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光强控制非线性布喇格光纤光栅慢光特性研究

陈建军 李林福

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光强控制非线性布喇格光纤光栅慢光特性研究

    作者简介: 陈建军(1977-),男,讲师,硕士,主要从事激光技术与光纤传感等方面的研究。.
    通讯作者: 李林福, fulin369@126.com
  • 基金项目:

    贵州省科学技术基金资助项目(黔科合J字LKM23号)

  • 中图分类号: TN253

Investigation on the slow-light characteristics of nonlinear Bragg gratings based on optical power control

    Corresponding author: LI Linfu, fulin369@126.com
  • CLC number: TN253

  • 摘要: 为了在光纤通信网络中控制光的传播速度以实现全光路由及全光缓存,构建了耦合模传输模型,采用含时推移变量的传输矩阵方法,数值研究了光强控制下非线性布喇格光纤光栅(NLBG)的慢光特性。结果表明,NLBG禁带位置具有强烈的光强依赖性,入射光强的变化能够有效改变光的传输群速度,对于输出脉冲未展宽的情况,普遍可以得到100ps以上的输出脉冲时延,且当入射光强一定时,NLBG的长度变化对光的传播群速度也有显著的影响。
  • [1]

    DAHAN D, EISENSTEIN G. Tunable all optical delay via slow and fast light propagation in a Raman assisted fiber optical parametric amplifier: a route to all optical buffering[J]. Optics Express, 2005, 13(16): 6234-6249.
    [2]

    DAI L, LI T, JING C. Wideband ultralow high-order-dispersion photonic crystal slow-light waveguide[J]. Journal of the Optical Society of America, 2011, B28(7): 1622-1626.
    [3]

    KURT H, ERIM N, USTUN K. Slow light based on optical surface modes of two-dimensional photonic crystals[J]. Journal of the Optical Society of America, 2012, B29(6): 1187-1193.
    [4]

    VARMAZYARI V, HABIBIYAN H, GHAFOORIFARD H. All-optical tunable slow light achievement in photonic crystal coupled-cavity waveguides[J]. Applied Optics, 2013, 52(26): 6497-6505.
    [5]

    MUN~OZ M C, PETROV A Y, O'FAOLAIN L, et al. Optically induced indirect photonic transitions in a slow light photonic crystal waveguide[J]. Physical Review Letters, 2014, 112(5): 053904.
    [6]

    WU J W, LUO F G. Slow light transmission of low power signal optical pulse in uniform periodic structure[J]. Laser Technology, 2007, 31(6):593-599 (in Chinese).
    [7]

    SENTHILNATHAN K, RAMESH BABU P, PORSEZIAN K, et al. Grating solitons near the photonic bandgap of a fiber Bragg grating[J]. Chaos, Solitons & Fractals, 2007, 33(2): 523-531.
    [8]

    QI Y F, HOU C L, BI W H. Theoretical and experimental research on fiber Bragg gratings in grapefruit photonic crystal fibers[J]. Chinese Journal of Lasers, 2012, 39(2): 0205004 (in Chinese).
    [9]

    CHEN J J, MURAT H, HU Y T. Theoretical investigation on bistable switching and dynamic characteristics of tapered nonlinear Bragg gratings[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2011(1): 010606 (in Chinese).
    [10]

    LENZ G, EGGLETON B J, MADSEN C K, et al. Optical delay lines based on optical filters[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2001, 37(4): 525-530.
    [11]

    MOK J T, de STERKE C M, EGGLETON B J. Delay-tunable gap-soliton-based slow-light system[J]. Optics Express, 2006, 14(25): 11987-11996.
    [12]

    MOK J T, IBSEN M, de STERKE C M, et al. Dispersionless slow light with 5-pulse-width delay in fibre Bragg grating[J]. Electronics Letters, 2007, 43(25): 1418-1419.
    [13]

    HOPMAN W C L, HOEKSTRA H, DEKKER R, et al. Far-field scattering microscopy applied to analysis of slow light, power enhancement, and delay times in uniform Bragg waveguide gratings[J]. Optics Express, 2007, 15(4): 1851-1870.
    [14]

    LIU H C, YARIV A. Grating induced transparency (GIT) and the dark mode in optical waveguides[J]. Optics Express, 2009, 17(14): 11710-11718.
    [15]

    QIAN K, ZHAN L, LI H, et al. Tunable delay slow-light in an active fiber Bragg grating[J]. Optics Express, 2009, 17(24): 22217-22222.
    [16]

    EGGLETON B J, LENZ G, LITCHINITSER N M. Optical pulse compression schemes that use nonlinear pulse compression in Bragg gratings[J]. Fiber & Integrated Optics, 2000, 19(4): 383-421.
    [17]

    KIM B S, CHUNG Y, LEE J S. An efficient split-step time-domain dynamic modeling of DFB/DBR laser diodes[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2000, 36(7): 787-794.
    [18]

