《表3 放大自发辐射与光纤和染料的关系》

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《塑料光纤的研究与应用进展》


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随后,ARRUE J和ILLARRAMENDI M A等从理论和实验上研究了掺杂R 6G的GI-POF放大自发辐射(Amplified Spontaneous Emission,ASE)[60].实验装置图如图4所示,其中LASER为Nd∶YAG激光器;SH为二次谐波产生器;S为谐波光束分离器;I为可变光圈;VF为吸收可变的中性密度滤光片;L1为会聚透镜,焦距为+50mm;POS xy为x、y方向微动台;FH为滤色镜夹座;FOS为光纤分光仪(后续研究的实验装置图仅在此基础上做了微小的调整).通过一个基于激光速率方程的理论模型成功地描述了ASE的特性,并详细分析了ASE阈值和效率与光纤长度的关系.在此基础上,改变了泵浦方向,研究了泵浦光轴与光纤轴重合和垂直两种情况下的ASE性质[61],并对垂直情况下的性质进行了进一步的研究[62].2016年,该课题组通过可变条纹长度法(Variable Stripe Length method)研究了两种不同掺杂浓度下的ASE,分析了光纤增益及其与掺杂剂浓度的关系,并且运用上述理论模型成功地描述了发射光谱与泵浦长度的关系[63].此外,他们还比较了热固性光纤在光纤有无包层下的实验结果[64],并进一步研究和比较了热塑性GI-POF和热固性SI-POF的ASE和光增益以及光纤损耗等性质[65].上述研究中ASE与光纤和染料的关系见表3.