0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

非线性光学技术:双色散零点波导中的定向超连续谱产生

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 03:05 次阅读

近二十年来,超连续谱产生的研究引起了研究人员的广泛关注,特别是强导波性能波导的出现彻底改变了这一领域。微结构光纤(MSF)和基于非线性材料的波导(比如氮化硅波导),是两种典型的强导波性能波导。硅基光学波导不但可以与现有的COMS器件实现良好的片上兼容,还可以利用其高折射率差异性质来灵活设计波导的色散特性,从而优化波导中的非线性光学过程。在这种光波导中,使用飞秒激光脉冲泵浦所产生的超连续谱具有噪声低、相干性好等优点,因此在频率计量、脉冲压缩、光谱学等领域有着广泛应用。

在飞秒激光驱动产生超连续的过程中,根据泵浦光所在波段的群速度符号差异可以划分出正色散区和负色散区泵浦两个典型区域。在正色散区,超连续谱由早期的自相位调制和后期的光波分裂共同作用产生;在负色散区,超连续的产生由孤子作用主导并且通常伴随色散波的生成。

色散波的产生需要跨过色散零点以实现四波混频过程,因此有色散波产生的超连续过程可以大大扩展超连续谱的带宽。通过特殊设计,片上波导的色散曲线可以具有两个色散零点,从而让超连续谱产生的非线性过程更为丰富。

最近,YOSHITOMO OKAWACHI等人从理论和实验两方面研究了当泵浦波长处于片上波导的正色散区时产生超连续谱的过程,实现了定向产生超连续谱[1]。作者所用的氮化硅波导波导的两个色散零点分别为890nm和1178nm,具体色散如图1(a)所示。作者模拟中心波长为1300nm的脉冲在该波导中所产生的光谱,如图1(b)所示。图1(c)为相位匹配条件。

图1 波导的色散曲线和相位匹配条件[1]

图2展示了更为详细的模拟结果。作者将整个过程归纳为级联色散波产生,根据相位匹配条件分为两个阶段:第一阶段,脉冲在自相位调制的作用下展宽光谱,1255nm的泵浦成分产生了与之满足相位匹配条件的1000nm的色散波。第二阶段,脉冲传播至13mm时,1000nm的色散波脉冲压缩,产生了与之满足相位匹配条件的740nm的色散波,并且1255nm的脉冲产生了685nm的色散波。

图2 脉冲在2cm波导中的演化情况[1]

随后作者在理论和实验上利用不同泵浦波长的脉冲在2cm长的同种波导中研究了不同的色散机制。如图3所示,在1050nm,1300nm和1400nm不同能量及波长的泵浦光驱动下,均得到了与模拟结果符合较好的结果。典型结果为:利用1300nm、200fs、260pJ的脉冲光泵浦,光谱主要朝向短波方向展宽,最终覆盖657nm-1513nm的光谱范围,达到1.2个倍频程。最后,作者还利用f-2f干涉法探测了fCEO信号,证明了超连续光源具有良好的相干性。

图3 1050、1300和1400nm的泵浦脉冲在2cm氮化硅波导中的演化结果[1]

受到上述研究结果的启发,SIMON CHRISTENSEN等人从理论上更加深入地研究了在正/负/正型双零色散点波导中定向超连续谱的产生过程[2]。在零色散点为1.02um和1.47um的氮化硅波导中,作者利用1.56um、82pJ、125fs的单一激光脉冲作为泵浦光,获得了明显的定向性蓝移光谱展宽结果。

图4 光谱和脉冲随着传播距离的演化图[2]

模拟结果如图4所示,泵浦脉冲在自相位调制的作用下展宽光谱,展宽至长波色散零点时,一部分脉冲“泄露”至负色散区域形成孤子。由于孤子与泵浦脉冲的后沿在时域上重叠,孤子受到交叉相位调制的作用蓝移,蓝移至短波色散零点时,产生满足相位匹配的色散波,最终产生了光谱范围为0.75um-1.85um的超连续谱。

通常,负色散区域的孤子会产生两个与之满足相位匹配的色散波,分别位于两个正色散区域。而目前产生了五个色散波,作者从简并和非简并四波混频的角度来分析色散波产生的原因,指出孤子和泵浦脉冲之间的非简并四波混频也会产生色散波,这表明负色散区域的孤子与泵浦脉冲之间的相互作用在定向超连续谱产生的过程中发挥了重要作用。

图5 双波长泵浦在波导中的演化[2]

为了验证上述猜想,作者采用双波长泵浦的方式,即正色散区域的波长为1.56um的强脉冲和负色散区域波长为1.25um的基阶孤子。通过调整两个脉冲之间的延时,使得1.25um的孤子与1.56um的脉冲后沿重叠。演化结果如图5所示,最终产生了光谱范围为0.70-1.85um的超连续谱。无论从光谱形状以及光谱范围,双泵浦和单泵谱情况下的结果符合很好,验证了作者的猜想。

图6 泵浦波长为0.94um时,长波超连续产生示意图[2]

为了研究泵浦波长对定量超连续谱产生的影响,又利用0.94um的泵浦光验证了超连续谱向长波定向展宽的可能性。

总之,上述两项工作表明,在正色散区用飞秒脉冲泵浦正/负/正型双零色散点波导,能够定向产生超连续谱,产生过程包括三步:(1)正色散下自相位调制主导的光谱展宽;(2)脉冲前沿跨过零色散点形成孤子,孤子的部分光谱能量通过交叉相位调制又被排斥回原来的光谱区域;(3)通过与孤子四波混频而产生色散波。这两项工作为片上产生超连续谱提供了新思路。

审核编辑:符乾江


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 激光
    +关注

    关注

    19

    文章

    3188

    浏览量

    64454
  • 波导
    +关注

    关注

    3

    文章

    97

    浏览量

    18836
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    非线性负载分为哪些类型

    非线性负载是指其电流波形与电压波形不成线性关系的负载,这类负载在电力系统较为常见,会对电网产生一系列不良影响。根据不同的分类标准,非线性
    发表于 12-18 15:18

    非线性负载为什么会产生谐波?

