非线性自聚焦效应RPFiberPower

首先计算了大模场面积的基模随非线性自聚焦效应的收缩。模式求解中通常会忽略非线性效应。然而,编写数行程序代码,即可设置折射率分布及其非线性的变化,继而重复计算光纤模式,直至出现自洽解。该程序也说明了光束传输的应用,可模拟高功率下光束分布的变化。用户可以采用LP01(低功率)与LP11模式的叠加,并研究光纤非线性效应的影响。可见,即使仅有LP11模式被激发,在大功率下也呈现不稳定状态,大部分功率转移到LP10模式中。可获得以下图形:图1为给定光功率下模式分布(与自聚焦响应功率相差不大),对应折射率分布条件下的模式分布。可见,非线性效应极大地改变了折射率的分布。图2为模场面积与光功率的关系。当接近临界功率时,模场面积急剧减小。图3为最大功率与纤芯半径的函数关系。对应每一个纤芯半径,用户需计算轴上强度达到破坏阈值时的光功率。当然,也需要重新计算每一个功率所对应的模式。图4为光束分布的变化,模拟了光束的传输特性。 ......阅读全文

非线性自聚焦效应-RP-Fiber-Power

首先计算了大模场面积的基模随非线性自聚焦效应的收缩。模式求解中通常会忽略非线性效应。然而,编写数行程序代码,即可设置折射率分布及其非线性的变化,继而重复计算光纤模式,直至出现自洽解。该程序也说明了光束传输的应用,可模拟高功率下光束分布的变化。用户可以采用LP01(低功率)与LP11模式的叠加

RP-Fiber-Power-高阶光孤子脉冲

该范例为掺锗石英光纤内高阶光孤子的传输。给定锗含量分布条件下,计算模式特性。选择合适的参量,获得单模特性。选择各阶色散分布、或仅选择二阶色散、用于超短脉冲的模拟。可选择非啁啾sech2型初始脉冲,及对应高阶光孤子的能量(例如2阶或4阶)。可见,对于短孤子脉冲宽度(1ps或更短),高阶色散严重影响脉冲

RP-Fiber-Power包层泵浦光纤放大器

(对应表格操作文件Yb amplifier, cladding-pumped . fpi)该范例为单模光纤放大器脚本程序的修改版。设定泵浦光在多模双包层光纤内包层传输,信号光在单模纤芯内传输。泵浦功率增加至10W。若泵浦吸收急剧减弱,可采用长光纤,选择975nm为泵浦波长,增加掺杂浓度。该模

RP-Fiber-Power-光纤放大器的放大自发辐射

(对应表格操作文件Yb amplifier with ASE . fpi)该范例为单模光纤放大器脚本程序的修改版。除泵浦光与信号光之外,还需考虑放大的自发辐射。为了模拟整个自发辐射谱,以及不同波长,不同的光增益,由前向与后向传输自发辐射信号描述ASE,而非仅两路信号:l1_ASE:=950

RP-Fiber-Power-掺铒光纤放大器的放大自发辐射

该范例与自发辐射放大掺钇放大器的脚本程序相似,仅采用铒离子取代钇元素。采用铝硅酸盐光纤的数据。因为在980nm处不存在泵浦吸收,故采用泵浦光1470nm的模型。在此脚本程序中,设定铒离子具有理想的特性。这意味着不存在猝灭及能量转移过程。若考虑此效应则会使模型非常复杂。

RP-Fiber-Power-掺钇光纤激光器,自动解算输出波长

该范例为掺钇光纤激光器模型,可自动计算激光器输出波长。因此,需定义多个信道,波长间隔为5nm,软件将分析给定条件下哪个信道辐射激光。(两个信道具有相似增益的情况下将出现问题)脚本程序设定了laser_wavelength()用户自定义函数,分析辐射信道,通常此信道具有较高的输出功率。图3中可新奇的观

包层泵浦光纤放大器,包层模式的计算-RP-Fiber-Power

这是另外一个双包层光纤放大器的范例。不同于以上范例,我们考虑所有的包层模式,并采用内置模式求解方法。根据折射率分布,纤芯数值孔径,包层泵浦方式条件,计算模式特性。简单起见,设定所有泵浦模式中功率均匀分布。不考虑放大的自发辐射。图5为输入输出泵浦光,输出信号的横向强度分布。可见,剩余的泵浦光绕

