【摘 要】
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Alfano和Shapiro在1970年首次观察到了超连续谱(SC)的产生,从此SC就引起了大量的关注。与其它光源相比,SC的亮度很高、频谱很宽、相干性非常好,因而广泛的应用在很多领域。而
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Alfano和Shapiro在1970年首次观察到了超连续谱(SC)的产生,从此SC就引起了大量的关注。与其它光源相比,SC的亮度很高、频谱很宽、相干性非常好,因而广泛的应用在很多领域。而光子晶体光纤(PCF)因其无截止单模特性、增强的模场束缚特性、可调的色散和非线性特性成为了产生超连续谱的优良介质。近几年,人们开始广泛的关注在光子晶体光纤或普通光纤的纤芯中填充二硫化碳(CS2)、水、四氯化碳(CCL4)、苯等液体。CS2液体非线性系数很高,并且其透明度在近红外区域都很好,此外更重要的是在CS2液体中还具有一种特殊的非线性效应——慢非线性。本文采用CS2液体填充光子晶体光纤的纤芯,研究其产生的超连续谱的特性。本文的主要工作有以下几个方面:1设计了光子晶体光纤的结构2仿真了慢非线性对超连续谱的频谱及相干性的影响,证实了慢非线性确实会提升超连续谱的相干性,并会影响孤子的动态,延长孤子的分裂长度。3在慢非线性的作用下,研究了温度、泵浦脉宽、峰值功率、光纤长度、自抖以及非线性色散效应对超连续谱及其相干性的影响4综合考虑这些影响因素,产生了高相干、倍频程的超连续谱。
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