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SPM频谱在整个范围振荡形态

[ 时间:2018-01-09  来源: 作者:36500365水泵厂 点击: ]

折射率等介质的参量受到光致调制产生的,光和非线性介质(即光纤的基底材料)之间没有能量交换,这些非线性过程被称为参量过程。而受激喇曼散射则是光的一部分能量转移到非线性介质(即光纤的基底材料)中而引起的非参量过程。

 

受激喇曼散射是当强泵浦入射光的泵浦能量超过某一阈值(喇曼阈值)时,泵浦光入射到光纤的非线性介质中后,被称为斯托克斯光的低频成分急剧增加,泵浦光能量大部分转移到斯托克斯光中的现象。泵浦光和斯托克斯光之间的频差被称为喇曼频率位移(简称喇曼位移)。对于波长1.064pm,喇曼位移约为52nm。

 

1、在一般条件下,要发生四波混频必须入射两束泵浦波,即共同情况下只要满足就可以发生四波混频;2、在光纤中通常采用的方式是激发四波混频效应,这是一种兼并情形,好处是仅仅需要一束泵浦波就可以激发四波混频过程,要想获得一个好的四波混频效果,我们仅仅需要做的就是选择合适的泵浦波长和泵浦功率。

 

在四波混频这种非线性效应中,光纤仅仅作为几个光波发生相互作用的媒介,光纤起被动作用,四波混频在光纤中建立起来之前,伴随对折射率等介质参量的调制,而且要求相位匹配,故将四波混频这种非线性过程称为参量过程。

 

在受激喇曼散射或受激布里渊散射中,相位匹配条件自动满足,这是非线性介质主动参与的结果;而在四波混频能够高效发生之前,要求必须选择特定的输入波长(用于对二阶色散参量的符号做出选择)和光纤参量值(用于对相位匹配条件的满足)。

 

对于四波混频过程,若满足了相位匹配条件,则其阈值泵浦功率会低于喇曼阈值。但即使已经实现了完全相位匹配条件,发生了显著四波混频效应,此时受激喇曼散射也不容忽视,36500365水泵厂研究表明只要四波混频产生的信号波和闲频波位于喇曼增益带内,SRS就会对四波混频过程产生显著影响,SRS会使信号波(斯托克斯波)分量得到放大,从而产生不对称的频谱边带。

 

光孤子是在光纤的反常色散区内由色散效应引起的脉冲展宽和自相位调制这种非线性效应引起的脉冲压缩相互平衡时出现的一种现象,此时光纤中的光脉冲可以保持波形进行传播。由于SPM只有在反常色散区才表现为脉冲压缩,而在正常色散区表现为脉冲展宽,因此光孤子只能存在于反常色散区内。

 

由于空气孔的存在,导致MOF端面结构强度分布的不均匀,当用切割刀对光纤进行切割时就很容易在切割过程中发生光纤折断现象,当将这样形成的端面放到显微镜下来观察时,由于端面切割的不平整,将在端面成像图中产生由景深的不同而引起的模糊噪声,这是MOF端面米集图中最常见的噪声;此外,由于用于采样的光纤尺寸一般都很小,如果采样光纤固定的不牢靠,光纤将会因受到弹性回复力或周围环境气流扰动等影响,而在端面成像过程中产生运动噪声;

 

一般情况下q的取值范围遵循以下规律:①若经滤波后图像的背景部分与气孔部分颜色非常接近,则以直可以取0<qS125范围内的值;②若经滤波后图像的背景部分与气孔部分颜色差别较大,则以直可以取125<gS255范围内的值。

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