光纤放大器放大自发辐射特性与高温易损点位置

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罗亿, 王小林, 张汉伟, 粟荣涛, 马鹏飞, 周朴, 姜宗福. 2017: 光纤放大器放大自发辐射特性与高温易损点位置, 物理学报, 66(23): 189-203. doi: 10.7498/aps.66.234206
引用本文: 罗亿, 王小林, 张汉伟, 粟荣涛, 马鹏飞, 周朴, 姜宗福. 2017: 光纤放大器放大自发辐射特性与高温易损点位置, 物理学报, 66(23): 189-203. doi: 10.7498/aps.66.234206
Luo Yi, Wang Xiao-Lin, Zhang Han-Wei, Su Rong-Tao, Ma Peng-Fei, Zhou Pu, Jiang Zong-Fu. 2017: Amplified spontaneous emission characteristics and locations of high temperature vulnerable point in fiber amplifiers, Acta Physica Sinica, 66(23): 189-203. doi: 10.7498/aps.66.234206
Citation: Luo Yi, Wang Xiao-Lin, Zhang Han-Wei, Su Rong-Tao, Ma Peng-Fei, Zhou Pu, Jiang Zong-Fu. 2017: Amplified spontaneous emission characteristics and locations of high temperature vulnerable point in fiber amplifiers, Acta Physica Sinica, 66(23): 189-203. doi: 10.7498/aps.66.234206

光纤放大器放大自发辐射特性与高温易损点位置

Amplified spontaneous emission characteristics and locations of high temperature vulnerable point in fiber amplifiers

  • 摘要: 在高功率光纤放大器实验中,时常发现增益光纤抽运注入熔接点后10—50 cm处容易发生光纤烧毁现象.为了对该现象进行理论预测,基于光纤激光器速率方程模型和增益光纤的热传导模型,从种子功率、抽运功率和抽运吸收三个方面对掺镱双包层光纤放大器中的放大自发辐射(ASE)和温度特性进行研究.结果表明,在放大倍率较高、ASE较为严重等情况下,光纤放大器中的最高温度点一般不在抽运注入的熔接点处,而在距离熔接点10—50 cm处,与实验中发现光纤烧毁的位置基本符合.从光纤放大器的ASE抑制、最高温度点温度控制角度出发,对光纤放大器在种子功率、抽运功率、抽运吸收、放大倍率和抽运波长等方面的设计给出了指导性的建议.
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出版历程
  • 刊出日期:  2017-12-15

光纤放大器放大自发辐射特性与高温易损点位置

  • 国防科学技术大学光电科学与工程学院, 高能激光技术湖南省重点实验室, 大功率光纤激光湖南省协同创新中心, 长沙 410073

摘要: 在高功率光纤放大器实验中,时常发现增益光纤抽运注入熔接点后10—50 cm处容易发生光纤烧毁现象.为了对该现象进行理论预测,基于光纤激光器速率方程模型和增益光纤的热传导模型,从种子功率、抽运功率和抽运吸收三个方面对掺镱双包层光纤放大器中的放大自发辐射(ASE)和温度特性进行研究.结果表明,在放大倍率较高、ASE较为严重等情况下,光纤放大器中的最高温度点一般不在抽运注入的熔接点处,而在距离熔接点10—50 cm处,与实验中发现光纤烧毁的位置基本符合.从光纤放大器的ASE抑制、最高温度点温度控制角度出发,对光纤放大器在种子功率、抽运功率、抽运吸收、放大倍率和抽运波长等方面的设计给出了指导性的建议.

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