光子晶体光纤中产生的超连续谱作者:王彦斌,王国良,陈前荣,侯静 著出版时间:2017年版内容简介 《光子晶体光纤中产生的超连续谱》共9章。第1章简要介绍非线性光学的诞生、发展和分类,综述研究超连续谱产生的科学意义、发展历程以及《光子晶体光纤中产生的超连续谱》的研究内容和组织结构;第2章介绍该新型光纤的由来、制备方法与优良特性,包括传导机制、无截止模传输、色散特性、高非线性,以及在非线性光学、激光器、放大器方面的应用;第3章阐述激光在光纤中传输满足的广义非线性薛定谔方程、求解方法及相关的非线性效应;第4章采用自适应分步傅立叶法求解广义非线性薛定谔方程,理论研究单波长泵浦PCF超连续谱的形成过程;第5章光子晶体光纤中四波混频效应的产生,仿真和实验研究四波混频效应的产生及其在波长转换器方面的应用,并为下一章提供双波长泵浦源;第6章基于全光纤结构实验方案仿真双波长泵浦超连续谱的产生;第7章超连续谱产生的实验研究,介绍项目组开展的超连续谱产生的原理验证实验;第8章汇总超连续谱目前在多信道通信光源、非线性光谱学、光学相干层析、光频率计量学、光电对抗中的一些应用;第9章是总结与展望。目录第1章 绪论1.1 非线性光学1.1.1 非线性光学的诞生1.1.2 非线性光学的发展1.1.3 非线性光学的分类1.1.4 非线性光学的应用1.2 超连续谱的研究现状1.2.1 研究超连续谱产生的意义1.2.2 超连续谱产生的研究阶段1.2.3 超连续谱在PCF中产生的研究进展1.2.4 白光超连续谱产生的研究1.3 本书的主要内容和组织结构参考文献第2章 光子晶体光纤2.1 光子晶体光纤的由来与制备2.1.1 光子晶体光纤的由来2.1.2 光子晶体光纤的制备2.2 光子晶体光纤的导光原理与分类2.2.1 光子晶体光纤的导光原理2.2.2 光子晶体光纤的分类2.3 光子晶体光纤的优良特性2.3.1 无截止单模传输的特性2.3.2 灵活可调的色散特性2.3.3 高非线性2.3.4 高双折射2.4 光子晶体光纤的后处理技术2.4.1 光子晶体光纤的拉锥2.4.2 光子晶体光纤的膨胀后拉锥2.4.3 空气孔选择性塌缩技术2.S光子晶体光纤的应用2.5.1 在非线性光学中的应用2.5.2 光子晶体光纤激光器2.5.3 全光器件方面的应用2.5.4 光子晶体光纤参量放大器2.6 光子晶体光纤的熔接2.6.1 光子晶体光纤的熔接损耗分析2.6.2 模场相近的光子晶体光纤与普通光纤熔接2.6.3 模场相差较大的光子晶体光纤与普通光纤熔接2.6.4 模场相差较大的光子晶体光纤之间熔接2.7 本章小结参考文献第3章 超连续谱产生的理论基础3.1 广义非线性薛定谔方程3.1.1 论出发点——光纤中的麦克斯韦方程组3.1.2 亥姆霍兹方程3.1.3 分离变量法3.1.4 广义非线性薛定谔方程3.2 分步傅立叶法3.2.1 分步傅立叶法的原理3.2.2 时域步长的选取3.3 产生超连续谱的非线性效应3.3.1 自相位调制与交叉相位调制3.3.2 调制不稳定性3.3.3 受激拉曼散射3.3.4 高阶孤子分解3.4 本章小结参考文献第4章 单波长泵浦超连续谱产生的理论研究4.1 超短脉冲泵浦产生超连续谱的数值模拟4.1.1 超短脉冲模拟的初始设置4.1.2 超连续谱的产生过程4.2 长脉冲和连续光泵浦机制在数值模拟中的困难4.2.1 