[发明专利]一种被动锁模光纤激光器动力学计算方法及系统有效
| 申请号: | 201911299965.4 | 申请日: | 2019-12-17 |
| 公开(公告)号: | CN110990764B | 公开(公告)日: | 2023-04-11 |
| 发明(设计)人: | 姚勇;刘楚彦;吴乾超;淦亚苹;傅艳萍;杨彦甫 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 主分类号: | G06F17/11 | 分类号: | G06F17/11;G06F17/14 |
| 代理公司: | 深圳市添源创鑫知识产权代理有限公司 44855 | 代理人: | 覃迎峰 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市南*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 被动 光纤 激光器 动力学 计算方法 系统 | ||
1.一种被动锁模光纤激光器动力学计算方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤1,输入步骤:输入随机噪声;
步骤2,第一处理步骤:用带有增益的非线性薛定谔方程描述掺铒光纤EDF脉冲的传输过程;
步骤3,第二处理步骤:用非线性薛定谔方程描述单模光纤SMF脉冲的传输过程;
步骤4,第三处理步骤:使用饱和吸收体SA产生超短脉冲;
步骤5,第四处理步骤:使用输出耦合器OC将脉冲输出到外界的探测仪器中;
步骤6,判断步骤:判断脉冲能量是否保持不变,若是,那么输出仿真结果,否则返回执行步骤2。
2.根据权利要求1所述的被动锁模光纤激光器动力学计算方法,其特征在于,在所述步骤1,输入步骤中,随机噪声为高斯白噪声。
3.根据权利要求1所述的被动锁模光纤激光器动力学计算方法,其特征在于,在所述步骤2,第一处理步骤中,带有增益的非线性薛定谔方程为:
其中A为光振幅,i为纯虚数,T为时间,T2为偶极子驰豫时间,g为增益系数,α代表损耗,γ代表非线性系数,β2为二阶色散。
4.根据权利要求1所述的被动锁模光纤激光器动力学计算方法,其特征在于,在所述步骤3,第二处理步骤中,非线性薛定谔方程为:
其中A为光振幅,i为纯虚数,T为时间,α代表损耗,γ代表非线性系数,β2为二阶色散。
5.根据权利要求1所述的被动锁模光纤激光器动力学计算方法,其特征在于,在所述步骤5,第四处理步骤中,所述探测仪器包括光谱仪或者示波器。
6.根据权利要求1所述的被动锁模光纤激光器动力学计算方法,其特征在于,在所述步骤6,判断步骤中,通过判断脉冲能量是否保持不变来判断此时的脉冲是否已经收敛,如果脉冲能量不变就停止运行程序并保存相关的仿真结果;否则返回执行步骤2。
7.一种被动锁模光纤激光器动力学计算系统,其特征在于,包括:
输入模块:用于输入随机噪声;
第一处理模块:用带有增益的非线性薛定谔方程描述掺铒光纤EDF脉冲的传输过程;
第二处理模块:用非线性薛定谔方程描述单模光纤SMF脉冲的传输过程;
第三处理模块:使用饱和吸收体SA产生超短脉冲;
第四处理模块:使用输出耦合器OC将脉冲输出到外界的探测仪器中;
判断模块:用于判断脉冲能量是否保持不变,若是,那么输出仿真结果,否则运行第一处理模块。
8.根据权利要求7所述的被动锁模光纤激光器动力学计算系统,其特征在于,第一处理模块中,带有增益的非线性薛定谔方程为:
其中A为光振幅,i为纯虚数,T为时间,T2为偶极子驰豫时间,g为增益系数,α代表损耗,γ代表非线性系数,β2为二阶色散。
9.根据权利要求7所述的被动锁模光纤激光器动力学计算系统,其特征在于,在所述第二处理模块中,非线性薛定谔方程为:
其中A为光振幅,i为纯虚数,T为时间,α代表损耗,γ代表非线性系数,β2为二阶色散。
10.根据权利要求7所述的被动锁模光纤激光器动力学计算系统,其特征在于,在所述输入模块中,随机噪声为高斯白噪声;在所述判断模块中,通过判断脉冲能量是否保持不变来判断此时的脉冲是否已经收敛,如果脉冲能量不变就停止运行程序并保存相关的仿真结果;否则返回运行第一处理模块。
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