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高非线性光子晶体光纤中飞秒脉冲压缩(特邀)

侯尚林 雷景丽 吴七灵 王道斌 李晓晓 王慧琴 曹明华

侯尚林, 雷景丽, 吴七灵, 王道斌, 李晓晓, 王慧琴, 曹明华. 高非线性光子晶体光纤中飞秒脉冲压缩(特邀)[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(1): 103004-0103004(6). doi: 10.3788/IRLA201948.0103004
引用本文: 侯尚林, 雷景丽, 吴七灵, 王道斌, 李晓晓, 王慧琴, 曹明华. 高非线性光子晶体光纤中飞秒脉冲压缩(特邀)[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(1): 103004-0103004(6). doi: 10.3788/IRLA201948.0103004
Hou Shanglin, Lei Jingli, Wu Qiling, Wang Daobin, Li Xiaoxiao, Wang Huiqin, Cao Minghua. Enhanced femtosecond optical pulses compression in highly nonlinear photonic crystal fibers (invited)[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(1): 103004-0103004(6). doi: 10.3788/IRLA201948.0103004
Citation: Hou Shanglin, Lei Jingli, Wu Qiling, Wang Daobin, Li Xiaoxiao, Wang Huiqin, Cao Minghua. Enhanced femtosecond optical pulses compression in highly nonlinear photonic crystal fibers (invited)[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(1): 103004-0103004(6). doi: 10.3788/IRLA201948.0103004

高非线性光子晶体光纤中飞秒脉冲压缩(特邀)

doi: 10.3788/IRLA201948.0103004
基金项目: 

国家自然科学基金(61665005,61367007);甘肃省自然科学基金(17JR5RA132)

详细信息
    作者简介:

    侯尚林(1970-),男,教授,博士,主要从事光纤通信器件和传感方面的研究。Email:houshanglin@163.com

  • 中图分类号: TN929.11

Enhanced femtosecond optical pulses compression in highly nonlinear photonic crystal fibers (invited)

  • 摘要: 采用全矢量有限元法和分步傅里叶法模拟计算了高非线性光子晶体光纤在近红外光谱区(特别是在850 nm)的飞秒脉冲孤子效应压缩,提出了一种新的反常群速度色散(2=-50.698 ps2/km)、小高阶色散和高非线性(=268.419 1 W-1/km)二氧化硅芯光子晶体光纤结构,建立了包含高阶色散和拉曼散射的非线性薛定谔方程,研究了高斯脉冲在此光纤中传输时,光纤长度和孤子阶数对脉冲压缩的影响,分析了光纤中2~5阶色散,研究表明:孤子阶数为8时,品质因子和压缩因子均达到最大,初始脉冲的峰值功率P0=3 357.8 W,压缩效果最好;优化光纤几何和光学参数,可以得到了高品质因数、小底座的超短光脉冲。
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出版历程
  • 收稿日期:  2018-08-21
  • 修回日期:  2018-09-19
  • 刊出日期:  2019-01-25

高非线性光子晶体光纤中飞秒脉冲压缩(特邀)

doi: 10.3788/IRLA201948.0103004
    作者简介:

    侯尚林(1970-),男,教授,博士,主要从事光纤通信器件和传感方面的研究。Email:houshanglin@163.com

基金项目:

国家自然科学基金(61665005,61367007);甘肃省自然科学基金(17JR5RA132)

  • 中图分类号: TN929.11

摘要: 采用全矢量有限元法和分步傅里叶法模拟计算了高非线性光子晶体光纤在近红外光谱区(特别是在850 nm)的飞秒脉冲孤子效应压缩,提出了一种新的反常群速度色散(2=-50.698 ps2/km)、小高阶色散和高非线性(=268.419 1 W-1/km)二氧化硅芯光子晶体光纤结构,建立了包含高阶色散和拉曼散射的非线性薛定谔方程,研究了高斯脉冲在此光纤中传输时,光纤长度和孤子阶数对脉冲压缩的影响,分析了光纤中2~5阶色散,研究表明:孤子阶数为8时,品质因子和压缩因子均达到最大,初始脉冲的峰值功率P0=3 357.8 W,压缩效果最好;优化光纤几何和光学参数,可以得到了高品质因数、小底座的超短光脉冲。

English Abstract

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