0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

關(guān)于子脈沖的被動 DPA 系統(tǒng)的合成效率與增益飽和的關(guān)系

lhl545545 ? 來源:與非網(wǎng) ? 作者:與非網(wǎng) ? 2020-09-08 09:48 ? 次閱讀

為了獲得毫焦量級的脈沖能量和數(shù)個吉瓦的峰值功率,摻鐿光纖放大系統(tǒng)通常使用極大模場直徑(MFD)的增益光纖并結(jié)合啁啾脈沖放大(CPA)技術(shù)。進(jìn)一步提升脈沖能量和峰值功率依賴于近些年發(fā)展的相干合成技術(shù)。

分脈沖放大(Divided-pulse amplification, DPA)是一種常用的相干合成技術(shù):在 DPA 系統(tǒng)中,通過在放大前將初始脈沖等分成時域上分離的子脈沖串,以降低脈沖在放大時的峰值功率;子脈沖串經(jīng)過放大之后重新合成為一個脈沖。DPA 的相干合成效率主要受到三方面的限制:(1)增益飽和導(dǎo)致子脈沖間的強(qiáng)度差異;(2)非線性效應(yīng)將子脈沖間的強(qiáng)度差異轉(zhuǎn)化為相位差異;(3)器件缺陷。本文介紹的兩篇文獻(xiàn)均對啁啾脈沖-分脈沖放大系統(tǒng)(CPA-DPA)進(jìn)行了詳細(xì)的數(shù)值模擬,并重點(diǎn)研究了合成效率與增益飽和的關(guān)系。

關(guān)于子脈沖的被動 DPA 系統(tǒng)的合成效率與增益飽和的關(guān)系

圖 1 (a) Sagnac 型 DPA 裝置和 (b) 雙通 DPA 裝置的示意圖

2013 年,Marco Kienel 等人探究了兩種 CPA-DPA 系統(tǒng)合成效率的影響因素[1]。第一種(圖 1a)是 Sagnac 裝置,其脈沖在時間與空間上均被等分,雙向通過增益光纖放大后合成。第二種(圖 1b)是雙通裝置,等分的子脈沖序列來回兩次通過增益光纖放大并合成。圖 2 顯示了雙通 DPA 裝置的合成效率與增益飽和,非線性強(qiáng)度和 PBS 對比度的關(guān)系。圖 2(a,d), (b,e), (c,f)分別代表分脈沖數(shù)量為 2,4,8 的情況。其中,(a-c)對應(yīng)理想的 PBS,而(d-f)對應(yīng)對比度有缺陷的 PBS。圖像橫軸為輸出能量 Eout 與飽和能量 Esat 的比值,代表增益飽和效應(yīng)的強(qiáng)度,縱軸是單個子脈沖累積的最大 B 積分,表征系統(tǒng)的非線性強(qiáng)度。

如圖 2(a)所示,當(dāng)不存在非線性效應(yīng)(Bmax = 0)時,僅增益飽和增強(qiáng)即可造成雙脈沖合成效率下降,因?yàn)樵鲆骘柡徒o予了兩個子脈沖強(qiáng)度上的差異,導(dǎo)致合成偏振態(tài)偏轉(zhuǎn),使脈沖在通過輸出端 PBS 時損失能量。而當(dāng)非線性效應(yīng)存在時,強(qiáng)度相關(guān)的非線性相移會把增益飽和造成的強(qiáng)度差異轉(zhuǎn)化為相位差異,極大地?fù)p害合成的線偏振程度,進(jìn)一步降低合成效率。除非增益飽和很弱,兩脈沖的強(qiáng)度差異小,即使 Bmax 很大,兩脈沖 B 積分差依然不大,合成效率仍維持較高水平。更多分脈沖數(shù)量(圖 2(b,c))與 PBS 缺陷(圖 2(d-f))的情況整體與理想 PBS 的雙脈沖(圖 2(a))類似,只是合成效率更加敏感,因?yàn)槎啻魏铣稍黾恿讼到y(tǒng)的復(fù)雜度,PBS 缺陷引入了更多不規(guī)則的子脈沖強(qiáng)度差。

關(guān)于子脈沖的被動 DPA 系統(tǒng)的合成效率與增益飽和的關(guān)系

圖 2 雙通 DPA 系統(tǒng)中總合成效率與增益飽和,非線性強(qiáng)度,PBS 缺陷的關(guān)系

相較于雙通裝置,Sagnac 裝置的合成效率隨上述物理因素的變化規(guī)律略有不同。當(dāng)分脈沖數(shù)量為 2 時(圖 3(a)),兩強(qiáng)度相同但正交的子脈沖通過環(huán)路相向傳輸,經(jīng)歷完全相同的增益和非線性相移,合成效率為 100%。而在四個子脈沖的情況下(圖 3 (b)),Sagnac 裝置的合成效率亦遠(yuǎn)高于雙通的 DPA 系統(tǒng)。這是因?yàn)?Sagnac 裝置結(jié)構(gòu)對稱,4 脈沖的第一次合成始終是完美的,減少的合成效率僅是第二次合成中兩脈沖相位差所致合成線偏振度的降低。

