【摘 要】
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当前,受激拉曼散射(SRS)已经广泛地应用于激光变频技术。一方面,受激拉曼散射光具有宽光谱范围,将激光光谱范围扩大。另一方面,受激拉曼散射还具有脉宽窄,转换效率高,光束质
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当前,受激拉曼散射(SRS)已经广泛地应用于激光变频技术。一方面,受激拉曼散射光具有宽光谱范围,将激光光谱范围扩大。另一方面,受激拉曼散射还具有脉宽窄,转换效率高,光束质量好,不必进行相位匹配等诸多特质,易于获得新的激光。目前,光纤中的拉曼效应成为科研者的热门课题、因为光纤传输的激光具有能量密度高、横截面积小的特点,可获得大功率连续拉曼激光输出。同时,伴随着双包层掺稀土光纤、高拉曼增益光纤、布拉格光栅和环形器等的研制成功,光纤拉曼激光器在技术上获得了突破。本论文根据光纤的传输方程,以光与光之间的耦合作用和光与介质的相互作用为基础理论,建立数学模型,并采用四阶Runge-Kutta算法进行数值模拟测试,得出第一、第二级Stokes光输出脉冲的稳定性与输入基频光的关系,并对此脉冲现象的机制做了详细的分析和研究。该研究成果能够对拉曼激光器稳定的输出研究奠定基础。
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