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Updated: Jul 16, 2025

06:42
Generation and Coherent Control of Pulsed Quantum Frequency Combs
Published on: June 8, 2018
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使用低种子功率FWM和Brillouin辅助功率均等的光纤频率生成
Applied optics
|September 14, 2023
概括
本研究介绍了一种全纤维可调光学频率 (OFC) 在C频段. 通过扩大基于刺激布里卢恩散射 (SBS) 的种子,研究人员实现了带宽的OFC,具有可调波长和超过140个线.
科学领域:
- 光子学和光学 在光子学和光学.
- 纤维激光器和放大器
- 非线性光学是非线性光学.
背景情况:
- 光学频率 (OFC) 对于精确的频率测量和光谱学至关重要.
- 在光纤格式中生成宽带和可调节的OFC仍然是一个挑战.
- 刺激布里卢恩散射 (SBS) 和四波混合 (FWM) 是OFC生成的关键非线性现象.
研究的目的:
- 实验证明一个全光纤宽带可调节的光学频率 (OFC) 在C频段运行.
- 通过非线性纤维传播实现高线数和宽带宽.
- 为了使OFC的波长可调,使用可调源.
主要方法:
- 使用和斯托克斯电力回收腔产生种子SBS-OFC.
- 使用Brillouin辅助功率均等 (BAPE) 技术,对种子SBS-OFC的功率均等.
- 通过FWM在200米的分散平面化高度非线性纤维 (HNLF) 中扩大功率均等的种子SBS-OFC.
主要成果:
- 种子SBS-OFC包括大约15条线,间隔为10.8GHz,平均功率为16dBm.
- BAPE技术尽量减少了的贡献,产生了功率均等的种子SBS-OFC.
- 在HNLF的传播导致了一个OFC,在12纳米带宽内约有140条线.
- 在35纳米的波长中,波长调整性通过改变Brillouin激光器来证明.
- 在BAPE过程中观察到二次OFC.
结论:
- 一个全光纤宽带可调节的OFC在C频段成功演示.
- 在HNLF中SBS,BAPE和FWM的组合有效生成高密度OFC.
- 取得的可调性和特性对各种光谱和计量应用具有前景.