當(dāng)分脈沖數(shù)量增加至 8 時(圖 3(c)),合成效率才降到與雙通系統(tǒng)類似的水平。此外,相較于雙通的 DPA 系統(tǒng),PBS 缺陷(圖 3(d-f))會破壞 Sagnac 裝置的對稱性,因而對合成效率有更嚴(yán)重的影響。

關(guān)于子脈沖的被動 DPA 系統(tǒng)的合成效率與增益飽和的關(guān)系

圖 3 Sagnac DPA 系統(tǒng)中總合成效率與增益飽和,非線性強(qiáng)度,PBS 缺陷的關(guān)系

除了上述物理效應(yīng),還有一些其他的效應(yīng)可能會降低合成效率,例如源于 Kramers-Kr?nig 關(guān)系的相移,增益飽和對脈沖的整形作用,和分脈沖相互重合導(dǎo)致的交叉相位調(diào)制(XPM)。

因此,在 2016 年,F(xiàn). GUICHARD 等人對 CPA-DPA 系統(tǒng)進(jìn)行了更嚴(yán)格且詳細(xì)的仿真,計算了包括 XPM、增益飽和與 K-K 關(guān)系的耦合非線性薛定諤方程[2]。作者所考慮的是如圖 4 所示的雙通摻鐿 CPA-DPA 系統(tǒng)。上半部分的合成器件與分脈沖器件的參數(shù)保持完全相同,為被動系統(tǒng);下半部分的合成器件與分脈沖器件的參數(shù)可獨(dú)立調(diào)節(jié),但需通過掃描最大輸出功率以確定合成器件的參數(shù),為主動系統(tǒng)。

關(guān)于子脈沖的被動 DPA 系統(tǒng)的合成效率與增益飽和的關(guān)系

圖 4 被動與主動的雙通 CPA-DPA 系統(tǒng)

具有 2 個子脈沖的被動 DPA 系統(tǒng)的合成效率模擬結(jié)果如圖 5 所示。理論上,由于增益飽和的影響,第一子脈沖的增益高于第二子脈沖,輸出時,強(qiáng)度的差異會略微降低合成效率。而自相位調(diào)制(SPM)和 K-K 相移又會將兩脈沖的強(qiáng)度差轉(zhuǎn)化為相差,進(jìn)一步造成合成效率的降低。為了區(qū)分這些效應(yīng)之間的貢獻(xiàn),作者首先討論了不同非線性強(qiáng)度的模擬結(jié)果:將輸入脈沖展寬至 500 ps(藍(lán)線)或 2 ns(紅線),對應(yīng)每個子脈沖的平均 B 積分分別為 12 rad 和 3 rad(E / Esat = 1 時),在輸出能量接近飽和能量,增益飽和效應(yīng)增強(qiáng)時,很明顯非線性強(qiáng)的情況(藍(lán)線)合成效率下降得更快。其次,從忽略 K-K 關(guān)系后再模擬的結(jié)果可知(虛線),SPM 是兩脈沖相差的主要貢獻(xiàn)者,K-K 關(guān)系對合成效率的降低只占少部分。

關(guān)于子脈沖的被動 DPA 系統(tǒng)的合成效率與增益飽和的關(guān)系

圖 5 具有 2 個子脈沖的被動 DPA 系統(tǒng)的合成效率與增益飽和的關(guān)系

作者還試圖通過旋轉(zhuǎn)分脈沖器件與合成器件的半波片角度來改變子脈沖放大前的能量分配,以補(bǔ)償增益飽和導(dǎo)致的強(qiáng)度差異。模擬結(jié)果如圖 5 綠線所示,作者成功的優(yōu)化了合成效率并顯示了每個輸出能量對應(yīng)旋轉(zhuǎn)的最佳角度。它清楚地表明,調(diào)節(jié)半波片是將有效相干合成區(qū)域拓展至放大器飽和能量之外的有效方法。

圖 6 展示了分脈沖數(shù)量為 4 的 DPA 系統(tǒng)的模擬結(jié)果。其中的藍(lán)線,紅線,綠線分別對應(yīng)高非線性強(qiáng)度,低非線性強(qiáng)度和無非線性效應(yīng)三種情況。虛線代表被動 DPA 系統(tǒng),而實(shí)線代表主動 DPA 系統(tǒng)。所有曲線所代表的合成效率都已通過旋轉(zhuǎn)半波片的角度盡可能地優(yōu)化了。藍(lán)線和紅線的變化趨勢與圖 5 類似,再次說明非線性越強(qiáng),增益飽和對合成效率的影響越大。

