Kagome光纤超快非线性光学研究进展
本文关键词:Kagome光纤超快非线性光学研究进展 出处:《物理》2017年06期 论文类型:期刊论文
更多相关文章: Kagome光纤 微结构光纤 脉冲压缩 色散调制 非线性光学
【摘要】:Kagome光纤(简称KGF)是一种不依赖带隙导光的新型空芯微结构光纤,其结构设计灵活、损伤阈值高、损耗低(高透区损耗可低至~40 dB/km)、支持宽带传输(500 nm),并可通过纤芯改变所充气体及调节气压实现光纤色散、非线性效应的有效调制,在强场物理、超快激光技术等领域研究中优势突出。基于KGF在超快光学中的重要意义,该文对近年来国际上关于KGF在非线性光学变频及超短脉冲压缩等领域的研究成果进行介绍,并对关键性应用技术进行简要分析,最后对其发展前景进行展望。
[Abstract]:Kagome fiber (KGF) is a new type of air core does not depend on the band gap light guide microstructure optical fiber, the structure of flexible design, high damage threshold, low loss (high permeability zone of loss can be reduced to ~40 dB/km), to support broadband transmission (500 nm), and through the effective modulation core change charge gas and air pressure is adjusted to achieve fiber dispersion and nonlinear effect of the outstanding advantages in the research field of strong field physics and ultrafast laser technology etc.. Based on the importance of KGF in ultrafast optics, this paper introduces recent research achievements on KGF in the fields of nonlinear optical frequency conversion and ultrashort pulse compression, and briefly analyzes key application technologies, and finally, prospects for its future development.
【作者单位】: 西安电子科技大学物理与光电工程学院;中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家实验室;
【基金】:国家重点基础研究发展计划(批准号:2013CB922401) 国家自然科学基金(批准号:11474002,61575219)资助项目
【分类号】:O437
【正文快照】: 图1(a)典型PBG-PCF端面结构图,纤芯直径11μm,纤芯与孔间距(Λ)之比为2:1;(b)通过有限元法计算得到该光纤在传输波长750—850 nm附近群速色散(β2)与损耗(Loss)图谱1引言1966年华裔科学家高锟首次提出波导纤维[1],引发人类历史上远距离通信的重大革命,并对诸如航空航天[2]、激
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 熊飞峤;非线性光学研究的困难与进展[J];遵义师范高等专科学校学报;2000年02期
2 ;非线性光学概论[J];中国光学与应用光学文摘;2001年01期
3 ;非线性光学概论[J];中国光学与应用光学文摘;2002年02期
4 王文军;Langmuir-Blodgett膜非线性光学研究进展[J];聊城师院学报(自然科学版);2002年04期
5 ;非线性光学 非线性光学概论[J];中国光学与应用光学文摘;2005年06期
6 ;非线性光学 非线性光学概论[J];中国光学与应用光学文摘;2005年04期
7 ;非线性光学 非线性光学概论[J];中国光学与应用光学文摘;2006年01期
8 ;非线性光学 非线性光学概论[J];中国光学与应用光学文摘;2006年03期
9 ;非线性光学 非线性光学概论[J];中国光学与应用光学文摘;2006年04期
10 ;非线性光学 非线性光学概论[J];中国光学与应用光学文摘;2006年05期
相关会议论文 前10条
1 张国权;;纳/微结构非线性光学与光调控研究进展报告[A];2008介观光学及其应用研讨会论文集[C];2008年
2 董曙光;杨俊义;税敏;易传祥;李中国;宋瑛林;;利用相位物体Z-扫描技术研究非线性光学物质溶液的温度动力学过程[A];Proceedings of the 2010 Symposium on Piezoelectricity,Acoustic Waves and Device Applications[C];2010年
3 周玉芳;;共轭分子链在外场中的非线性光学响应(英文)[A];大珩先生九十华诞文集暨中国光学学会2004年学术大会论文集[C];2004年
4 孙陶亨;;非线性光学机制产生短波激光的现状和某些进展[A];第三届全国光学前沿问题讨论会论文摘要集[C];1997年
5 汪凯戈;杨国建;许秋生;赵立强;;非线性光学系统中的量子非破坏测量[A];第八届全国量子光学学术报告会论文摘要选[C];1998年
6 李士杰;;费因曼图在非线性光学中的应用[A];第二届全国光散射学术会议论文集(上)[C];1983年
7 苏新艳;徐洪耀;;一种非线性光学偶氮分子的合成及跃迁偶极矩的测定[A];第六届中国功能材料及其应用学术会议论文集(1)[C];2007年
8 王兵兵;黄志明;陆金星;黄敬国;沈学民;;基于非线性光学差频及参量效应的太赫兹源设计研究[A];中国光学学会2010年光学大会论文集[C];2010年
9 丁孔贤;;内腔式受激Raman的脉冲压缩[A];全国第三届光散射学术会议论文摘要[C];1985年
10 张红焰;夏钟福;曹阳;林华茂;江键;;非线性光学驻极体材料DR1/PMMA薄膜的驻极稳定性研究[A];第二届中国功能材料及其应用学术会议论文集[C];1995年
相关博士学位论文 前9条
1 李威;光敏材料中若干弱光非线性光学效应研究[D];南开大学;2009年
2 熊豪;柱面非线性光学及其相关效应的研究[D];华中科技大学;2013年
3 张小强;偶氮聚合物材料的非线性光学机制和光致各向异性研究[D];上海交通大学;2011年
4 马磊;酞菁化合物的合成及其非线性光学性质研究[D];哈尔滨工业大学;2011年
5 陈俊杰;深紫外透明晶体BaMgF_4的非线性光学表征[D];上海交通大学;2012年
6 罗晓琴;不同类型的色噪声对非线性光学系统的影响[D];苏州大学;2003年
7 朱宵辉;基于衰减全反射技术的聚合物非线性光学参数测量方法的研究[D];上海交通大学;2011年
8 郝作强;强飞秒激光在大气中的成丝非线性光学研究[D];中国科学院研究生院(物理研究所);2007年
9 陈树琪;光束在体材料和周期性微结构材料中的传播及应用研究[D];南开大学;2009年
相关硕士学位论文 前10条
1 陈盈盈;轮烯衍生物三阶非线性光学性质理论研究[D];中国矿业大学;2015年
2 杨林坡;6H-SiC晶体的非线性光学和超快吸收与折射动力学研究[D];哈尔滨工业大学;2016年
3 陈垒;新型有机非线性光学材料的设计制备及性能研究[D];电子科技大学;2016年
4 冯栋;800nm拓扑绝缘体非线性折射效应研究[D];湖南大学;2016年
5 梁世军;二维量子环的非线性光学性质[D];广州大学;2012年
6 唐广应;非线性光学量子计算中的互相位调制研究[D];山东大学;2012年
7 万金银;克尔非线性光学谐振腔中非极化激元的研究[D];华中科技大学;2006年
8 王翠玲;光学超晶格的非线性光学效应研究及结构设计[D];山东师范大学;2005年
9 陈旭君;贵金属和碱金属掺杂Au_(20)团簇的非线性光学性质的研究[D];兰州大学;2014年
10 蔡渊;非线性光学薄膜材料DCDHF-2-V/PMMA的制备及性能研究[D];电子科技大学;2007年
,本文编号:1338474
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/wulilw/1338474.html