    MAITRA A, POULTON C G, WANG J, et al. Low switching threshold using nonlinearities in stopband-tapered waveguide Bragg gratings[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2005, 41(10): 1303-1308.
  • [1] 迎春贾维国敖特根周彦勇包红梅 . 光孤子在高斯变迹光栅中传输特性的数值分析. 激光技术, 2009, 33(2): 209-212.
    [2] 董淑福程光华杨玲珍陈国夫 . 双包层光纤激光器泵浦光耦合及激光反馈研究. 激光技术, 2003, 27(6): 523-525.
    [3] 张祖兴叶志清桑明煌聂义友 . 基于色散位移光纤中交叉相位调制的波长转换. 激光技术, 2008, 32(6): 587-589.
    [4] 鲍吉龙章献民陈抗生周文 . 光纤光栅传感器及其应用. 激光技术, 2000, 24(3): 174-178.
    [5] 贾振安乔学光李明傅海威霍汉平刘颖刚周红 . 温度对光纤光栅反射波长漂移量的影响. 激光技术, 2004, 28(3): 309-311.
    [6] 张向东李育林王卫平洪新华彭文达武翠琴 . 传感用光纤光栅写入技术的研究和发展. 激光技术, 2004, 28(5): 506-509,520.
    [7] 陈长勇乔学光贾振安郭团孙安 . 基于光纤光栅级联调谐技术的波长检测系统. 激光技术, 2005, 29(2): 150-152.
    [8] 张永胜刘爱萍郁可 . 布喇格光纤光栅反射特性及制作的理论研究. 激光技术, 1998, 22(6): 367-371.
    [9] 王丽丽任建华赵同刚徐大雄饶岚吴炜郭永新 . 光纤光栅外腔半导体激光器的理论及实验研究. 激光技术, 2005, 29(4): 361-363,394.
    [10] 李营张书练 . 基于可调谐FP滤波器的光纤光栅解调系统. 激光技术, 2005, 29(3): 237-240.
    [11] 张军潘玉寨胡贵军张亮李守春王立军 . 掺镱双包层光纤光栅激光器输出特性的研究. 激光技术, 2004, 28(2): 173-176.
    [12] 胡春霞吴正茂邓涛夏光琼 . 空气间隙长度对光纤光栅外腔LD激射波长的影响. 激光技术, 2008, 32(2): 177-179.
    [13] 罗挺贾宏志李育林忽满利 . 光纤光栅的制作方法. 激光技术, 2001, 25(1): 23-26.
    [14] 谢芳张书练李岩梁晋文 . 光纤光栅反射波长移动研究. 激光技术, 2002, 26(2): 84-85,96.
    [15] 金杰张建伟杨宇马翔 . 1.5μm波段乙炔气体稳频光纤光栅外腔半导体激光器. 激光技术, 2007, 31(4): 341-343.
    [16] 张书练左都罗李适民李相培谢芳崔相三 . 用于测量液面高度的光纤光栅传感器. 激光技术, 2001, 25(1): 7-10.
    [17] 夏光琼吴正茂陈建国 . 光纤光栅的长度对其峰值反射率的影响. 激光技术, 2002, 26(2): 106-107.
    [18] 刘文楷孙耀董小伟 . 复合结构光子晶体耦合腔波导慢光特性研究. 激光技术, 2017, 41(4): 591-595. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.04.027
    [19] 张亮王智勇张辉尧舜曹银花左铁钏 . 基于受激布里渊散射的调Q光纤激光器研究. 激光技术, 2008, 32(1): 44-46,49.
    [20] 李莹莹刘智超 . 基于FBG的复杂面形应变场检测系统研究. 激光技术, 2020, 44(5): 652-656. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2020.05.022
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出版历程
  • 收稿日期:  2014-03-24
  • 录用日期:  2014-04-30
  • 刊出日期:  2015-03-25

光强控制非线性布喇格光纤光栅慢光特性研究

    通讯作者: 李林福, fulin369@126.com
    作者简介: 陈建军(1977-),男,讲师,硕士,主要从事激光技术与光纤传感等方面的研究。
  • 1. 新疆医科大学 医学工程技术学院, 乌鲁木齐 830011;
  • 2. 贵州民族大学 信息工程学院, 贵阳 550025
基金项目:  贵州省科学技术基金资助项目(黔科合J字LKM23号)

摘要: 为了在光纤通信网络中控制光的传播速度以实现全光路由及全光缓存,构建了耦合模传输模型,采用含时推移变量的传输矩阵方法,数值研究了光强控制下非线性布喇格光纤光栅(NLBG)的慢光特性。结果表明,NLBG禁带位置具有强烈的光强依赖性,入射光强的变化能够有效改变光的传输群速度,对于输出脉冲未展宽的情况,普遍可以得到100ps以上的输出脉冲时延,且当入射光强一定时,NLBG的长度变化对光的传播群速度也有显著的影响。

English Abstract

参考文献 (18)

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