激光領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。本文針對(duì)全光纖結(jié)構(gòu)的CPA超短脈沖放大系統(tǒng)展開研究,論文的主要工作如下:
(1)利用光纖的色散和非線性相關(guān)理論,從非線性傳輸方程出發(fā),建立模型,利用分步傅里葉方法通過數(shù)值求解對(duì)光脈沖在CPA系統(tǒng)的各類光纖中的傳播演化情況進(jìn)行了模擬計(jì)算和分析。
(2)對(duì)普通EDF+大模場(chǎng)面積EDF,DCF+EDF+SMF,CFBG+EDF+CFBG,CFBG+EDF+大模場(chǎng)面積EDF+CFBG幾種全光纖啁啾
3、放大系統(tǒng)進(jìn)行了理論分析,通過研究發(fā)現(xiàn)使用DCF的全光纖CPA系統(tǒng)相比于后面兩個(gè)全光纖系統(tǒng)沒有達(dá)到更好的效果,使用CFBG的系統(tǒng)具有更明顯的能夠承載高功率脈沖防止脈沖劣變的優(yōu)點(diǎn),而EDF+大模場(chǎng)面積EDF的系統(tǒng)利用增益光纖自身的色散來實(shí)現(xiàn)CPA,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單能夠承載較高功率的脈沖的優(yōu)點(diǎn)。
(3)根據(jù)以上研究提出了CFBG+EDF+大模場(chǎng)面積EDF+CFBG的新的全光纖CPA系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,經(jīng)模擬計(jì)算證實(shí)該系統(tǒng)可以得到更理想的效果。
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