首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
对双向密集波分复用光纤通信系统中的SBS(受激布里渊散射),SRS(受激喇曼散射)的联合作用进行了研究,从理论上给出了SBS,SRS效应共同作用下小信号功率的衰减公式,定量分析了目前研究中的相干光通信系统和HD-WDM系统中由SBS,SRS效应产生的非线性功率衰减、研究结果表明,在考虑SRS作用的同时,必须考虑SBS的作用。  相似文献   

2.
高压氢受激拉曼散射中反斯托克斯散射的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
高压H2受激拉曼散射(SRS)是实现宽带激光移频的重要途径,在基础理论及技术应用研究两方面均颇具意义。本文讨论了高压氢受激拉曼散射中、反斯托克斯散射的两种空间分布。指出,随着外界条件的不同,反斯托克斯散射的空间分布是不同的。在一定的条件下,这个空间分布可以由环状散射和轴向散射共同组成。本文对二阶反斯托克斯散射进行了实验研究,获得了环状散射和轴向散射对H2压力和泵浦强度的依赖关系。实验结果与理论计算结果是一致的。  相似文献   

3.
掺镱光纤激光器时域特性的研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
利用光纤的非线性效应-受激布里渊散射(SBS)和二色镜的选频利用,以国产的激光二极管作泵浦源,在掺镱光纤激光器中得到了稳定的自调Q光脉冲输出,脉冲重复频率为29.4MHz,脉冲光宽度约为2ns。  相似文献   

4.
本文探讨各种石英单模光纤的受激布里渊散射门限功率 ,论述影响门限功率的各种因素 ,特别是有效芯区面积 .指出一般的有效芯区面积不应当用模场直径计算 .发现由于受激布里渊散射增益和模场分布不同 ,色散位移光纤与常规单模光纤的受激布里渊散射门限功率相差无几 ,因此可以放心地在超长距离传输系统中应用色散位移类单模光纤  相似文献   

5.
 建立了用染料激光增益增强弱拉曼模式的受激拉曼散射(SRS)的经典理论,详细给出了拉曼增益gR,染料激光增益gD和总损耗α的表达式,并在其推导过程中对经典理论作了修正,最后得到了激光增益和受激拉曼增益可以共同使SRS强度的指数部分快速增长的结果,可以很好地解释观察到的实验现象,并为其提供理论依据.  相似文献   

6.
报道在丙酮中受激布里渊散射(SBS)构成的位相共轭Nd:YAG激光器.实验证明这种位相共轭激光器能够纠正畸变板引起的畸变,输出光束质量好的激光光束,并讨论激光腔内SBS位相共轭镜的形成过程.  相似文献   

7.
光纤中的受激Brillouin散射及其影响是设计光纤激光器必须考虑的问题.本文对受激Brillouin散射的原理,光纤激光器中Brillouin散射的阈值,在某些应用中抑制Brillouin散射的方法,光纤中Brillouin散射的特性,以及这些特性在布里渊光纤放大器、布里渊光纤激光器、布里渊光纤传感器、布里渊光纤相位...  相似文献   

8.
基于光纤中的四波混频(FWM)产生高重复频率超短光脉冲的原理,并为抑制光纤中的受激Brillouin散射(SBS),采用非均匀掺杂高SBS阈值非线性光纤,通过FWM对双拍频信号进行整形压缩,实验上获得了100GHz的高重复率超短光脉冲序列,进而分析了入纤功率对输出光脉冲的影响。  相似文献   

9.
光子晶体光纤中基于SBS实现慢光的数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过运用四阶龙格库塔法和特征线法对基于光子晶体光纤的受激布里渊散射耦合方程组进行数值求解,讨论不同纤芯直径的光子晶体光纤在相同的Stokes波功率和相同的Stokes波强度下对受激布里渊散射慢光产生的影响,发现芯径越小PCF的时延特性越好,但是伴随着较大的脉冲展宽,对于Stokes波脉冲,较小的输入Stokes波功率具有更大的时延.考察不同的脉冲宽度对光子晶体光纤中的慢光的影响,发现较短的脉冲具有更大的相对时延并伴随着较大的脉冲展宽.通过改变小芯径光子晶体光纤的占空比,讨论光子晶体光纤的结构变化对受激布里渊散射慢光的影响,发现小芯径PCF的占空比越小,对应的SBS慢光的时延越大,脉冲展宽也越明显.以上结论可以为慢光缓存器的设计提供理论参考.  相似文献   

10.
在二元混合物构成的悬垂液滴中,用罗丹明640染料的激光增益,增强了少量化合物的受激拉曼散射光谱,并分别将甲醇-乙醇、乙醇-水混合液中的少量化合物的受激拉曼光谱可探测极限降低了近一个数量级.  相似文献   

