啁啾脉冲放大系统的快速建模方法、计算机可读存储介质技术方案

技术编号:45040912 阅读:21 留言:0更新日期:2025-04-22 17:29
本发明专利技术公开了一种啁啾脉冲放大系统的快速建模方法,包括:获取多组不同参数的CPA的样本数据和一组参数固定的基准数据;将样本数据和基准数据分别由时域转化为频域,并分别对两者进行提取,以获得脉冲的频域幅度和频域相位,以及基准数据的频域幅度和频域相位;将样本数据的相位与基准数据相位进行解缠绕操作,并提取能量集中的相位,以得到范围小的差值相位;将样本数据频域幅度和差值相位分别进行归一化操作,并将两者拼接得到的I(ω)输入神经网络中进行训练,以得到预测的频域幅度和差值相位;将差值相位与基准数据相位相加得到绝对相位,通过频域幅度和绝对相位得到频域包络,再作一个反傅里叶变化以获得啁啾脉冲放大的整个输出。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及激光,尤其涉及一种能够实现快速拆卸的啁啾脉冲放大系统的快速建模方法。另外,还涉及一种计算机可读存储介质。


技术介绍

1、啁啾脉冲放大技术在2018年获得了诺贝尔物理学奖。啁啾脉冲放大技术推动了高功率激光器、超快激光器和非线性光学的发展,在生物医疗、工业精密加工、国防安全以及基础科学等领域有广泛的应用。啁啾脉冲放大技术可以分为展宽,放大,压缩三个过程。首先将一个需要放大的短激光脉冲,通过引入色散对其在时域进行展宽,展宽后的脉冲在增益光纤放大的过程中会受到非线性效应等影响,导致脉冲相位变化复杂,而在最后进行压缩的时候对脉冲相位误差敏感,否则脉冲失真,无法压缩,因此需要对相位的变化精准捕捉,从而实现对啁啾脉冲放大技术的精准建模。

2、但目前捕捉啁啾脉冲放大仿真中的相位变化方法存在不同的缺陷,例如:

3、方法1:采用分步和迭代的思想,利用分步傅里叶算法(ssfm)和四阶龙格库塔算法(rk4)通过分别求解广义非线性薛定谔方程(gnlse)和速率方程(re)对啁啾脉冲放大过程进行数值求解,从而捕捉到啁啾脉冲放大过程中的相位变化,这本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种啁啾脉冲放大系统的快速建模方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的啁啾脉冲放大系统的快速建模方法,其特征在于,所述样本数据E(t)和一组参数固定的所述基准数据通过分布傅里叶法和四阶龙格库塔算法求解广义非线性薛定谔方程和速率方程获得。

3.根据权利要求2所述的啁啾脉冲放大系统的快速建模方法,其特征在于,所述样本数据E(t)和一组参数固定的所述基准数据均为一个M*N的矩阵,其中,M代表分步傅里叶的步数,N代表矩阵脉冲的向量维度。

4.根据权利要求1所述的啁啾脉冲放大系统的快速建模方法,其特征在于,样本数据E(t)和基准数据作傅里叶...

【技术特征摘要】

1.一种啁啾脉冲放大系统的快速建模方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的啁啾脉冲放大系统的快速建模方法,其特征在于,所述样本数据e(t)和一组参数固定的所述基准数据通过分布傅里叶法和四阶龙格库塔算法求解广义非线性薛定谔方程和速率方程获得。

3.根据权利要求2所述的啁啾脉冲放大系统的快速建模方法,其特征在于,所述样本数据e(t)和一组参数固定的所述基准数据均为一个m*n的矩阵,其中,m代表分步傅里叶的步数,n代表矩阵脉冲的向量维度。

4.根据权利要求1所述的啁啾脉冲放大系统的快速建模方法,其特征在于,样本数据e(t)和基准数据作傅里叶变化(fft),以将两者由时域转化为频域e(ω)、其中,频域e(ω)的计算公式如下,的计算公式只需将样本数据e(t)替换为基准数据即可;

5.根据权利要求4所述的啁啾脉冲放大系统的快速建模方法,其特征在于,对频域e(ω)进行提取时,通过...

【专利技术属性】
技术研发人员:蒋河林蒲国庆义理林
申请(专利权)人:杭州爱鸥光学科技有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1