时域步长的设置4.2.2 脉宽的近似处理4.2.3 随机噪声的模拟4.2.4 步长自适应变化的实现4.3 长脉冲泵浦超连续谱产生的理论研究4.3.1 长脉冲模拟的初始设置4.3.2 调制不稳定性与脉冲分裂4.3.3 脉冲内拉曼散射与超连续谱的产生4.4 连续光泵浦超连续谱产生的理论研究4.4.1 连续光模拟的初始设置4.4.2 连续光泵浦机制下的调制不稳定性4.4.3 超连续谱的产生4.4.4 平均化处理4.5 长脉冲和连续光产生超连续谱的对比4.6 本章小结参考文献第5章 光子晶体光纤中四波混频效应的产生5.1 四波混频效应的理论基础5.1.1 四波混频效应产生的根源5.1.2 四波混频效应产生的理论5.1.3 影响四波混频增益的因素5.2 光子晶体光纤中四波混频效应产生的数值模拟5.2.1 PCF中四波混频效应产生的有效模拟5.2.2 PCF结构对四波混频效应的影响5.2.3 脉冲峰值功率对四波混频效应的影响5.2.4 连续光泵浦四波混频效应的模拟产生5.3 四波混频产生的实验研究及其在波长转换方面的应用5.3.1 实验研究PCF中四波混频效应的产生5.3.2 利用PCF中的四波混频效应实现波长转换5.4 本章小结参考文献第6章 双波长泵浦超连续谱产生的理论研究6.1 双波长泵浦产生超连续谱的方案6.1.1 基于二阶非线性晶体的双波长泵浦方案6.1.2 全光纤结构的双波长泵浦方案6.2 长脉冲机制双波长泵浦超连续谱产生的理论研究6.2.1 全光纤结构双波长泵浦方案的理论模型6.2.2 双波长泵浦源的建立6.2.3 残留泵浦光的单独演化6.2.4 双波长的共同演化和超连续谱的形成6.2.5 群速度不匹配对超连续谱产生的影响6.3 连续光机制双波长泵浦超连续谱产生的理论研究6.3.1 建立双波长泵浦源6.3.2 白光超连续谱的模拟产生6.4 各种泵浦方案的综合比较6.5 本章小结参考文献第7章 超连续谱产生的实验研究7.1 超连续谱产生的实验方案7.1.1 基于透镜耦合的实验方案7.1.2 全光纤结构的实验方案7.1.3 不同光纤间的熔接7.2 一种增加PCF模场直径的方法7.2.1 PCF空气孔的塌缩减小7.2.2 空气孔塌缩引起的模场直径增大7.2.3 PCF模场增大后的应用价值7.3 皮秒脉冲泵浦超连续谱的产生7.3.1 基于选择性空气孔塌缩的全光纤结构实验方案7.3.2 光束在过渡区的传输7.3.3 超连续谱的产生7.4 纳秒脉冲泵浦超连续谱的产生7.4.1 耦合系统的设计7.4.2 PCF与普通光纤的低损耗熔接7.4.3 实验结果7.5 连续光泵浦超连续谱产生的尝试7.5.1 输出尾纤为15/130激光器的实验7.5.2 输出尾纤为30/250激光器的实验7.6 本章小结参考文献第8章 超连续谱的应用8.1 多信道通信光源8.2 非线性光谱学8.3 光学相干层析8.4 光频率计量学8.5 超连续谱在光电对抗中的应用8.5.1 超连续谱对抗CCD的实验组成与布局8.5.2 实验现象与分析8.6 本章小结参考文献第9章 总结与展望9.1 本书解决的几个问题9.2 未来工作的展望附录 专有名词及其缩写索引致谢 上一篇: 测震仪器概论 洪利,姚振静 主编 2018年版 下一篇: 光子晶体光纤的结构设计及其传输特性研究 张晓娟 著 2016年版