高级检索

ISSN1001-3806CN51-1125/TN 网站地图

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

光子晶体光纤中基于交叉相位调制的脉冲压缩

李爱萍 王安全 纪延俊

引用本文:
Citation:

光子晶体光纤中基于交叉相位调制的脉冲压缩

    作者简介: 李爱萍(1982- ),女,硕士,讲师,主要研究方向为光子晶体光纤非线性特性.E-mail:liaiping888@163.com.
  • 中图分类号: TN929.11

Soliton-effect compression due to cross-phase modulation in photonic crystal fibers

  • CLC number: TN929.11

  • 摘要: 为了研究飞秒双脉冲在光子晶体光纤不同色散区的非线性传输过程,采用分步傅里叶方法求解耦合的非线性薜定谔方程组,并进行了理论分析。讨论了不同抽运功率、不同抽运脉冲啁啾参量以及不同脉宽比对信号脉冲压缩的影响。结果表明,基于交叉相位调制效应,弱信号脉冲不仅能够被压缩,而且光纤存在最佳压缩长度。增大抽运脉冲输入功率,选取正啁啾抽运脉冲,可以得到更大的信号脉冲压缩因子,同时最佳光纤长度减小。另外,不同的脉冲宽度对信号脉冲的压缩产生大的影响,较窄脉宽的抽运脉冲易于产生较短的压缩信号脉冲。这一结果对用光子晶体光纤压缩弱信号脉冲提供了理论参考。
  • [1]

    AGRAWAL G P.Nonlinear fiber optics applications of nonlinear fiber optics[M].Beijing:Publishing House of Electronics Industry,2002:179(in Chinese).
    [2]

    RUSSELL P St J.Photonic crystal fibers[J].Science,2003,299(5605):358-362.
    [3]

    BIRKS T A,KNIGHT J C,RUSSELL P St J.Endlessly single-mode photonic crystal fiber[J].Opt Lett,1997,22(13):961-963.
    [4]

    RANKA J K,WINDELER R S,STENTZ A J.Visible continuum generation in air silica microstructure optical fiber with anomalous dispersion at 800nm[J].Opt Lett,2000,25(1):25-27.
    [5]

    REEVES W H,KNIGHT J C,RUSSELL P St J,et al.Demonstration of ultra-flattened dispersion in photonic crystal fibers[J].Optics Express,2002,10(14):609-613.
    [6]

    BRODERICK N G R,MONRO T M,BENNET P J,et al.Nonlinearity in holey optical fibers:measurement and future opportunities[J].Opt Lett,1999,24(20):1395-1397.
    [7]

    WASHBURN B R,RALPH S E,WINDELER R S.Ultra-short pulse propagation in air-silica microstructure fiber[J].Optics Express,2002,10(13):575-580.
    [8]

    LIU X,XU G,KONOX W H.Soliton self-frequency shift in a short tapered air-silica microstructure fiber[J].Opt Lett,2001,26(6):358-360.
    [9]

    GAETA A L.Nonlinear propagation and continuum generation in microstructured optical fibers[J].Opt Lett,2002,27(11):924-926.
    [10]

    CHANG G Q,NORRIS T B,WINFUL H G.Optimization of supercontinuum generation in photonic crystal fibers for pulse compression[J].Opt Lett,2003,28(7):546-548.
    [11]

    CHENG C F,WANG X F,LU B.Nonlinear propagation and supercontinuum generation of a femtosecond pulse in photonic crystal fibers[J].Acta Physica Sinica,2004,53(6):1826-1830(in Chinese).
    [12]

    WANG R X,DOU C S,YUE X C.Numerical study on a femtosecond laser pulse in photonic crystal fiber[J].Laser Technology,2006,30(5):555-557(in Chinese).
    [13]

    SCHREIBER T,ANDERSEN T V,SCHIMPF D,et al.Supercontinuum generation by femtosecond single and dual wavelength pumping in photonic crystal fibers with two zero dispersion wavelengths[J].Optics Express,2005,13(23):9556-9569.
    [14]

    CHENG C,WANG X,WANG Z,et al.Nonlinear copropagation of two optical pulses of different frequencies in photonic crystal fibers[J].Appl Phys,2005,B80(3):291-294.
    [15]

    CHENG C F,OU Y W,BIE Y G.A study of the phenomenon of pulse trapping in photonic crystal fibers[J].Journal of Hubei University of Technology,2009,24(1):77-81(in Chinese).
    [16]

    DONG L L,YANG X Y.Effect of high-order dispersion and nonlinear on compression pulse pair in PCF[J].Laser Infrared,2008,38(8):792-795(in Chinese).
    [17]

    CAO W H,LIU S H.Enhanced soliton-effect pulse compression by cross-phase modulation in optical fibers[J].Science in China,2000,43(6):595-605.
    [18]

