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1.
800 nm处为零色散的光子晶体光纤的计算与设计   总被引:17,自引:7,他引:10  
基于Galerkin方法计算并设计了在 80 0nm处具有零色散的光子晶体光纤。在数值计算中采用了足够大的求解区域和足够多的基函数 ,从而提高了计算和设计精度。波长 80 0nm是广泛使用的钛宝石飞秒激光器的工作波长 ,因此 ,该光纤对于飞秒激光的应用具有重要意义。  相似文献
2.
非均匀微结构光纤中超连续光的产生和传输   总被引:10,自引:6,他引:4  
报道了利用自行拉制的具有大空气比、小纤芯的非均匀微结构光纤同纳焦耳量级的飞秒激光脉冲相互作用的试验研究。大空气比所带来的大折射率差能将传输的光场强烈地局域在纤芯中,大大增强了非线性效应,所以在1~2cm的传输距离内,便有白光产生,传输60cm后,输入的24nm,35fs飞秒脉冲就展宽成超过一个倍频程(Octave)(390~1050nm)的超连续光谱,并且由于其包层具有非均匀分布的大小不等的空气孔,从而在传输过程中观察到由这种结构形成的非完全光子带隙影响下,侧向光泄露呈现颜色变化的新现象。  相似文献
3.
微结构光纤的有限元分析计算法   总被引:9,自引:4,他引:5  
胡明列  王清月  栗岩锋 《中国激光》2004,31(11):337-1342
利用有限元法对零色散点在780nm的均匀微结构光纤进行经过简化的矢量波动方程模拟计算,获得了所需要的模场分布、有效折射率、色散、有效模面积等参数,并与实验数据相参照验证了这种方法的准确性和精度。进而将这种计算方法用于非均匀微结构光纤的模拟计算,不仅获得了很好的结果,与其他方法相比还具有更快的计算速度,计算所得到的结果对将来设计和拉制微结构光纤很有帮助,并且这种方法在设计不规则的微结构光纤方面具有很好的优势。  相似文献
4.
飞秒激光细胞操作与手术系统   总被引:8,自引:2,他引:6  
本文介绍了激光镊子和激光微手术刀的工作原量,评价了激光镊子和激光微手术结合构成的激光细胞操作与手术系统构成的激光细胞操作与手术系统在细胞生物学领域取得的研究成果及飞秒激光细胞操作手术系统。  相似文献
5.
飞秒激光在大空气比微结构光纤中增强的非线性光谱展宽   总被引:6,自引:5,他引:1  
报道了微结构光纤(MF)包层结构对超连续光谱产生影响的实验研究。在中心波长为820nm,脉冲宽度为35fs的激光脉冲作用下,在纤芯都为2μm,空气比分别为60%和80%的微结构光纤中获得不同的光谱展宽。由于空气比的增大,使得微结构光纤的有效模面积变得更小,其中传播的光场更能被局域在光纤纤芯中,非线性效应更加强烈,因此在空气比更大的微结构光纤中获得了更宽的超连续光谱。实验中分别在两种光纤中获得了近700nm(520~1200nm)和近1000nm(从350~1320nm)的超连续光谱,大空气比的微结构光纤中获得的非线性光谱展宽增强了1.25倍。对实验结果作了对比分析,并给出了相应的物理解释。  相似文献
6.
光子晶体光纤中非线性传输的数值分析   总被引:6,自引:2,他引:4  
利用数值方法求解了广义非线性薛定谔方程,模拟了飞秒激光脉冲在具有不同色散特性的光子晶体光纤(PCF)中非线性传输和超连续光谱的产生过程,分析了在反常色散区和正常色散区飞秒激光脉冲的非线性展宽机制,详细讨论了脉冲内拉曼散射(ISRS)、自陡峭(SS)效应以及高阶色散对超连续光谱产生的影响。分析结果表明.无论在光子晶体光纤的反常色散区、正常色散区还是在光纤的零色散点,脉冲内拉曼散射效应对长波波段的光谱展宽都具有重要的作用。讨论了高阶色散尤其是三阶色散对超连续光谱中反斯托克斯波的显著影响,合理地选择色散曲线,能够得到更宽更平坦的超连续光谱,表明了光子晶体光纤的可控色散特性的重要应用价值。  相似文献
7.
光子晶体光纤色散的有限差分法研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
采用基于半矢量波动方程的有限差分法研究了光子晶体光纤(PCF)的色散特性。利用中心差分格式将半矢量波动方程转化为矩阵的特征值问题,进而得到光纤的模式特征和传播常数,并对计算结果进行了分析。数值计算结果表明,半矢量的有限差分法与全矢量的有限差分法和有限元方法求解的数值结果以及测量结果吻合得很好,而比基于标量方程的有效折射率模型得到的结果更为精确,为进一步设计具有适当色散特性的光子晶体光纤提供了理论计算工具。  相似文献
8.
光子晶体光纤的矢量有效折射率分析方法   总被引:5,自引:0,他引:5  
栗岩锋  王清月  胡明列 《中国激光》2004,31(11):332-1336
由于具有复杂的折射率分布,光子晶体光纤一般需要采用数值方法进行研究。有效折射率方法最早用来研究光子晶体光纤的模式特征及其色散特性,但是一般采用标量近似的方法。建立了研究光子晶体光纤的矢量有效折射率方法,并用于计算光子晶体光纤的色散常数。类比于阶跃型折射率光纤,只需将电磁场所满足的相应的贝塞尔函数代入阶跃型折射率光纤所满足的矢量特征方程即可求解光子晶体光纤包层的有效折射率。采用矢量有效折射率方法的计算结果与基于有限元方法求解的数值结果和测量结果吻合得更好。  相似文献
9.
1.55 μm处具有宽带平坦色散的光子晶体光纤设计   总被引:3,自引:2,他引:1  
从光子晶体光纤(PCF)的包层基模理论出发,采用全矢量有效折射率方法对在光纤通信窗口1.55 μm附近具有宽带平坦色散特性的PCF进行了数值模拟.将PCF的总色散分为材料色散和波导色散2部分进行计算,并利用波导色散的归一化性质即可设计在1.55 μm波段具有×102甚至数×102 nm带宽的宽带平坦正常、反常或零色散特性的PCF.  相似文献
10.
飞秒激光脉冲在双折射微结构光纤中频率变换的研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
报道了高非线性的双折射微结构光纤(MFs)与纳焦耳量级的飞秒激光脉冲相互作用下,在可见光波段通过相位匹配的四波混频效应获得了波长可调谐的反斯托克斯波的实验结果。由于该光纤的双折射性质,因此在不同偏振方向上具有不同的色散特性,所产生的反斯托克斯超短脉冲的中心波长受到输入脉冲的偏振态的影响。通过旋转输人端的半波片,在相互垂直的两种偏振态的飞秒激光脉冲的作用下,所产生的反斯托克斯波脉冲的中心波长分别为490nm和510nm,在微结构光纤的输出端能分别观察到明亮的蓝光和绿光的基模输出。实验研究了在不同功率飞秒脉冲激光的作用下,在不同长度的双折射微结构光纤中反斯托克斯波的产生情况,并对一系列现象进行了对比分析。  相似文献
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