为了实现多芯光纤激光器的单模输出,提出一种新的选模机制,即利用单模光纤进行选模。采用单模光纤和全反镜相结合作为选模器件,可以使6芯光纤激光器中同相位超模的耦合效率远远大于其他高阶超模,从而使高阶超模得到有效的抑制,实现高亮度的同相位超模单模输出。为了提高同相位超模的耦合效率,可以进一步优化单模光纤纤芯尺寸,同时调节单模光纤和6芯光纤之间的间隙距离。将同相位超模的耦合效率代入速率方程进行理论模拟,证明输出功率和耦合效率之间的必然联系,结果显示同相位超模输出功率随着耦合效率的增大而增大,得到单模输出的最大光-光转换效率为63.7%。
多芯光纤 又名: MultiCoreFiber. 多芯光纤是一个共同的包层区中存在多个纤芯。 多芯单模 光纤 的概念是由法国电信在 1994 年提出的, 法国电信与阿尔卡特公司设计和 开发和开发和开发了 4 芯单模光纤,并用这些光纤进行了而不同芯数各种结果的光纤带 光 缆和非光纤带光缆的成缆实验,与普通单芯光纤相比,光缆密度提高了很多倍。 通常的光纤是由一个纤芯和围绕它的包层构成。 但多芯光纤却是一个共同的包层区中存 在多个纤芯。 据了解,当前单根 光纤传输 容量已经出现瓶颈, 进一步扩大容量必须考虑把单 芯光纤变成复数内核。 由于纤芯的相互接近程度, 多芯光纤发展出现两种功能。 一是纤芯间隔大, 即不产生光 耦会的结构。 该光纤由于能提高传输线路的单位面积的集成密度, 在光通信 中,可以作成具 有多个纤芯的带状光缆,而在非通信领域,作为光纤传像束,有人将纤芯作成成千上万个。 二是纤芯之