【摘 要】
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PCF作为新一代优异的光学介质,在非线性光学、光纤通信、全光器件等方面具有广泛的应用前景。世界各国对PCF的研究如火如荼,在PCF的色散、带隙、非线性特性及应用方面均有了
【机 构】
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信息光子学与光通信国家重点实验室,北京邮电大学;
【基金项目】
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国家重点基础研究发展规划(批准号:2010CB327605);北京邮电大学优秀博士生基金(批准号:CX201023)资助的课题
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PCF作为新一代优异的光学介质,在非线性光学、光纤通信、全光器件等方面具有广泛的应用前景。世界各国对PCF的研究如火如荼,在PCF的色散、带隙、非线性特性及应用方面均有了长足进展。本文介绍了国内外光子晶体光纤(photonic crystal fiber,PCF)研究的新进展,涉及到大负色散PCF研究、光子带隙型PCF的带隙与模式研究、利用PCF的波长可调节有效频率变换、基于PCF的可见光波段平坦超连续谱(Supercontinuum,SC)和高效宽带切伦科夫辐射(Cherenkov Radiation,CRs)的产生等。PCF的大负色散实现了-55000 ps/km/nm的高阶模色散值、-36000 ps/km/nm的基模色散值;对光子带隙型PCF的带隙与模式研究,有助于解决光波的非线性传输控制和光与物质的非线性相互作用等问题;利用PCF及其非线性效应,实现了波长可调节且高效的频率变换、可见光波段平坦SC和高效宽带CRs的产生等。文中还介绍了本实验室对PCF特性及应用的研究现状,包括PCF的数值分析新方法,极大负色散的PCF、反共振引导型PCF(Anti-resonance guiding,ARG-PCF)和三种高非线性PCF的研究与设计,利用所设计的新型PCF,在实验上实现波长可调节的高效反斯托克斯信号转换,产生了470至805 nm范围内的平坦SC,产生了可见光波段高效和宽带的CRs等。分析和总结PCF的这些最新研究进展,希望能与研究同行们在PCF研究上深入研讨、切磋和进取,从而挖掘PCF的更多优异特性并开拓其更广泛的应用领域。
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