    LUO A P,XU W C,CHEN W Ch,et al.Soliton pulse compression based on cross-phase modulation in anomalous dispersive optical fiber[J].Chinese Journal of Lasers,2001,28(5):421-425(in Chinese).
  • [1] 赵荣霞李爱萍 . 离散效应对光子晶体光纤中飞秒脉冲压缩影响. 激光技术, 2011, 35(5): 606-609. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.05.009
    [2] 钟先琼向安平 . 五阶非线性下不同形状脉冲对的交叉相位调制. 激光技术, 2008, 32(3): 305-307.
    [3] 陈海涛王飞邓涛 . 脉冲在非线性渐增光纤中自相似演化的研究. 激光技术, 2010, 34(2): 218-220,223. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.02.020
    [4] 张兴坊郑义李爱萍徐云峰 . 皮秒脉冲在光子晶体光纤中的压缩效应. 激光技术, 2007, 31(3): 268-270,273.
    [5] 刘春香励强华张微微谭鑫鑫 . 掺铒光子晶体光纤非线性的研究. 激光技术, 2010, 34(1): 53-55. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.01.015
    [6] 蔺玉珂李建平 . 啁啾脉冲激光放大的理论与数值模拟分析. 激光技术, 2010, 34(6): 770-773. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.06.014
    [7] 李爱萍郑义张兴坊孙启兵李坤 . 反常色散区抽运光子晶体光纤产生的超连续谱. 激光技术, 2008, 32(1): 50-52,112.
    [8] 张祖兴叶志清桑明煌聂义友 . 基于色散位移光纤中交叉相位调制的波长转换. 激光技术, 2008, 32(6): 587-589.
    [9] 杨爱玲王晶苗洪利任志君 . 色散缓变光纤中交叉相位调制不稳定增益谱. 激光技术, 2003, 27(1): 44-46.
    [10] 袁明辉邬昌峰孙小菡 . XPM对非线性光纤环镜微波光子开关的影响. 激光技术, 2008, 32(4): 390-392.
    [11] 孙太龙励强华刘晶会刘颖 . 高非线性色散平坦光子晶体光纤的理论研究. 激光技术, 2008, 32(3): 330-333.
    [12] 陈娟葛文萍王晓薇 . 八边形低色散高非线性光子晶体光纤的设计. 激光技术, 2012, 36(4): 480-484. doi: 10.3969/j.issn.1001-806.2012.04.011
    [13] 王润轩 . 高非线性光子晶体光纤接续损耗的数值研究. 激光技术, 2008, 32(3): 302-304.
    [14] 简多刘敏何丁丁李丹廖洲一 . 高非线性平坦色散光子晶体光纤的研究. 激光技术, 2013, 37(2): 187-190. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2013.02.012
    [15] 温芳门艳彬孟义昌张书敏 . 基于光子晶体光纤的高斯脉冲光谱压缩数值研究. 激光技术, 2015, 39(1): 65-70. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2015.01.013
    [16] 钟先琼向安平陈建国马再如 . 三五阶非线性光纤中光脉冲的啁啾和频谱. 激光技术, 2006, 30(5): 479-482.
    [17] 冯栋曾贤贵 . 反射z扫描方法测量碲化铋晶体的非线性折射率. 激光技术, 2016, 40(3): 326-330. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.03.005
    [18] 钟先琼陈建国李大义 . 色散缓变光纤中五阶非线性调制不稳定性. 激光技术, 2006, 30(1): 27-30.
    [19] 申彦春张银蒲戴彦姚明林 . 非线性Schrödinger方程在高速光孤子传输系统中的应用. 激光技术, 2009, 33(2): 180-183,186.
    [20] 郝清海许玉龙苏希玉王梅 . 含非线性缺陷的光子晶体异质结构中的光学响应. 激光技术, 2007, 31(1): 68-70.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  4164
  • HTML全文浏览量:  688
  • PDF下载量:  249
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2010-01-27
  • 录用日期:  2010-03-16
  • 刊出日期:  2010-11-25

光子晶体光纤中基于交叉相位调制的脉冲压缩

    作者简介: 李爱萍(1982- ),女,硕士,讲师,主要研究方向为光子晶体光纤非线性特性.E-mail:liaiping888@163.com
  • 1. 滨州学院, 物理与电子科学系, 滨州, 566037;
  • 2. 滨州学院, 理论物理研究所, 滨州, 566037

摘要: 为了研究飞秒双脉冲在光子晶体光纤不同色散区的非线性传输过程,采用分步傅里叶方法求解耦合的非线性薜定谔方程组,并进行了理论分析。讨论了不同抽运功率、不同抽运脉冲啁啾参量以及不同脉宽比对信号脉冲压缩的影响。结果表明,基于交叉相位调制效应,弱信号脉冲不仅能够被压缩,而且光纤存在最佳压缩长度。增大抽运脉冲输入功率,选取正啁啾抽运脉冲,可以得到更大的信号脉冲压缩因子,同时最佳光纤长度减小。另外,不同的脉冲宽度对信号脉冲的压缩产生大的影响,较窄脉宽的抽运脉冲易于产生较短的压缩信号脉冲。这一结果对用光子晶体光纤压缩弱信号脉冲提供了理论参考。

English Abstract

参考文献 (18)

目录

    /

    返回文章
    返回