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文檔簡介
1、超連續(xù)光譜的產(chǎn)生是基于非線性光纖光學的一種基礎非線性現(xiàn)象,其以極其平坦展寬的光譜贏得了眾多學者的追捧。而超連續(xù)光譜展寬的范圍很大程度上受入射脈沖峰值功率的影響,越高的脈沖峰值功率,可以激發(fā)起越豐富的非線性效應,從而得到超寬光譜。
單芯光纖的過小模場面積和損傷閾值等限制入射功率的提高,阻礙超連續(xù)光譜的發(fā)展。而多芯光子晶體光纖的多纖芯結構則恰好解決此難題。多纖芯結構等效于增加模場面積,從而也有效避免熱效應,且優(yōu)于大模場面積光纖的是
2、,多芯光纖不會引入高階模式。
本文以多芯光子晶體光纖為主題,就其作為非線性介質(zhì)而產(chǎn)生超連續(xù)光譜為研究方向,進而提出一種新的方案用于優(yōu)化多芯光纖的輸出光束,同時,此方案在實驗上被證明可行。本論文的主要工作為:
1.以多芯光子晶體光纖作為非線性介質(zhì),通過飛秒激光源泵浦,產(chǎn)生超連續(xù)光譜。在實驗上,分別采用兩根不同結構的多芯光纖,都成功實現(xiàn)了近300nm的展寬。系統(tǒng)受限于激光器的功率,若提高峰值功率,有望產(chǎn)生更寬范圍的超連續(xù)
3、光譜。
2.通過理論推導,數(shù)值模擬兩種方法,分別驗證了多芯光纖的耦合傳導過程。以七芯光子晶體光纖為例,可知七芯光纖擁有七個超模,但只有同相位超模在夫瑯和費作用下,在遠場相干疊加為高斯分布。而在實驗中,由于輸出透鏡的變換作用,使得七芯光子晶體光纖的輸出光場在透鏡后的像平面內(nèi),呈關于七芯光纖端面結構的像,破壞光束以高斯形式的穩(wěn)定傳輸。
3.提出一種新的方法用于多芯光子晶體光纖的輸出合束,即利用Kagome光纖實現(xiàn)多芯光纖
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