    谐波。开关电源在现代电子设备中广泛应用,其高频开关动作会产生高次谐波。 谐波的产生主要由于非线性负载的存在。这些负载在电力系统引入的谐波会对电网的稳定性、电能质量以及设备的正常运行
    的头像 发表于 12-10 15:41 179次阅读
    <b class='flag-5'>非线性</b>负载为什么会<b class='flag-5'>产生</b>谐波?

    线性光学非线性光学有什么区别?

    密切相关的其他现象有关的科学 ”。 根据光与物质相互作用的方式,光学可分为线性光学非线性光学线性
    的头像 发表于 12-10 06:31 111次阅读

    非线性负载产生谐波的原因及危害

    在现代电力系统非线性负载的应用日益广泛,随之而来的谐波问题也引起了广泛关注。谐波的产生不仅影响电力系统的稳定运行,还会对各类电气设备造成严重危害。本文将深入探讨非线性负载为什么会
    的头像 发表于 12-04 16:51 287次阅读

    放大器零点漂移主要原因_放大器零点漂移怎么调

    的参数(如阈值电压、UBE、β、ICBO等)也会发生变化。这种变化会导致放大电路的静态工作点发生偏移,进而在输出端产生零点漂移。特别是在直接耦合的放大器,这种偏移会被逐级放大和传递,使得输出端的电压发生显著漂移。
    的头像 发表于 10-25 17:34 910次阅读

    PGA309的非线性曲线是如何产生的?

    类似PGA309的信号调节器,我公司约500万片的需求,对PGA309不是很了解,有些问题要请教 PGA309的非线性曲线是如何产生的? EEROM表数据是如何写进去的? PGA309DK能做些什么事? 有无批量自动校准的方
    发表于 09-23 06:48

    OPA842放大器的零点漂移怎么解决?

    您好,正如标题所言,我在放大信号中放大0~20mv的电压信号,用2级放大,中间做了一级滤波,都是使用贵公司的OPA842芯片,但是最后的输出,零点漂移问题太严重了,我是按照最基本的电路手册搭的电路,放大倍数和我所需要的带宽都没有问题,所以我想问问您如何解决零点漂移问题,
    发表于 09-12 06:04

    滤波器的零点和极点与s参数有关吗

    滤波器的零点和极点是滤波器设计的重要概念,它们与滤波器的频率响应密切相关。 滤波器的基本概念 滤波器是一种电子设备,用于从信号中选择性地传输或抑制特定频率范围的信号。滤波器的设计通常基于其频率响应
    的头像 发表于 08-21 14:54 1090次阅读

    PGA309一旦校准非线性就不准了,为什么?

    我自己写了一个程序做PGA309的校准,现在如果不做非线性校准的话可以把零点和满点校准到很精确,但是一旦校准非线性就不准了。 我的校准方法是先按照非线性为0来校准一遍,这样可以把
    发表于 08-15 08:31

    放大器产生零点漂移的主要原因

    ,集成电路的晶体管的阈值电压会随温度变化而发生偏移,从而导致放大电路的零点产生漂移。 影响机制 :半导体元器件的导电性对温度非常敏感,而温度又很难维持恒定。当环境温度变化时,将引起晶体管参数的变化,从而使放大电路的
    的头像 发表于 08-06 15:28 820次阅读

    非线性电路的基本特点是什么

    非线性电路是一类具有非线性特性的电路,其输出与输入之间的关系不是线性的。非线性电路在电子技术、通信技术
    的头像 发表于 07-09 11:15 1164次阅读

    编码器零点位置怎么看 | 编码器位怎样确定

    。这些标记通常很显眼且容易识别。 2. 编码器数据:通过读取编码器的输出数据,可以观察到编码器相对于其零点位置的编码计数值。在编码器的规格和用户手册,可能会提供有关编码器零点位置所
    的头像 发表于 02-18 18:28 2328次阅读
    编码器<b class='flag-5'>零点</b>位置怎么看 | 编码器<b class='flag-5'>零</b>位怎样确定

    放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么

    放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么  放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为,而是存在
    的头像 发表于 02-06 15:23 3401次阅读

    什么是零点漂移?零点漂移产生的原因及解决办法

    零点漂移,也被称为DC漂移、温度漂移或基线漂移,是指当放大电路输入信号为(即没有交流电输入)时
    的头像 发表于 02-05 16:00 2.9w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>零点</b>漂移?<b class='flag-5'>零点</b>漂移<b class='flag-5'>产生</b>的原因及解决办法

    光纤色散是什么?如何进行色散补偿?光纤色散对光信号的影响

    信号码元在时域上发生扩展,从而造成靠近传输末端的信号码间干扰,影响信号质量。 光纤色散主要分为两种类型:色散波动和色散排列。色散波动是指由于光纤本身的
    的头像 发表于 12-27 14:09 2516次阅读