值得注意的是,在輸出能量的值接近飽和能量四倍的情況下(每個子脈沖能量都與飽和能量相當(dāng)),盡管沒有 SPM 和 KK 關(guān)系引入子脈沖間的相差,合成效率也會因過強(qiáng)的增益飽和而顯著降低,且被動 DPA 系統(tǒng)不能補(bǔ)償這種由純粹強(qiáng)度失衡導(dǎo)致的低合成效率(圖 6 綠色虛線)。但是,強(qiáng)度差異引起的合成效率降低可以通過主動的 DPA 系統(tǒng)完美解決(圖 6 綠色實(shí)線):先獨(dú)立調(diào)節(jié)輸入端的半波片角度,使輸入脈沖分為能量前低后高的子脈沖序列,以補(bǔ)償增益飽和給放大后子脈沖帶來的能量差,這樣獲得的相等幅度的放大子脈沖,再通過獨(dú)立調(diào)節(jié)輸出端半波片的角度來完美合成,從而產(chǎn)生極高的合成效率。除此以外,增加分脈沖數(shù)量也是優(yōu)化合成效率的常用方法,其不僅能降低每個子脈沖的峰值功率,從而降低非線性的強(qiáng)度,還可以減弱增益飽和對脈沖造成的影響。

關(guān)于子脈沖的被動 DPA 系統(tǒng)的合成效率與增益飽和的關(guān)系

圖 6 具有 4 個子脈沖的被動和主動 DPA 系統(tǒng)的合成效率與增益飽和的關(guān)系

綜上所述,兩篇文章均通過模擬描述了增益飽和影響 DPA 合成的機(jī)制,為實(shí)驗(yàn)中觀察到的接近飽和能量時的合成效率下降提供了可靠的解釋與解決的方案。雖然兩篇文章均提出了采用主動 DPA 設(shè)計,增加分脈沖數(shù)量的優(yōu)化方法,但由于當(dāng)前系統(tǒng)缺乏對每個子脈沖強(qiáng)度和相位的控制手段,任意縮放分脈沖數(shù)量并不可行。未來可以考慮使用響應(yīng)足夠快的電/聲光調(diào)制器之類的元件來控制每個子脈沖的強(qiáng)度和相位,以解決此問題。
責(zé)任編輯:pj

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 合成器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    263

    瀏覽量

    25254
  • 調(diào)制器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    825

    瀏覽量

    44966
  • DPA
    DPA
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    29

    瀏覽量

    15658
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    AD8270信號增益、閉環(huán)增益等與引腳連接關(guān)系是什么?

    AD8270信號增益、閉環(huán)增益等與引腳連接關(guān)系是什么?
    發(fā)表于 09-09 06:08

    深圳特信屏蔽器 高增益七頻段合成PCB天線:助物聯(lián)網(wǎng)與智慧城市

    深圳特信屏蔽器|高增益七頻段合成PCB天線:助物聯(lián)網(wǎng)與智慧城市
    的頭像 發(fā)表于 09-02 09:06 ?255次閱讀

    閉環(huán)增益系統(tǒng)動態(tài)性能的影響

    在自動控制系統(tǒng)中,閉環(huán)控制作為一種重要的控制方式,通過引入反饋機(jī)制來調(diào)整系統(tǒng)的輸出,使其更好地適應(yīng)外部環(huán)境的變化。閉環(huán)增益作為閉環(huán)控制系統(tǒng)中的一個核心參數(shù),對
    的頭像 發(fā)表于 07-30 10:05 ?618次閱讀

    什么是開環(huán)增益和閉環(huán)增益

    在控制系統(tǒng)中,增益是一個非常重要的概念,它描述了系統(tǒng)對輸入信號的響應(yīng)程度。增益可以是正的,也可以是負(fù)的,取決于系統(tǒng)的特性。在控制
    的頭像 發(fā)表于 07-30 09:23 ?1859次閱讀

    開環(huán)增益對超調(diào)量的影響

    的控制精度和穩(wěn)定性。 開環(huán)增益的定義和作用 開環(huán)增益是指在沒有反饋?zhàn)饔玫那闆r下,控制系統(tǒng)輸入信號與輸出信號之間的比例關(guān)系。開環(huán)增益的大小直接
    的頭像 發(fā)表于 07-30 09:19 ?485次閱讀

    天線系數(shù)與天線增益關(guān)系

    天線系數(shù)與天線增益是天線設(shè)計和應(yīng)用中非常重要的概念。本文將介紹天線系數(shù)與天線增益關(guān)系,包括它們的定義、計算方法、影響因素以及在實(shí)際應(yīng)用中的重要性。 天線系數(shù)的定義 天線系數(shù)(Antenna
    的頭像 發(fā)表于 07-19 10:06 ?1518次閱讀

