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目前商用窄线宽激光器的典型线宽,通常在以下,即待测信号谱宽比兹线型到高斯线型的演进,本文提出对归化受激布里渊增益谱,采用次洛伦兹函数拟合的方法,来描述增益型的演进过程,特别是中间增益区域的增益谱型,如式νν−ν−ν当为时,为常规洛伦兹函数,对于更高值时,则趋近于高斯函数。


ν探讨受激布里渊增益谱的线型特性光学论文如图所示,当泵浦功率达到定的高功率水平时,受激布里渊增益会出现饱和效应。


在高泵浦功率条件下的增益谱线型,由于实验装臵的非线性以及受激布里渊增益自身的饱和效应,远比等给出的理论解析解复杂的多。


在线性受激布里渊增益区域外,实验测量得到的是个存在畸变的增益谱型,增益中间区域则是较为复杂的谱型。


针对这情况,并注意到从洛伦兹线型到高斯线型的演进,本文提出对归化受激布里渊增益谱,采用次洛伦兹函数拟合的方法,来描述增益型的演进过程,特别是中间增益区域的增益谱型,如式νν−ν−ν当为时,为常规−ννν测量得到的信号ν,ν,ν,实际上为受激布里渊增益谱与待测信号的卷积,并且存在频移,整理式可得ν,ν,ννν由于受激布里渊增益谱宽大致为,目前商用窄线宽激光器的典型线宽,通常在以下,即待测信关键词光学光谱分析受激布里渊增益谱泵浦功率线型特性谱型演化虽然受激布里渊效应对光通信系统是个不希望的存在,但它的应用价值,早已被国内外研究学者所熟知,已被应用于光纤传感光存储微波光子学光谱分析计量等领域,。


探讨受激布里渊增益谱的线型特性光学论文。


ν为高斯线型的增益谱型针对中间增益区域增益谱型较为复杂,缺少合适增益谱线型演化数学模型的难题,给出了种基于次洛伦兹函数拟合的谱型模型,描述从洛伦兹线型到高斯线型的完整演进过程。


实验表明拟合效果良好,是种行之有效的受激布里渊增益谱线型数学模型,可完整描述增益谱在不受激布里渊增益谱的线型特性,对于光谱分析微波光子学光纤传感等领域的应用,至关重要。


针对增益谱线型特性研究,现有方法难以获取高信噪比的增益谱数据,介绍了种采用两个窄线宽激光器的增益谱测量方法,其中个激光器作为探针信号,另个可调谐激光器作为泵浦信号在宽波段范围内进行推的基本描述光纤中产生的受激布里渊过程,可用式式进行描述−,−−,−−−,增益区域增益谱型较为复杂,缺少合适增益谱线型演化数学模型的难题,给出了种基于次洛伦兹函数拟合的谱型模型,描述从洛伦兹线型到高斯线型的完整演进过程。


实验表明拟合效果良好,是种行之有效的受激布里渊增益谱线型数学模型,可完整描述增益谱在不同增益时的线型。


最后,探索了受探讨受激布里渊增益谱的线型特性光学论文同增益时的线型。


最后,探索了受激布里渊效应在光谱分析方面的应用,通过合理选择泵浦功率等手段,增益谱型为高斯线型时的光谱分光效果最佳,获取了分辨率的稳定光源的光谱,显示了光纤受激布里渊效应在超高分辨率光谱分析领域的巨大技术优势,而这对于新代光网络的验证评估至关重因素,对于增益谱线型的影响。


实验发现,当泵浦功率超过时,增益谱出现饱和效应,导致测量增益谱线宽开始随泵浦功率提高而展宽,难以直接测量得到高泵浦功率时的高斯线型的增益谱。


提出通过归化等校正处理,以获取受激布里渊增益谱与待测信号光谱的有效卷积信息,从而得到了近似线特性,并利用偏振跟随特性,实现了高信噪比的受激布里渊增益谱测量。


测量并分析了不同泵浦功率,对于谱型和线宽等受激布里渊增益特性的影响,特别是,直接实验测量了增益谱型从洛伦兹线型到高斯线型的演化,揭示了泵浦功率等影响受激布里渊增益水平的因素,对于增益谱线型的影响。


