【摘 要】
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随着光纤技术的发展和各种光纤的出现,光纤激光器和放大器有了突飞猛进的发展。然而在光纤激光器中实现短脉冲,光纤的色散参量则成了一个重要屏障。随之也出现了多种产生短脉
【出 处】
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中国科学院研究生院(西安光学精密机械研究所)
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随着光纤技术的发展和各种光纤的出现,光纤激光器和放大器有了突飞猛进的发展。然而在光纤激光器中实现短脉冲,光纤的色散参量则成了一个重要屏障。随之也出现了多种产生短脉冲的技术,例如色散补偿,而这些技术则需要对光纤的色散特性非常了解。目前所存在的测量光纤色散的技术大多数是针对长度比较长的光纤。本文通过应用全光纤的迈克尔逊干涉仪在频域上对长度比较短的光纤进行了色散测量。同时对一种特种光纤(拉锥光纤)的色散进行了数值计算。在理论上,总结了光纤色散测量的基本理论和方法,并详细阐述了测量中干涉技术的原理、分类和数值处理方法。通过分析实验中出现的各种问题,采用干涉理论推导出了基于迈克尔逊干涉仪的干涉光谱测量系统中几个约束参数(色散测量的波长分辨率、光源最小带宽、可测色散曲线范围、光纤最小长度)。最后通过运用矢量计算法和标量计算法推导出三层圆波导的特征方程。同时利用标量计算法对拉锥光纤的拉锥过渡区域的色散特性进行了数值计算和分析。在实验上,采用干涉光谱技术,并以迈克尔逊干涉仪为基础搭建了一套测量较短光纤色散特性的系统。通过利用此系统,我们对1.8m的标准单模光纤SMF28、1.6m的Nurfern1060xp光纤、1.3m的单模掺镱光纤和反射式光纤光栅进行了测量。并得出了固定波长条件下的色散系数。
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