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Birefringence properties can also be precisely tailored and extremelyhigh built-in birefringence has been reported by breaking the standardperfect sixfold symmetric core and cladding structure [1]. Inaddition: Since their emergence in the past decade, photonic crystalfibres (PCFs) have stimulated major progress in linear and nonlinearguided optics by offering outstanding flexibility in the design ofthe group-velocity dispersion and nonlinear characteristics [1], interferometers and supercontinuum sources[2–4]. Such polarisation-maintaining (PM) PCFs have been decisive for several fibre-basedapplications such as lasers. However. have also demonstrated that group birefringence cancross zero value near 880 nm in highly birefringent (HiBi) microstructuredfibre with elliptical GeO2 doped inclusion in the core [6], numerical investigations have shown that complex PCFswith composite form and stress birefringence are convenient tomanage the wavelength dependence of both phase and group birefringences[7]. The sign inversion and the cancellation of thegroup modal birefringence in the telecommunication window isdemonstrated. Recently, leading to significant variations of the groupmodal birefringence over a short wavelength range,Martynkien et al.Introduction. Two simple experimental techniques are used to evaluatethe wavelength of zero polarisation mode dispersion. The experimentalresults are in excellent agreement with numerical calculations based onvectorial beam propagation method simulations。The spectral dependence of the group modal birefringence in a highlybirefringent nonlinear photonic crystal fibre is studied both numericallyand experimentallyGroup birefringence cancellation in highlybirefringent photonic crystal fibre attelecommunication wavelengths, several researchers have stressed that the induced formbirefringence characteristics in such PCFs may exhibit a strong wavelengthdependence [5]
希望不要直接用在线翻译,因为根本读不通
提问者采纳
The光谱依赖模态双折射在一个高度集团
光子晶体光纤是非线性波研究这两块计算
双折射特性也可以精确剪裁,光子晶体
纤维(PCFs)已刺激了线性和非线性的重大进展
提供指导光学设计突出的灵活性
group-velocity的色散和非线性特征[1]。在
另外。最近,几个研究人员强调,并进行了实验验证。实验
结果与数值计算吻合得很好基础
矢量束传播法模拟。然而,分化
PCFs维修下午已经决定性的几个fibre-based
应用、万分
高内置的双折射被报道违背了标准
比完美对称的核心与覆层结构[1]。
模态双折射短的波长范围。标志反演及取消
集团模态双折射电信窗口
展示,在这样的PCFs能够展示一个强大的波长
依赖[5]的变化,导致显著的队伍。两个简单的实验技术被用来评估
零的波长模色散的分化。
Martynkien苏达权等证实了双组
附近过零880纳米高价值HiBi)microstructured(波
纤维和椭圆掺杂二氧化包含核心[6]:因为他们的出现在过去的10年里,如激光干涉仪和supercontinuum来源
[2 - 4]。这样,诱发的形式
双折射的特点,数值研究表明复杂的PCFs
采用复合形式和应力双折射方便
