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oe1(光电查) - 科学论文

35 条数据
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  • [2019年IEEE光子学与电磁学研究秋季研讨会(PIERS - Fall) - 中国厦门(2019.12.17-2019.12.20)] 2019光子学与电磁学研究秋季研讨会(PIERS - Fall) - 知识辅助彩色加载稀疏恢复空时自适应处理算法

    摘要: 我们通过数值模拟研究了当前技术条件下光子晶体光纤(PCF)与超快光纤激光脉冲多种可能组合的超连续谱(SCG)产生动力学过程。针对这一组合研究,选取了三种SCG常用PCF类型和四种代表性超快光纤激光脉冲类型。我们对全部12种组合情形下的脉冲非线性演化过程进行了数值建模与定性讨论,同时定量分析了输出光谱特性,并从光谱带宽、平坦度及光谱相干度三个维度建立了性能对比图表。最终针对不同具体应用场景下生成目标超连续谱的需求,推荐了PCF与超快光纤激光脉冲的最佳可行组合方案。

    关键词: 光纤激光器、非线性光学、超连续谱产生、超短脉冲

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 跨越多个倍频程、瓦级超快中红外光源

    摘要: 我们展示了一种中红外强光源,通过三个通道无缝覆盖1.33至18微米(7500-555厘米?1)波长范围,采用由铥光纤激光系统驱动的宽带非线性转换过程。高平均功率飞秒前端输出中心波长1.96微米、重复频率50兆赫兹的250飞秒脉冲序列。三个并行通道分别利用熔融石英光纤中的孤子自压缩、ZBLAN光纤中的超连续谱生成,以及由孤子自压缩脉冲驱动的硒化镓差频转换。总输出实现1.33-2.4微米(4.5瓦)、2.4-5.2微米(0.22瓦)和5.2-18微米(0.5瓦)的光谱覆盖。这个占地面积不足4平方米的空间相干光源,在90%带宽范围内亮度超过第三代同步辐射光源三个数量级以上。

    关键词: 脉冲内差频产生(DFG)、超快光学、超连续谱产生、中红外产生、ZBLAN光纤、非线性光学

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 基于光纤激光拍频和外差效应的高灵敏度简易FBG法布里-珀罗传感器系统

    摘要: 我们通过数值模拟研究了当前技术条件下光子晶体光纤(PCF)与超快光纤激光脉冲多种可能组合的超连续谱(SCG)生成动力学。该组合研究选取了三类常用SCG PCF和四种典型超快光纤激光脉冲,对全部12种组合情况进行了脉冲非线性演化的数值建模与定性讨论。同时定量分析了输出光谱特性,并根据光谱带宽、平坦度及相干度指标建立了性能对比图表。最终针对不同具体应用场景,推荐了能产生目标超连续谱的最优PCF与超快光纤激光脉冲组合方案。

    关键词: 光纤激光器、超连续谱产生、非线性光学、超短脉冲

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 基于AsSe2-As2S5硫系玻璃的阶跃折射率光纤非线性应用数值建模与分析

    摘要: 本文提出了一种基于硫系玻璃的阶跃折射率光纤,其纤芯采用AsSe?硫系玻璃,包层采用As?S?硫系玻璃。我们针对不同光纤纤芯半径值进行了设计与数值分析。随后,采用所提出的纤芯半径值对该硫系阶跃折射率光纤进行模拟,在注入脉宽50飞秒、峰值功率5000瓦的输入脉冲时,通过不同光纤传输长度实现了中红外波段的超连续谱生成。

    关键词: As2S5硫系玻璃,阶跃型光纤,AsSe2硫系玻璃,非线性光学,超连续谱产生

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • [IEEE 2019年光子学前沿研讨会(WRAP) - 印度古瓦哈提(2019.12.13-2019.12.14)] 2019年光子学前沿研讨会(WRAP) - 自相似设计硫系渐变光子晶体光纤中的皮秒基孤子脉冲压缩

    摘要: 我们通过数值模拟展示了一种脉冲压缩方案,该方案利用自相似设计的硫系渐变锥形光子晶体光纤对2500纳米皮秒基孤子进行压缩。沿光纤长度方向呈指数递减的色散特性作为压缩过程的调控工具。通过非线性薛定谔方程研究了基孤子传播动力学,并针对不同光纤长度开展了质量分析,以实现高效压缩条件从而获得高质量的红外波段脉冲。

    关键词: 光子晶体光纤,硫系玻璃光纤,超连续谱产生,脉冲压缩,自相似分析

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 硅光纤中非线性应用从电信波长向中红外光谱区域的研究综述

    摘要: 玻璃-硅芯光纤因其紧密的光限制和固有的高三阶非线性,在非线性应用领域正受到广泛关注。最新制造工艺进展表明,熔融芯光纤拉制与后处理技术相结合的灵活方法,可制备出具有亚微米级晶体芯的低损耗光纤。本文综述了硅基光纤从通信波长延伸至中红外波段的非线性应用研究进展,重点探讨通过色散工程实现高效参量放大、波长转换及中红外超连续谱产生的技术。