11.
针对球形微腔能否将腔外介质的拉曼增益耦合到腔内,并在微腔回音壁模式的支持下形成腔外介质的受激拉曼辐射的问题,通过石英球腔在纯水中的受激拉曼散射实验,首次观察到水的拉曼增益确实可以通过消逝场耦合进入球腔,并在腔内形成拉曼光的受激辐射放大.  相似文献   

12.
介绍了受激喇曼散射(SRS)的机理,总结了受激喇曼散射的主要特点,着重阐述它对光纤通信系统产生的影响,并针对光纤通信中受激喇曼散射的串扰特性和自感受激散射,要求信道功率要尽可能小于阈值功率,从而克服受激喇曼散射光纤通信系统的影响.  相似文献   

13.
由半经典耦合方程出发,本文完整建立了均匀大气中准直激光传输时瞬态受激转动喇曼散射的阈值理论,讨论了激光脉冲波形、激光波长、气压等对瞬态阈值的影响。  相似文献   

14.
Tunable stimulated-Brillouin-scattering (SBS)-based slow-light in optical fibers has potential applications in optical buffering in the future all-optical router commutation systems. However, due to the low SBS threshold and relatively high realistic signal power, the gain in the usual SBS systems is limited at -30 dB. This paper presents a high-gain SBS scheme to realize large delay slow-light, which benefits from avoiding the depletion of the pump power in a short fiber as SBS media. The experiment demonstrates that, up to 50 dB non-saturated gain has been observed in the single-stage 591.8 m fiber SBS amplification. The slow-light delay can be obtained 52 ns, and the fractional delay can exceed 1.  相似文献   

15.
研究了波长为810 nm、脉宽为0.81 ps的圆偏振激光脉冲与毫米量级的一维均匀等离子体相互作用中受激拉曼散射不稳定性;利用一维粒子模拟程序分析了激光沿着靶传播过程中在不同位置的受激拉曼散射,以及激光强度和等离子体密度对受激拉曼散射不稳定性的影响;发现激光强度增强和等离子体密度的增加(1/4临界密度内)均能够促进受激拉曼散射的发展.研究结果可为点火试验的设计提供参考.  相似文献   

16.
报道了包层泵浦调Q光纤激光器的实验研究。采用连续光泵浦方式,在激光谐振腔中,利用多模硅光纤中的非线性效应-受激Brillouin散射(SBS)进行自调Q,得到了纳秒量级的脉冲输出;改用脉冲光泵浦方式,实现了重复频率连续可调,稳定的纳秒量级光脉冲输出,脉宽(FWHM)小于2ns,峰值功率大于8kw。  相似文献   

17.
利用532 nm脉冲激光研究水的受激Raman散射, 并利用激光诱导产生的等离子体解释了前向、 后向和侧向水受激Raman散射的差异. 结果表明: 水与甲醇和乙醇的受激Raman阈值基本相同,  大于苯、 甲苯和二硫化碳的受激Raman阈值; 当能量为140 mJ时, 出现前向Stokes和反Stokes 3 426 cm-1谱线, 后向和侧向出现3 400,3 268 cm-1的受激Stokes谱线.  相似文献   

18.
本文利用群论方法计算了SiO_2分子受激喇曼散射的跃迁矩阵元,给出了受激喇曼散射的截面和增益系数,较好地与实验结果符合。  相似文献   

19.
为了改善光纤波分复用(WDM)通信系统的性能,研究了受激喇曼散射(SRS)的影响.基于非线性光学理论,分析了受激喇曼散射的形成及信道间距和信道初始功率对受激喇曼散射效应的影响.研究表明,增大阈值,选择合适的信道间隔,减小入射功率都将减小SRS的影响.此外,增大光纤的有效面积也有利于减少SRS对系统的影响.文章通过仿真验证了研究结果的可信性.  相似文献   

20.
受激布里渊散射是限制光CATV传输系统入射功率从而限制系统传输 离的主要障碍,本文研究了光CATV传输系统中提高受激布里渊阈值功率的一种方法-非均匀掺杂光纤光,若光纤纤芯和包层参杂浓度沿传输方向变化,将导致布里渊频移发生变化,增益谱结构变化,最终影响受激布里渊阈值功率。本文分析了阈值功率与布里渊频移分布之间的数量关系,设计了渐增型,周期正弦型、正弦型,三角型和平方型5种沿光传输方向频移分布的方案,比较了它们提高SBS阈值功率的效果,数值计算表明,布里渊阈值功率可提高20dB,可将传输距离提高100km.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号