Известия Саратовского университета.

Новая серия. Серия Физика

ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Для цитирования:

Пластун А. С., Конюхов А. И., Мельников Л. А., Мажирина Ю. А. Расчет параметрического усиления в фотонно-кристаллическом волокне // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика. 2012. Т. 12, вып. 2. С. 49-52. DOI: 10.18500/1817-3020-2012-12-2-49-52

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
Полный текст в формате PDF(Ru):
(загрузок: 264)
Язык публикации: 
русский
Рубрика: 
УДК: 
535.345.1

Расчет параметрического усиления в фотонно-кристаллическом волокне

Авторы: 
Пластун Александр Сергеевич, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Конюхов Андрей Иванович, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Мельников Леонид Аркадьевич, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.
Мажирина Юлия Александровна, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.
Аннотация: 

Рассчитан коэффициент усиления сигнальной волны при её параметрическом усилении в фотонно-кристаллическом волокне. Структура фотонно-кристаллического волокна оптимизирована для расширения спектрального диапазона, в котором возможно параметрическое усиление. Для волокна с оптимизированными параметрами ширина контура усиления может превышать величину 400 нм. Исследовано изменение спектра параметрического усиления при модуляции поперечных размеров фотонно-кристаллического волокна.

Список источников: 
  1. Аргавал Г. Нелинейная волоконная оптика. М. : Мир, 1996. 323 с.
  2. Желтиков А. Да будет белый свет : генерация с уперконтинуума сверхкороткими лазерными импульсами // Успехи физ. наук. 2006. Т. 176. С. 623.
  3. Nagel J., Temyanko V., Dobler J., Dianov E., Biriukov A. High Power, Narrow Linewidth Continuous Wave Raman Amplifi er at 1.27 μm // IEEE Photonics Technology Letters. 2011. Vol. 23, № 9. Р. 585.
  4. Wadsworth W. J., Joly N., Knight J., Birks T. A., Biancala na F. Supercontinuum and four-wave mixing with Q-switched pulses in endlessly single-mode photonic crystal fi bres // Opt. Express. 2004. Vol. 12. Р. 299.
  5. Ho M. C., Uesaka K., Marhic M. Е., Akasaka Y., Kazovsky L. . 200-nm-bandwidth fi ber optical amplifi er combining parametric and Raman gain // J. Lightwave Technol. 2001. Vol. 19. Р. 977.
  6. Marhic M. Е., Yang F. S., Ho M. C., Kazovsky L. Large cross-phase modulation and four wave mixing in tellurite EDFAs // J. Lightwave Technol. 1999. Vol. 17. Р. 210.
  7. Broeng J., Mogilevstev D., Barkou S. E., Bjarklev A. Photonic crystal fi bers : A new class of optical waveguides // Opt. Fibre Technol. 1999. Vol. 5. P. 305.
  8. Ebendorff-Heidepriem H., Petropoulos P., Asimakis S., Finazzi V., Moore R. Bismuth glass holey fi bers with high nonlinearity // Opt. Express. 2004. Vol. 12. Р. 5082.
  9. Ravi Kanth Kumar V. V., George A. K., Reeves W. H., Knight J., Russell P. Tellurite photonic crystal fi ber // Opt. Express. 2002. Vol. 10. P. 1520.
  10. Каталог бесцветного оптического стекла. URL: http://lzos.ru/content/view/77/29.
  11. Joannopoulos J., Johnson S., Winn J., Meade R. Photonic Crystals-Molding the Flow of Light. 2nd ed. Princeton NJ : Princeton University Press, 2008. 305 p.