作者单位
摘要
北京工业大学材料与制造学部激光工程研究院,北京 100124
研究了窄间隔脉冲串同步泵浦条件下,基于KGd(WO42(KGW)晶体的反斯托克斯光的产生。采用KGW晶体作为拉曼晶体,脉冲串皮秒激光器作为泵浦源,波长为1064 nm,脉冲重复频率为1 kHz。采用平平腔、平凸腔、凹凸腔三种结构分别作为同步拉曼腔,分别研究了三种腔结构下产生反斯托克斯光的阈值。实验证明,同步拉曼腔采用平凸腔、凹凸腔结构时,产生了阈值低于二阶斯托克斯光的反一阶斯托克斯光的低阈值输出和高阶反斯托克斯光输出,其中平凸腔结构下高阶反斯托克斯光的阈值更低。
激光光学 皮秒同步泵浦拉曼激光器 受激拉曼散射效应 四波混频效应 反斯托克斯光 
激光与光电子学进展
2022, 59(1): 0114001
作者单位
摘要
西安邮电大学 电子工程学院, 陕西 西安 710121
基于光纤中前向瞬态受激拉曼散射效应分析理论, 利用光子晶体的高非线性特性, 对光子晶体光纤拉曼波长转换进行了数值分析, 并建立了全光波长转换设计方案的理论模型, 给出了设计原理框图及实现方法。用OptiSystem对四路探测光进行波长转换仿真, 仿真结果表明: 所设计的全光波长转换器同时对四路探测光实现波长转换, 转换输出的信号光码型和输入泵浦信号光码型一致, 并且所得到的眼图线迹清晰, “眼睛”张开度良好。论证了该设计方案可行。
光子晶体光纤 受激拉曼散射效应 全光波长转换 高非线性 photonic crystal fiber stimulated Raman scattering all optical wavelength conversion high nonlinear coefficient 
红外与激光工程
2016, 45(12): 1206011
作者单位
摘要
1 西安邮电大学电子工程学院
2 西安邮电大学通信与信息工程学院, 西安710121
通过对碲基光纤拉曼增益谱曲线进行线性拟合, 利用光纤中N信道前向瞬态受激拉曼散射效应(SRS: Stimulated Raman Scattering)的非色散限制的分析理论对碲基光纤拉曼波长转换进行了数值模拟, 并对影响拉曼波长转换的因素进行了分析, 同时与普通硅基光纤拉曼波长转换进行了比较。结果表明: 在采用同样功率泵浦信号光的情况下, 较普通硅光纤波长转换而言, 利用碲基光纤进行拉曼波长转换采用的光纤长度较短, 且得到的峰值转换效率高。
波长转换器 碲基光纤 受激拉曼散射效应 wavelength converter telluriumbased fiber stimulated Raman scattering 
半导体光电
2014, 35(4): 663
作者单位
摘要
西安邮电学院 电子工程学院, 陕西 西安 710121
提出了一种新的光纤拉曼放大器设计方法:在同一种光纤内运用不同波长的泵浦光源达到前增益后补偿的目的,最终实现在放大器输出端信号光增益谱平坦化。通过对拉曼增益谱前后沿做线性化处理,化简稳态SRS耦合波方程的解析解,最终在输出端得到了一个固定的功率输出值。模拟结果表明:所设计的放大器具有增益平坦度好、增益高的优点,且设计方法简单。该方案为增益平坦化的拉曼光纤放大器设计提供了一种新的思路。
光纤通信 拉曼光纤放大器 受激拉曼散射效应 增益平坦 optical fiber communication RFA stimulated Raman scattering gain-flattened 
应用光学
2012, 33(3): 634
作者单位
摘要
武汉工程大学,理学院,湖北,武汉,430073
基于非线性包络方程我们研究了平面非线性介质波导中的时空不稳定性,得到了有拉曼散射效应情形下不稳定性调制的增益谱的表达式.结果表明在正常和反常两种群速度色散情形下,拉曼散射效应都会导致出现新的不稳定性区域,并且使原有的每一个谱分量的增益上升从而使谱的范围扩大.并通过分析反常色散情况下四种不同函数分布的非线性色散介质系数对不稳定性增益谱的影响,得到呈双曲函数分布的非线性色散介质最为理想.
时空不稳定性 非线性介质 超短光脉冲 受激拉曼散射效应 
量子光学学报
2007, 13(3): 201
作者单位
摘要
清华大学电子工程系, 北京 100084
在宽带密集波分复用(DWDM)系统中,后向抽运分布式光纤拉曼放大器(B-DFRA)会引入在小信号条件下无需考虑的两种效应
光纤通信技术 光纤拉曼放大器 抽运饱和效应 信道间受激拉曼散射效应 
中国激光
2004, 31(5): 599

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