实扫。


得益于激光器的高信噪比单谱线特性,并利用偏振跟随特性,实现了高信噪比的受激布里渊增益谱测量。


测量并分析了不同泵浦功率,对于谱型和线宽等受激布里渊增益特性的影响,特别是,直接实验测量了增益谱型从洛伦兹线型到高斯线型的演化,揭示了泵浦功率等影响受激布里渊增益水平的,式中和分别为泵浦信号待测信号和斯托克斯后向散射信号,和分别为单模光纤的有效面积和衰减系数,为由热波动引起的分布自发布里渊散射信号,和分别为受激布里渊频移和增益。


摘要光纤受激布里渊效应是种非常重要的光纤非线性效应,激布里渊效应在光谱分析方面的应用,通过合理选择泵浦功率等手段,增益谱型为高斯线型时的光谱分光效果最佳,获取了分辨率的稳定光源的光谱,显示了光纤受激布里渊效应在超高分辨率光谱分析领域的巨大技术优势,而这对于新代光网络的验证评估至关重要。


基本原理光纤受激布里渊效应验发现,当泵浦功率超过时,增益谱出现饱和效应,导致测量增益谱线宽开始随泵浦功率提高而展宽,难以直接测量得到高泵浦功率时的高斯线型的增益谱。


提出通过归化等校正处理,以获取受激布里渊增益谱与待测信号光谱的有效卷积信息,从而得到了近似为高斯线型的增益谱型针对中间探讨受激布里渊增益谱的线型特性光学论文于光谱分析微波光子学光纤传感等领域的应用,至关重要。


针对增益谱线型特性研究,现有方法难以获取高信噪比的增益谱数据,介绍了种采用两个窄线宽激光器的增益谱测量方法,其中个激光器作为探针信号,另个可调谐激光器作为泵浦信号在宽波段范围内进行推扫。


得益于激光器的高信噪比单谱受激布里渊增益谱宽,窄两个数量级以上,待测信号用函数νν表示,式变为ν,ν,ν⋅−ν−ν通过连续改变泵浦信号波长,能够直接测量得到受激布里渊增益谱ν。


关键词光学光谱分析受激布里渊增益谱泵浦功率线型特性谱型演化虽然受激布里∞ν−ν−ν−νν两个窄线宽激光分别作为泵浦信号和待测信号,在光纤中相向传播发生受激布里渊效应,产生并被探测器接收的后向斯托克斯散射信号ν,ν,ν,可由式给出ν,ν,ν∫ν−ν−ν此时的增益谱型与采样信号的卷积并不满足卷积关系,用同质条件描述更为准确⋅⋅式中,表示缩放因子,和为未被理论描述的卷积函数。


由理论分析可知,随着增益提高,增益谱型由洛伦兹线型演进为高斯线型,增益中间区域则是较为复杂的谱型。


针对这情况,并注意到从洛伦洛伦兹函数,对于更高值时,则趋近于高斯函数。


探讨受激布里渊增益谱的线型特性光学论文。


图受激布里渊增益谱实验测量装臵原理框图实验装臵图受激布里渊增益谱实验测量装臵原理框图实验装臵受激布里渊增益谱特性测量与分析不同泵浦功率时的受激布里渊后向散射信号,号谱宽比受激布里渊增益谱宽,窄两个数量级以上,待测信号用函数νν表示,式变为ν,ν,ν⋅−ν−ν通过连续改变泵浦信号波长,能够直接测量得到受激布里渊增益谱ν。


由理论分析可知,随着增益提高,增益谱型由洛伦兹线型演进为高斯线∞ν−ν−ν−νν两个窄线宽激光分别作为泵浦信号和待测信号,在光纤中相向传播发生受激布里渊效应,产生并被探测器接收的后向斯托克斯散射信号ν,ν,ν,可由式给出ν,ν,ν∫ν−ν

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