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71.
提出了色散平坦渐减光纤的一种新型色散模型.从频域的全场方程出发,通过数值计算对该种光纤中平坦超连续谱的产生展开了较系统深入的研究.研究表明,该种光纤相比常规色散平坦渐减光纤可以产生更宽的平坦超连续谱,其平坦谱宽可达1000nm以上.进一步的研究表明,光纤的初始峰值色散参量、色散参量微分常量、渐减系数和抽运脉冲的宽度、孤子阶数、初始啁啾等参数对该种光纤中平坦超宽超连续谱的形成都有着非常重要的影响.
关键词:
超连续谱
色散平坦渐减光纤
群速度色散
自相位调制 相似文献
72.
飞秒脉冲光纤激光器是目前激光技术研究领域中最具活力的研究课题之一,其产生的飞秒脉冲可用于高速大容量波分复用(wDM)、时分复用(TDM)光纤通信系统和作为传感光源等,有着巨大的应用前景.掺杂光纤作为光纤激光器增益介质的研究始于20世纪60年代.自从20世纪80年代低损耗掺铒光纤研制成功以后,由于其在1.55μm附近的激射波长落在光纤低损耗窗口,掺铒光纤激光器倍受关注. 相似文献
73.
74.
色散平坦渐减光纤中超连续谱的产生 总被引:1,自引:1,他引:1
对双正交偏振光脉冲在色散平坦渐减光纤中传输时超连续谱的产生进行了计算和分析。结果表明,由于交叉相位调制效应的作用,双光脉冲可以产生比单光脉冲明显展宽且更为平坦的超连续谱。对于双基孤子脉冲,可以得到-20dB谱宽达388nm的平坦宽带超连续谱,比单基孤子脉冲产生的超连续谱谱宽增加72nm,交叉相位调制效应对超连续谱的产生起到增强的效果。当输入脉冲的抽运功率较低时,交叉相位调制效应对超连续谱的产生的增强效果更为显著,它极大地提高了超连续谱的产生的效率。数值计算的结果还表明,与其他高阶非线性效应相比,拉曼自频率移效应对超连续谱产生的影响更为明显。 相似文献
75.
报道了基于OptoCeramic(R)电光陶瓷材料的新型调Q光纤激光器.采用976 nm半导体激光器作为抽运源,电光陶瓷调制器作为Q开关,峰值吸收系数1200 Db/m的高掺杂镱纤作为增益介质构成环形腔激光器.增益光纤的高掺杂浓度使得激光器的腔长得到缩短,输出光脉冲的宽度得到压缩.通过调节电光元件的电压,控制材料的折射率,调节谐振腔的损耗,实现Q开关作用.实验中通过改变腔长、抽运功率和重复频率,研究了脉冲的输出特性.获得最窄脉宽104 ns,重复频率3~40 kHz连续可调的调Q脉冲输出. 相似文献
76.
色散缓变光纤中飞秒高阶孤子脉冲的增强压缩 总被引:2,自引:4,他引:2
提出了一种利用孤子绝热放大效应与高阶孤子脉冲压缩效应相结合来压缩飞秒高阶孤子的新方法.通过数值模拟方法证明,采用三阶色散为负的色散缓变光纤压缩高阶孤子,可利用喇曼散射效应与负三阶色散的相互作用,消除正三阶色散对光脉冲压缩产生的不利影响,增加压缩比,提高压缩后光脉冲的质量.研究表明,在色散缓变参量一定的情况下,孤子阶数越高,所需最佳光纤长度越短、光脉冲的压缩比越大;对于相同功率的孤子光脉冲,光脉冲的压缩比随着色散缓变参量的增大而增大;无论是孤子脉冲还是高斯脉冲都适合于色散缓变光纤中的高阶孤子脉冲压缩. 相似文献
77.
包层抽运掺镱光纤激光器中受激拉曼散射和受激布里渊散射效应 总被引:2,自引:5,他引:2
高功率光纤激光器大多选用掺镱双包层光纤作为增益介质,由于光纤尺寸较小,极易在光纤谐振腔中产生受激布里渊散射、受激拉曼散射效应。包层掺镱双包层光纤激光器中一旦发生受激拉曼散射和受激布里渊散射效应,其产生高强度信号成为高功率光纤激光器的主要噪声来源,影响激光输出的特性和稳定性。对包层抽运掺镱光纤激光器中的受激布里渊散射和受激拉曼散射进行了实验研究,在单模双包层光纤中观察到受激布里渊散射和受激拉曼散射。实验结果表明,在光纤谐振腔中,抽运方式、谐振腔输出镜损耗、受激瑞利散射对受激布里渊散射的影响较大,尤其是受激瑞利散射为谐振腔提供了附加反馈,不仅压窄激光信号的线宽,而且使得受激布里渊散射的阈值迅速降低。 相似文献
78.
79.
正常色散光纤放大器中超短脉冲的自相似演化条件 总被引:1,自引:1,他引:1
在正常色散条件下,超短光脉冲在光纤放大器中可以演化成具有线性啁啾的自相似抛物脉冲,其演化结果可影响脉冲的压缩质量.采用分步傅里叶方法数值研究了正常色散光纤放大器中,初始输入脉冲宽度、能量、光纤增益和色散系数对超短脉冲自相似演化结果的影响.发现色散长度是脉冲能否实现自相似演化的关键因素.当色散长度与光纤长度相近(几倍)时,脉冲可以实现自相似演化;两者相差越大,脉冲的自相似演化程度越差.增加初始脉冲能量可以加速脉冲的自相似演化,缩短自相似演化的距离.放大器总增益一定时,增益系数越大,脉冲受非线性扭曲的影响越大,使脉冲的自相似演化结果越差;增益系数为0.95 m-1时放大器可获得的总增益比3.8 m-1时大3.3 dB. 相似文献
80.
光纤中超连续谱的研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
超连续(SC)谱的研究是当今光通讯领域中的热点问题。把SC谱的研究进展分为三个阶段:单模光纤中SC谱的产生;锥形光纤中SC谱的产生;光子晶体光纤(PCF)中SC谱的产生,总结了光纤中SC谱的主要研究成果。特别对近年来研究比较热门的PCF光纤中产生SC谱的情形做了详细的介绍。 相似文献