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1、超短光脈沖在光通訊、光信號(hào)處理、傳感技術(shù)和生物醫(yī)學(xué)檢測(cè)等領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用,光纖脈沖壓縮技術(shù)是獲得超短光脈沖的有效方法之一。然而利用普通光纖進(jìn)行脈沖壓縮時(shí),由于受到自身參數(shù)的限制,不易獲得較好的脈沖壓縮效果,高非線性光纖的出現(xiàn),能夠有效地克服普通光纖的不足,大大提高光脈沖的壓縮效率,成為近年來(lái)光脈沖壓縮技術(shù)的研究熱點(diǎn)之一。
本論文首先介紹了常用的脈沖壓縮方法,比較了各自的優(yōu)缺點(diǎn);從超短光脈沖在光纖中的傳輸特性出發(fā),闡述了光纖
2、中的脈沖壓縮基本理論;重點(diǎn)分析了基于孤子效應(yīng)的脈沖壓縮方法,并利用高非線性光纖(HNLF)設(shè)計(jì)了相應(yīng)的脈沖壓縮實(shí)驗(yàn)裝置,實(shí)驗(yàn)中分別采用半導(dǎo)體可飽和吸收體鎖模的光纖激光器和非線性偏振旋轉(zhuǎn)鎖模的光纖激光器作為脈沖壓縮的輸入光源,在實(shí)驗(yàn)中觀察到了明顯的脈沖壓縮現(xiàn)象,測(cè)量了不同輸入脈沖功率下的輸出脈沖寬度,獲得了最短脈沖寬度為135fs的脈沖輸出,分析了輸出脈沖寬度隨輸入功率的變化規(guī)律;利用分步傅立葉方法數(shù)值求解廣義非線性薛定諤方程,對(duì)基于孤子
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