    关键词: 光纤、硅光子学、超连续谱产生、光纤非线性光学

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • [IEEE 2019年第18届国际光通信与网络会议(ICOCN) - 中国黄山(2019.8.5-2019.8.8)] 2019年第18届国际光通信与网络会议(ICOCN) - 千瓦级峰值功率DSR激光器直接泵浦光子晶体光纤产生超连续谱

    摘要: 我们提出并通过实验验证了一种全光纤超连续谱(SC)光源,该光源通过直接以千瓦级峰值功率泵浦耗散孤子共振(DSR)脉冲进入光子晶体光纤(PCF),实现了与泵浦功率无关的光谱分布。

    关键词: 耗散孤子共振、超连续谱产生、非线性光纤光学

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • [IEEE 2019年第18届国际光通信与网络会议(ICOCN) - 中国黄山(2019.8.5-2019.8.8)] 2019年第18届国际光通信与网络会议(ICOCN) - 全正常色散氮化硅脊形波导中超连续谱切片量化方案

    摘要: 本文提出了一种用于光学量化的全正常色散氮化硅波导。结果表明,成功实现了6位量化分辨率,有效位数达到5.978位。

    关键词: 脊形波导、超连续谱产生、光谱量化

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • [2019年德国慕尼黑国际激光与光电会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC)(2019.6.23-2019.6.27)] 2019年欧洲激光与光电会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 基于四波混频支撑的拉曼孤子自频移产生1000纳米红外超连续谱

    摘要: 红外光谱技术广泛应用于有机与无机化学、温室气体监测、食品工业、艺术品保护以及聚合物和半导体微电子分析等诸多科技领域[1]?;诶伦釉诟骼喙庀酥凶云狄?SFS)效应产生的超连续谱技术,能为红外光谱应用提供优质光谱。然而受限于拉曼增益谱范围及石英光纤在C波段之外的光学吸收特性,这些光谱的覆盖范围较为有限——若从1550纳米附近起始,其覆盖范围通常难以超过300纳米[2]。但如本文通过广义非线性薛定谔方程数值模拟所示:当拉曼孤子的自频移效应获得四波混频(FWM)效应的协同作用时,此类超连续谱的覆盖范围可突破拉曼增益与光学吸收的限制,实现高达1000纳米的扩展。

    关键词: 四波混频、红外光谱学、自频移、拉曼孤子、超连续谱产生

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • [2019年德国慕尼黑国际激光与光电会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC)(2019.6.23-2019.6.27)] 2019年欧洲激光与光电会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 液体复合芯光纤中的可定制超连续谱生成

    摘要: 光纤中的非线性光生成是获取远离基础激光波长的光源不可或缺的工具,可拓展生物光子学、计量学和通信领域的应用范围。然而多数多波长光源依赖玻璃光纤——其材料特性在制备后固定不变,因而无法进行后期调控。作为高功率激光领域中气压可调充气空芯光纤的补充方案,液芯光纤(LCF)为低至中功率范围的可调谐非线性光生成与脉冲控制提供了多功能平台。我们近期通过利用芯层液体的大热光系数,实现了基于温度的孤子分裂过程精确控制。但此前实验采用成本较高的铥激光技术。本文提出通过液芯组分构成这一新增调控维度,将普通阶跃折射率LCF的工作模式从正常色散切换至反常色散,从而为技术成熟且成本低廉的电信SCL波段开启孤子工作区间。我们展示了多种液复合芯光纤的设计方案及适用性限制(如导光与吸收极限),重点研究宽带超连续谱生成。图1b示例性呈现了泵浦波长零色散点(ZDPW)及V参数随芯径变化和CCl4中C2Cl4掺杂量的两条等值线,清晰显示出靠近零色散区(绿色标注)的孤子分裂优势参数域。通过研究1.56微米中心波长的30飞秒泵浦脉冲在多种液芯组分与直径LCF中的非线性光谱展宽(见图1a),我们实验验证了设计图谱。这些LCF采用毛细管力辅助填充法制备,毛细管安全安装于密封光流体支架中。每个样品的芯径选择确保V参数远超经验阈值V=1.6(见图1b)。随着输入功率递增测量输出光谱,图1e中CCl4掺杂20%体积比C2Cl4的LCF输出光谱清晰展示出高效孤子分裂现象——表现为1.3微米附近非孤子辐射的有效生成及孤子红移至1.7微米,这与图1c正常色散CCl4芯光纤未改变的输出光谱形成鲜明对比。非线性脉冲传输模拟与实验高度吻合(见图1d,f)。采用氘代甲苯和硝基苯作为CCl4掺杂剂的类似实验显著扩展了输出光谱带宽。结论明确表明:通过微调芯层组分即可大幅调控LCF色散特性,这为电信波段在线定制化非线性光生成与控制开辟了全新途径。

    关键词: 液态复合芯光纤、孤子分裂、非线性光产生、超连续谱产生、电信SCL波段

    更新于2025-09-16 10:30:52