    晶振頻率、脈沖、時鐘周期與機(jī)械周期的關(guān)系

    上次我們聊到了晶振的占空比,即信號在高電平持續(xù)時間與整個周期時間的比例。今天,我們來聊聊晶振頻率信號中的脈沖、時鐘周期和機(jī)械周期之間的關(guān)系
    的頭像 發(fā)表于 07-17 14:38 ?414次閱讀

    伺服電機(jī)脈沖頻率和速度的關(guān)系是什么

    伺服電機(jī)控制的主流方式。本文將介紹伺服電機(jī)脈沖頻率和速度的關(guān)系,以及相關(guān)的控制原理和應(yīng)用。 一、伺服電機(jī)的基本概念 1.1 伺服電機(jī)的定義 伺服電機(jī)是一種能夠?qū)㈦娔苻D(zhuǎn)換為機(jī)械能的裝置,它通過接收控制信號來實(shí)現(xiàn)對電機(jī)轉(zhuǎn)
    的頭像 發(fā)表于 07-14 10:43 ?860次閱讀

    脈沖頻率控制的原理是什么?

    什么是脈沖頻率控制,其原理是什么,和PWM調(diào)制,其有哪些優(yōu)缺點(diǎn)從效率功率控制難易和適用范圍分析? 脈沖頻率控制的輸出功率、輸出電壓、輸出電流和控制的頻率之間有什么關(guān)系
    發(fā)表于 06-23 21:22

    友思特分享 | 百皮秒+一體化:基于Q開關(guān)與增益開關(guān)技術(shù)的短脈沖激光器

    基于主動調(diào)Q、被動調(diào)Q和增益開關(guān)技術(shù)的激光器能夠產(chǎn)生高能量的瞬時短激光脈沖。友思特提供基于多種調(diào)制技術(shù)的百皮秒級脈沖激光器,脈寬覆蓋獨(dú)特的50ps~1ns范圍,可在科研、醫(yī)療與工業(yè)領(lǐng)域
    的頭像 發(fā)表于 06-18 17:53 ?357次閱讀
    友思特分享 | 百皮秒+一體化:基于Q開關(guān)與<b class='flag-5'>增益</b>開關(guān)技術(shù)的短<b class='flag-5'>脈沖</b>激光器

    脈沖與數(shù)字信號之間的關(guān)系是什么?數(shù)字電路的工作信號是脈沖嗎?

    脈沖與數(shù)字信號之間的關(guān)系是什么?數(shù)字電路的工作信號是脈沖嗎? 脈沖與數(shù)字信號之間有一定的關(guān)系,但并不完全相同。
    的頭像 發(fā)表于 02-05 15:51 ?1749次閱讀

    電感的飽和電流怎么測

    電感(Inductor)是電路中常見的被動元件之一,通過產(chǎn)生磁場來儲存電能。在電感中,當(dāng)通入的電流逐漸增大,電感能夠承受的電流也會有限,當(dāng)電流達(dá)到一定值時,電感就會進(jìn)入飽和狀態(tài),導(dǎo)致電感的電流飽和
    的頭像 發(fā)表于 12-25 13:47 ?4147次閱讀

    op270做二階有源低通濾波器,單位增益跟隨輸出,當(dāng)輸出電壓飽和時,輸出振蕩的原因?

    op270做二階有源低通濾波器,單位增益跟隨輸出,當(dāng)輸出電壓飽和時,輸出振蕩。op270純跟隨輸出飽和時不會振蕩,只有在下圖二階有源濾波跟隨輸出飽和時振蕩,將電容C1拆除后
    發(fā)表于 11-24 07:22

    飽和變壓器與非飽和變壓器有何不同?

    變壓器:飽和變壓器是指在磁化過程中發(fā)生飽和現(xiàn)象的變壓器。當(dāng)電流通過變壓器的線圈時,磁通密度逐漸增加,但在一定電流值之后,鐵芯的磁通密度不再增加,達(dá)到了磁通飽和狀態(tài)。此時,變壓器的磁增益
    的頭像 發(fā)表于 11-23 14:26 ?609次閱讀

    環(huán)路增益是什么?什么樣的環(huán)路增益特性是理想的呢?

    、相頻特性等性能參數(shù)具有重要影響。 在同相反饋系統(tǒng)中,輸入信號經(jīng)過放大器被反饋回來,與輸入信號相減,從而產(chǎn)生差頻信號。環(huán)路增益表示差頻信號與輸入信號之間的比例關(guān)系。具體地,環(huán)路增益定義
    的頭像 發(fā)表于 11-08 17:46 ?2783次閱讀