室温非线性霍尔效应

  最新Nature Nanotechnology:室温非线性霍尔效应  几何相位和拓扑之间的紧密联系使得基于霍尔效应的现象已成为现代材料和物理学的主要研究重点之一,这促使了人们对物质拓扑态的探索和许多相应实际应用的开发。在线性响应方式下,霍尔电导率需要通过磁化或外部磁场来打破时间反演对称性。但最近

自聚焦透镜

  自聚焦透镜(Grin Lens)又称为梯度变折射率透镜,是指其折射率分布是沿径向渐变的柱状光学透镜。具有聚焦和成像功能。  自聚焦透镜又称梯度 折射率透镜,是指其内部的折射率分布沿 径向逐渐减小的柱状透镜。  由于梯度折射率透镜具有端面准直、耦合和成像特性,加上它圆柱状小巧的外形特点,可以在多种

科学家为定向移动波调控提供新手段

上海交通大学物理与天文学院教授叶芳伟课题组的一项最新研究,将Thouless泵浦推进到非线性范畴,并发现了分数阶Thouless泵浦现象。相关研究近日发表于《物理评论快报》。在一些特定的周期系统里,波包在横向跨越晶格时,其跨越的方向和位移仅决定于系统的某种全局特性——“拓扑性”——而与其所在处系统的

光学克尔效应简介

光学克尔效应,或AC克尔效应是指其电场由光本身所产生的情况。这导致变异的折射率与辐射光本身的辐照度成正比。这种折射率的变化导致了的非线性光学效应的自聚焦、自相位调制以及调制不稳定性,并且是克尔透镜锁模的基础。此效应仅在非常强烈的光束下才能较明显的表现出来,比如激光。

光学克尔效应的概念介绍

光学克尔效应,或AC克尔效应是指其电场由光本身所产生的情况。这导致变异的折射率与辐射光本身的辐照度成正比。这种折射率的变化导致了的非线性光学效应的自聚焦、自相位调制以及调制不稳定性,并且是克尔透镜锁模的基础。此效应仅在非常强烈的光束下才能较明显的表现出来,比如激光。

自聚焦和自散焦的概念

中文名称自聚焦和自散焦英文名称self-focusing and self-defocusing定  义强激光在某些介质中传播时,介质内部自动发生聚焦作用或散焦作用的非线性光学现象。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光技术(三级学科)

自聚焦和自散焦的概念

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研究克服激光传播临界塌缩现象

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超快光纤激光技术:基于多芯光纤的激光系统(二)

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科学家在集成光子芯片上实现人工合成非线性效应

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SPS TMT Method Development- What is New on Lumos Multiplexing On the Benchtop Orbitrap System (Q Exactive Series) •Take advantage of segmented quadrup

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Competitive Advantages Trust your quantitation! Multinotch MS3 quantitation is more accurate than other MS2 Methods The accuracy of Multinotch MS3 qua

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A Better Multiplexing Method– Isobaric Mass Tagging •Less MS1 Complexity    •Increased Throughput Concurrent MS analysis of multiple samples    •Less

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复旦大学制备首个石墨烯三阶非线性效应电光器件

复旦大学吴施伟课题组实现了石墨烯中三阶非线性效应的电学调控并揭示了其机理。近日,该成果以长文形式在线发表于《自然—光子学》杂志。 石墨烯具有强烈的三阶非线性效应。这使其在微纳光子学、激光产业、生物成像等领域具有巨大的应用潜力。然而,过去的实验报道无法对石墨烯三阶非线性系数形成统一的观点,不同实验

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  复旦大学吴施伟课题组实现了石墨烯中三阶非线性效应的电学调控并揭示了其机理。近日,该成果以长文形式在线发表于《自然—光子学》杂志。图片来源网络   石墨烯具有强烈的三阶非线性效应。这使其在微纳光子学、激光产业、生物成像等领域具有巨大的应用潜力。然而,过去的实验报道无法对石墨烯三阶非线性系数形成统一