作者单位
摘要
中国科学技术大学光学与光学工程系,安徽省光电子科学与技术重点实验室, 安徽 合肥 230026
从光纤广义非线性薛定谔方程出发,定义了用于衡量脉冲形变大小的脉冲形变因子, 定量地分析了在传输过程中脉冲形变因子、临界长度、临界功率及初始啁啾之间的关系。结果表明:在传输过程中,当 入射脉冲的峰值功率一定时,正啁啾脉冲的形变比负啁啾脉冲和无啁啾脉冲的形变小;当脉冲的初始啁啾 一定时,脉冲传输的临界长度随着传输功率的增加而降低,且随着功率的增大,不同初始啁啾脉冲的临界长 度趋于一致;在传输距离一定时,临界功率与初始啁啾呈线性变化,且啁啾的漂移对正啁啾脉冲的临界功率 影响较大。
非线性光学 脉冲形变因子 脉冲展宽因子 啁啾高斯脉冲 nonlinear optics factor of distortion broadening factor chirped Gauss pulse 
量子电子学报
2011, 28(3): 357
作者单位
摘要
中国科学技术大学 物理系, 合肥 230026
基于谱分析方法系统研究了多个线性啁啾高斯脉冲堆积的强度起伏频率。首先基于傅里叶变换方法分别分析并模拟了两路和多路线性啁啾高斯脉冲堆积,讨论了等幅度、等延迟多路线性啁啾高斯脉冲堆积的情况下,起伏频率与初始高斯脉冲的数目与啁啾系数、时间延迟和脉冲宽度的关系,并简要分析了多路线性啁啾高斯脉冲堆积的一般情况。结果表明,在堆积脉冲的强度谱中存在一系列分立的频率边带,这些频率边带对强度起伏有贡献。高频的频率边带由于幅度交叠的部分较少,所以对强度起伏贡献较少。强度起伏频率随初始啁啾高斯脉冲啁啾系数和时间延迟的增大而增大,随脉冲宽度的减小而增大。
脉冲整形 脉冲堆积 强度起伏 线性啁啾高斯脉冲 pulse shaping pulse stacking intensity fluctuation linearly chirped Gaussian pulse 
强激光与粒子束
2010, 22(9): 2013
作者单位
摘要
南京邮电大学光电工程学院, 江苏 南京 210046
假定入射脉冲为啁啾高斯脉冲,考虑到各信道内的比特模式及比特序列初始相位的随机性,得到此种情况下的强度调制 直接检测 (IM/DD) 密集波分复用系统 (DWDM) 简并四波混频噪声标准差的半解析理论计算模型,这个理论模型同时考虑到各 信道间的脉冲走离效应的影响,计算结果表明:除了群速度色散、信道间隔等是影响此种标准差的重要因素外,当高斯脉冲有 较小的初始脉宽时,各信道比特序列的相对初始时延、初始啁啾参量都是重要的影响因素;初始脉宽较小时, 色散效应导致的脉宽随距离的变化对这种标准差值的影响不能忽略。
光通信 四波混频噪声 密集波分复用 啁啾高斯脉冲 optical communication four-wave-mixing noise dense wavelength-division-multiplexing chirped Gaussian pulse 
量子电子学报
2009, 26(6): 736
作者单位
摘要
1 郑州大学河南省激光与光电信息技术重点实验室,郑州,450052
2 天津大学精仪学院激光与光电子研究所,教育部光电信息技术科学重点实验室,天津,300072
通过求解非线性薛定谔方程,研究了线性光纤中色散导致的具有初始频率啁啾的高斯脉冲展宽的详细物理过程.得到高斯脉冲在光纤中色散所致的脉冲展宽的特性,啁啾因子对脉冲展宽的影响,并讨论了光纤色散对不同宽度脉冲的影响,对色散补偿等技术的研究具有一定的参考价值.
光纤 脉冲展宽 啁啾高斯脉冲 脉冲展宽因子 
光电子技术
2006, 26(3): 177
作者单位
摘要
1 四川大学电子信息学院,四川,成都,610064
2 中国工程物理研究院激光聚变研究中心,四川,绵阳,621900
采用分步法结合Hankel变换对修正薛定谔方程进行数值求解,通过数值计算对飞秒脉冲在非线性正色散介质中的自聚焦特性进行了简要分析.在此基础上,针对啁啾脉冲放大系统(CPA)中的啁啾高斯脉冲,对其全光束自聚焦特性进行了计算模拟和分析讨论.研究结果表明,群速度色散(GVD)对大啁啾脉冲的影响很小,谱宽对自聚集的影响可以忽略.因此,具有大啁啾的脉冲在非线性正色散介质中的自聚焦特性不同于飞秒脉冲,而与纳秒脉冲相似.
啁啾高斯脉冲 自聚焦 群速度色散(GVD) 自相位调制(SPM) Chirped Gaussian pulse Self-focusing Group velocity dispersion(GVD) Self-phase modulation(SPM) 
强激光与粒子束
2005, 17(12): 1794

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