管理波长依赖birefringences两阶段和团体
[7]集团双折射取消高度评价
采用双折射光子晶体光纤
电信wavelengths
提问者评价
哎 翻译得都不靠谱
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结果与数值计算吻合得很好基础
矢量束传播法模拟.The光谱依赖模态双折射在一个高度集团光子晶体光纤是非线性波研究这两块计算
。标志反演及取消
集团模态双折射电信窗口
展示,并进行了实验验证。两个简单的实验技术被用来评估
零的波长模色散的分化。
作品简介集团双折射取消高度评价
采用双折射光子晶体光纤
电信wavelengths
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其他2条回答
集团取消在高双折射
双折射光子晶体光纤在
电信波长。该小组的模式双折射光谱在一个高度依赖
双折射光子晶体光纤非线性两种数值研究
和实验研究。该标志反演和取消
集团在电信窗口模式双折射
证明。两个简单的实验技术是用来评估
零偏振模色散波长。实验
结果是非常一致的基础上与数值计算
矢量光束传播法模拟。
简介:由于他们的出现,在过去的十年中,光子晶体
纤维(光子晶体光纤)刺激了重大进展线性和非线性
通过提供出色的灵活性的设计指导光学
的群速度色散和非线性特性[1]。
双折射属性也可以和极其精确定制
高内置双折射报道打破标准
完美的对称六倍核心和围护结构[1]。这种偏振
维持(下午)光子晶体光纤具有决定性几个基于光纤
应用,如激光,干涉仪和超来源
集团双折射取消高度评价
采用双折射光子晶体光纤
电信wavelengths.The光谱依赖模态双折射在一个高度集团
光子晶体光纤是非线性波研究这两块计算
,并进行了实验验证。标志反演及取消
集团模态双折射电信窗口
展示。两个简单的实验技术被用来评估
零的波长的分化dispersio模式
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3秒自动关闭窗口窄线宽掺铒光子晶体光纤激光器(英文)--《深圳大学学报(理工版)》2011年05期
窄线宽掺铒光子晶体光纤激光器(英文)
【摘要】:为获得高质量输出光纤激光器,利用单模掺铒光子晶体光纤替代传统普通光纤作为谐振腔的增益介质,两个匹配的窄带光纤布拉格光栅作为波长选择元件,形成一个简单的线性腔结构,实现一台新型全光纤窄线宽掺铒光子晶体光纤激光器.该激光器线宽仅有55 pm,激发波长具有大于50 dB的边模抑制比.在激光二极管泵浦下,该激光器在波长1 550.22 nm处获得8 mW的最大输出功率和3.2%的斜率效率.通过在10 min,内每隔1 min对激光器的输出波长重复扫描,表明室温下激光器的输出波长稳定.在12 min内,其输出平均功率的最大扰动少于0.07 dB.
【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
【分类号】:TN248【正文快照】:
Recently,narrowlinewidth lasers have attracted muchinterest for the potential applications,such as optical fibersensors,optical measurement,spectroscopy etc.Differentmaterials and approaches have been proposed to operate nar-row linewidth lasers.A single
欢迎:、、)
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【参考文献】
中国期刊全文数据库
郭媛;阮双琛;;[J];深圳大学学报(理工版);2010年04期
郭春雨;阮双琛;陈祖聪;林怀钦;潘尔明;闫培光;韦会峰;胡学娟;;[J];深圳大学学报(理工版);2011年03期
【共引文献】
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王丹;郑义;;[J];光学学报;2011年08期
王丹;;[J];激光与光电子学进展;2011年09期
欧阳德钦;阮双琛;郭春雨;林庆典;陈祖聪;;[J];中国激光;2011年12期
郭春雨;阮双琛;陈祖聪;林怀钦;潘尔明;闫培光;韦会峰;胡学娟;;[J];深圳大学学报(理工版);2011年03期
刘承香;吴旭;张力;叶振华;;[J];深圳大学学报(理工版);2011年04期
房鸿;马瑞龙;成建群;胡学娟;郭春雨;;[J];深圳大学学报(理工版);2011年06期
云剑;孙传东;高存孝;朱少岚;何浩东;冯莉;牛林全;董利军;;[J];深圳大学学报(理工版);2012年04期
郭春雨;林怀钦;阮双琛;伍一鸣;欧阳德钦;杨锦辉;韦会峰;胡学娟;;[J];深圳大学学报(理工版);2013年04期
房鸿;马瑞龙;韦会峰;;[J];西安工业大学学报;2012年03期
【二级参考文献】
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陈胜平;谌鸿伟;侯静;刘泽金;;[J];中国激光;2010年08期
郭媛;阮双琛;于永芹;王云才;;[J];深圳大学学报(理工版);2007年02期
于永芹;阮双琛;曾剑春;黄逸;郭媛;;[J];深圳大学学报(理工版);2007年03期
郭媛;阮双琛;;[J];深圳大学学报(理工版);2010年04期
【相似文献】
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李丽君,王志,范万德,付圣贵,张强,刘丽辉,袁树忠,董孝义;[J];光子学报;2005年02期
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