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    超快非線性光學技術:多芯光纖中的超連續產生(一)

    多芯光纖是一種新型光纖,這種光纖的包層中存在距離較近的多根纖芯,纖芯之間可產生較強的耦合,從而使各個纖芯內的光場成為一個整體,可用于光放大、脈沖壓縮、超連續產生、光場調制、光子彈產生等過程。正六邊形7芯光纖(橫截面如圖1),作為最常見的多芯光纖之一,可用于超連續產生[1],本篇文章通過數值模擬的方式,驗證了普通的階躍折射率7芯光纖可以產生超連續譜。圖1 正七邊形7芯光纖橫截面作者假定不同纖芯之間僅僅存在線性耦合,從而得到了描述脈沖在7芯光纖中演化的耦合非線性薛定諤方程(式1,右邊三行分別代表芯自身的色散、自身非線性和芯間線性耦合)。在線性情況下,該方程組的7個本征解代表在7芯光纖中能夠穩定傳播的7個超模式。每個模式在光纖中都有著不同的強度和傳播速度,如圖2所示,其中圖2(a)表示電場強度在光纖中的分布,圖2(b)表示每種超模式的傳播常數,其中\beta(\omega)代表單模光纖傳播常數,\kappa(\omega)代表線性耦合......閱讀全文

    超快非線性光學技術:多芯光纖中的超連續產生(一)

    多芯光纖是一種新型光纖,這種光纖的包層中存在距離較近的多根纖芯,纖芯之間可產生較強的耦合,從而使各個纖芯內的光場成為一個整體,可用于光放大、脈沖壓縮、超連續產生、光場調制、光子彈產生等過程。正六邊形7芯光纖(橫截面如圖1),作為最常見的多芯光纖之一,可用于超連續產生[1],本篇文章通過數值模擬的方式

    超快非線性光學技術:多芯光纖中的超連續產生(二)

    (3)當纖芯距離適中時(芯距15.5μm,如圖5),纖芯與纖芯的耦合強度足夠,模式A和模式F可在早期被激發出來,且不會因為較大的群速度差異而分離。這使得模式A和模式F能在時間上重合在一起,為模式間的能量轉換提供可能。當處于模式F的頻率1和處于模式A的頻率2恰好群速度相同且相差13.2THz時,模式F

    超快非線性光學技術之八:多芯光纖中的超連續產生-2

    圖5 中等耦合內芯激發脈沖演化圖若以光譜的加權標準差作為超連續產生光譜寬度的度量,則不同功率和芯距下內芯激發的光譜寬度如圖6所示。圖6 內芯激發光譜寬度隨功率和芯距的變化與以上結果對比,作者還討論了當初始脈沖(脈沖寬度為100fs,功率15kW,中心波長1.55μm)輸入到外芯(也就是圖2(a)中的

    超快非線性光學技術之八:多芯光纖中的超連續產生-1

    多芯光纖是一種新型光纖,這種光纖的包層中存在距離較近的多根纖芯,纖芯之間可產生較強的耦合,從而使各個纖芯內的光場成為一個整體,可用于光放大、脈沖壓縮、超連續產生、光場調制、光子彈產生等過程。正六邊形7芯光纖(橫截面如圖1),作為最常見的多芯光纖之一,可用于超連續產生[1],本篇文章通過數值模擬的方式

    超快非線性光學技術:超連續譜中色散波產生的半解析...

    超快非線性光學技術:超連續譜中色散波產生的半解析理論在過去30年中,在具有三階非線性的波導中產生超連續譜(Supercontinuum)一直是超快非線性光學中的重要研究課題,其背后的物理機制包含多種非線性過程,色散波產生(Dispersive wave generation)是其中非常重要的一種

    超快光纖激光技術:基于多芯光纖的激光系統(一)

    基于單芯光纖的激光放大器受限于自聚焦等非線性效應,在功率提升方面遭遇瓶頸。使用大模場面積光纖可以提升放大功率,但較大的模面積會引入高階模式,在高泵浦功率下出現橫模不穩定影響光斑質量。多路激光的相干合成是一種提升光纖單纖芯放大功率上限的方案,可以顯著增加輸出激光的平均功率,但不足之處在于需要相位反饋系

    超快光纖激光技術:基于多芯光纖的激光系統(二)

    研究者首先在無泵浦的情況下測量了優化前各個超模的比例,結果如圖6所示,在未優化的情況下,異相模式占比僅為70%,而利用算法補償了非理想的器件引入的相位扭曲后,可以將異相模式占比提高到90%。實驗中只有當參考臂增加260fs的時間延遲時才出現另一個超模式的干涉圖樣,略大于種子脈沖的變換極限脈寬(220

    超快非線性光學技術:時域全反射和波導

    麥克斯偉方程在時間和空間具有一定的對偶性(duality),比如空間上高斯光束的衍射與時間上高斯脈沖在具有負群速度色散的光纖中傳輸就具有這樣的關系。科學家們對光的空間傳輸性質已經進行了幾百年的研究,取得了豐碩成果。通過考察時空對偶性,借鑒光的空間傳輸現象,有利于理解甚至發現嶄新的由超短脈沖參與的超快

    超快光纖激光技術之七:基于四階色散的超快光纖激光

    孤子激光器通過平衡二階色散和非線性可以直接產生亞10fs的脈沖,并且裝置相對簡單。然而,受限于孤子面積理論,孤子能量無法進一步提升。為了克服這個限制,需要激發帶啁啾的脈沖,但后續的壓縮使光路更加復雜同時效率也將降低。因此,為了保留孤子激光器的簡單和高效性,需要新的方法克服孤子激光器的功率提升

    “強場超快極端非線性光學的前沿研究”獲一等獎

    上海光機所“強場超快極端非線性光學的前沿研究”獲2010年度上海市自然科學獎一等獎   4月27日上午,2010年度上海市科學技術獎勵大會在上海展覽中心友誼會堂舉行。中共中央政治局委員、上海市委書記俞正聲出席會議并作講話。市委副書記、市長韓正主持會議。市領導劉云耕、馮國勤、殷一璀、沈紅光、楊雄、沈

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