检索范围:中国学术期刊全文数据库、万方数据资源检索策略:光学or光子晶体or发光or光谱or色散or衍射时间限制:2005年1月-7月检索结果:色散平坦渐减光纤中色散特性对超连续谱的影响关键词:导波与光纤光学;超连续谱;色散平坦渐减光纤;群速度色散随着密集波分复用(DWDM)、光时分复用(OTDM)等大容量高速光纤通信技术的飞速发展,高重复率、多波长的超短光脉冲在通讯中的应用越来越广泛,而在光纤中产生超连续谱(Supercontinuum,SC)正是产生这种光脉冲的有效方法
光纤中的超连续谱是由强度较高的短光脉冲通过光纤后,通过自相位调制(SPM)、交叉相位调制(XPM)、四波混合(FWM)、受激拉曼散射(SRS)等非线性作用而产生的,其光谱中包含多种频率成分
色散平坦渐减光纤(DFDF)兼具色散平坦光纤和色散渐减光纤的特点,利用它产生超连续谱所需光纤长度较短,对抽运光的功率要求也较低,因而被广泛研究和应用
但色散平坦渐减光纤的色散特性对超连续谱产生的影响却未见报道,本文利用超连续谱的频域全场方程,研究了不同色散特性的色散平坦渐减光纤中超连续谱的产生情况
详细计算了色散平坦渐减光纤中不同初始色散和渐变斜率下产生的超连续谱,以及光纤的色散量随光纤距离的不同变化函数对超连续谱的影响,从频域全场方程出发研究了色散平坦渐减光纤中超连续谱(SC)的产生
结果表明,色散平坦渐减光纤的初始色散和色散斜率对超连续谱的产生有重要影响,当超连续谱宽度小于某一特定阈值时,谱宽随初始色散或色散斜率显著变化;而当超连续谱谱宽大于此值以后,谱宽随这两个参量的变化较缓慢
并且发现色散递减曲线为凸型的光纤比色散线性递减的光纤更有利于产生宽的超连续谱;而色散递减曲线为凹型的光纤不利于形成宽的超连续谱
计算表明经过优化选择光纤的色散参量,可以得到谱宽达330nm的超连续谱
摘自《光学学报》2005年第1期变耦