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文檔簡介
1、光纖中的布里淵散射具有低閾值、聲光相互作用區(qū)長、操作靈活、無毒、易于實現(xiàn)等特點,使得布里淵散射在光纖慢光、光纖放大器、光纖激光器、光纖陀螺以及光纖傳感等領域具有廣闊的應用前景。光子晶體光纖的高非線性特性以及靈活多變的結構特性使其在上述領域成為研究熱點。本文著重研究了單模光纖參數(shù)對布里淵散射閾值的影響以及光子晶體光纖中的聲波模式特性,主要研究內容如下:
1.應用自發(fā)布里淵散射模型,在1550nm通信窗口,對短距離普通單模光纖
2、中的布里淵散射閾值進行了研究。對于短距離傳輸(≤300m),分析了自發(fā)布里淵閾值增益系數(shù)Gth與光纖數(shù)值孔徑以及有效長度的依賴關系。結果表明:在小增益情況下(aL<1),光纖中閾值增益系數(shù)并不是一常數(shù),而是與數(shù)值孔徑以及光纖有效長度有關。
2.應用受激布里淵散射模型,對長距離普通單模光纖中的布里淵散射閾值進行了研究。結果表明:對于長距離傳輸(數(shù)千米),受激布里淵散射閾值增益系數(shù)對光纖有效長度,光纖長度,有效纖芯面積以及聲子
3、壽命有一定的依賴關系,并定義了臨界長度。
3.推導了光子晶體光纖中聲波微小位移波動方程。結果表明:在光子晶體光纖中,縱向聲波和橫向聲波共同作用產生質點聲場,兩者相互耦合將產生混合聲波模式。
4.研究了泵浦波長以及光子晶體光纖的纖芯折射率對聲波模式的影響,研究發(fā)現(xiàn)可以通過改變泵浦波長或光子晶體光纖纖芯折射率來改變參與布里淵散射過程的聲波模式的傳播常數(shù),從而達到調節(jié)受激布里淵散射過程的目的。
5.應
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