图书介绍
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![光子晶体光纤中产生的超连续谱](https://www.shukui.net/cover/24/31934211.jpg)
- 王彦斌,王国良,陈前荣,侯静编著 著
- 出版社: 上海:上海交通大学出版社
- ISBN:9787313166531
- 出版时间:2017
- 标注页数:216页
- 文件大小:34MB
- 文件页数:235页
- 主题词:光学晶体-光导纤维-连续谱-研究
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 非线性光学1
1.1.1 非线性光学的诞生1
1.1.2 非线性光学的发展2
1.1.3 非线性光学的分类3
1.1.4 非线性光学的应用4
1.2 超连续谱的研究现状4
1.2.1 研究超连续谱产生的意义4
1.2.2 超连续谱产生的研究阶段5
1.2.3 超连续谱在PCF中产生的研究进展6
1.2.4 白光超连续谱产生的研究7
1.3 本书的主要内容和组织结构9
参考文献10
第2章 光子晶体光纤16
2.1 光子晶体光纤的由来与制备16
2.1.1 光子晶体光纤的由来16
2.1.2 光子晶体光纤的制备18
2.2 光子晶体光纤的导光原理与分类20
2.2.1 光子晶体光纤的导光原理20
2.2.2 光子晶体光纤的分类22
2.3 光子晶体光纤的优良特性22
2.3.1 无截止单模传输的特性22
2.3.2 灵活可调的色散特性24
2.3.3 高非线性26
2.3.4 高双折射27
2.4 光子晶体光纤的后处理技术28
2.4.1 光子晶体光纤的拉锥28
2.4.2 光子晶体光纤的膨胀后拉锥29
2.4.3 空气孔选择性塌缩技术30
2.5 光子晶体光纤的应用32
2.5.1 在非线性光学中的应用32
2.5.2 光子晶体光纤激光器33
2.5.3 全光器件方面的应用34
2.5.4 光子晶体光纤参量放大器35
2.6 光子晶体光纤的熔接35
2.6.1 光子晶体光纤的熔接损耗分析36
2.6.2 模场相近的光子晶体光纤与普通光纤熔接37
2.6.3 模场相差较大的光子晶体光纤与普通光纤熔接38
2.6.4 模场相差较大的光子晶体光纤之间熔接40
2.7 本章小结43
参考文献44
第3章 超连续谱产生的理论基础52
3.1 广义非线性薛定谔方程52
3.1.1 理论出发点——光纤中的麦克斯韦方程组52
3.1.2 亥姆霍兹方程53
3.1.3 分离变量法55
3.1.4 广义非线性薛定谔方程57
3.2 分步傅立叶法58
3.2.1 分步傅立叶法的原理58
3.2.2 时域步长的选取60
3.3 产生超连续谱的非线性效应61
3.3.1 自相位调制与交叉相位调制61
3.3.2 调制不稳定性63
3.3.3 受激拉曼散射64
3.3.4 高阶孤子分解65
3.4 本章小结66
参考文献67
第4章 单波长泵浦超连续谱产生的理论研究69
4.1 超短脉冲泵浦产生超连续谱的数值模拟69
4.1.1 超短脉冲模拟的初始设置69
4.1.2 超连续谱的产生过程71
4.2 长脉冲和连续光泵浦机制在数值模拟中的困难73
4.2.1 时域步长的设置73
4.2.2 脉宽的近似处理75
4.2.3 随机噪声的模拟76
4.2.4 步长自适应变化的实现77
4.3 长脉冲泵浦超连续谱产生的理论研究79
4.3.1 长脉冲模拟的初始设置79
4.3.2 调制不稳定性与脉冲分裂80
4.3.3 脉冲内拉曼散射与超连续谱的产生82
4.4 连续光泵浦超连续谱产生的理论研究84
4.4.1 连续光模拟的初始设置84
4.4.2 连续光泵浦机制下的调制不稳定性86
4.4.3 超连续谱的产生88
4.4.4 平均化处理91
4.5 长脉冲和连续光产生超连续谱的对比93
4.6 本章小结93
参考文献94
第5章 光子晶体光纤中四波混频效应的产生97
5.1 四波混频效应的理论基础97
5.1.1 四波混频效应产生的根源97
5.1.2 四波混频效应产生的理论99
5.1.3 影响四波混频增益的因素101
5.2 光子晶体光纤中四波混频效应产生的数值模拟103
5.2.1 PCF中四波混频效应产生的有效模拟104
5.2.2 PCF结构对四波混频效应的影响106
5.2.3 脉冲峰值功率对四波混频效应的影响108
5.2.4 连续光泵浦四波混频效应的模拟产生109
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111
5.3.1 实验研究PCF中四波混频效应的产生111
5.3.2 利用PCF中的四波混频效应实现波长转换114
5.4 本章小结117
参考文献117
第6章 双波长泵浦超连续谱产生的理论研究120
6.1 双波长泵浦产生超连续谱的方案120
6.1.1 基于二阶非线性晶体的双波长泵浦方案121
6.1.2 全光纤结构的双波长泵浦方案121
6.2 长脉冲机制双波长泵浦超连续谱产生的理论研究124
6.2.1 全光纤结构双波长泵浦方案的理论模型124
6.2.2 双波长泵浦源的建立126
6.2.3 残留泵浦光的单独演化127
6.2.4 双波长的共同演化和超连续谱的形成128
6.2.5 群速度不匹配对超连续谱产生的影响131
6.3 连续光机制双波长泵浦超连续谱产生的理论研究134
6.3.1 建立双波长泵浦源135
6.3.2 白光超连续谱的模拟产生136
6.4 各种泵浦方案的综合比较140
6.5 本章小结140
参考文献141
第7章 超连续谱产生的实验研究144
7.1 超连续谱产生的实验方案144
7.1.1 基于透镜耦合的实验方案144
7.1.2 全光纤结构的实验方案145
7.1.3 不同光纤间的熔接146
7.2 一种增加PCF模场直径的方法147
7.2.1 PCF空气孔的塌缩减小147
7.2.2 空气孔塌缩引起的模场直径增大149
7.2.3 PCF模场增大后的应用价值151
7.3 皮秒脉冲泵浦超连续谱的产生152
7.3.1 基于选择性空气孔塌缩的全光纤结构实验方案153
7.3.2 光束在过渡区的传输154
7.3.3 超连续谱的产生155
7.4 纳秒脉冲泵浦超连续谱的产生157
7.4.1 耦合系统的设计158
7.4.2 PCF与普通光纤的低损耗熔接158
7.4.3 实验结果160
7.5 连续光泵浦超连续谱产生的尝试164
7.5.1 输出尾纤为15/130激光器的实验164
7.5.2 输出尾纤为30/250激光器的实验164
7.6 本章小结168
参考文献169
第8章 超连续谱的应用173
8.1 多信道通信光源173
8.2 非线性光谱学174
8.3 光学相干层析178
8.4 光频率计量学183
8.5 超连续谱在光电对抗中的应用189
8.5.1 超连续谱对抗CCD的实验组成与布局189
8.5.2 实验现象与分析191
8.6 本章小结194
参考文献194
第9章 总结与展望202
9.1 本书解决的几个问题202
9.2 未来工作的展望205
附录 专有名词及其缩写207
索引210
致谢213