非线性光纤光学四波混频.pptx
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1、1.1.四波混频的起源参量过程起源于光场作用下介质的束缚电子的非线性响应,即作用场与介质极化的关系不是线性的,而是包含有非线性项,其大小由非线性电极化率决定在偶极子近似下,对各向同性介质,其二阶电极化率为零。三阶参量过程是主要的非线性过程,它涉及到四个光波的互作用,包括诸如三次谐波的产生、四波混频和参量放大等现象。电场强度非线性极化强度非线性极化强度真空中的介电常数真空中的介电常数 三阶极化率三阶极化率考虑线偏振的四个光波的电场:考虑线偏振的四个光波的电场:第1页/共42页FWMFWM项包括相位匹配条件,只有对特性的频率和折射率才能满足相位匹配项包括相位匹配条件,只有对特性的频率和折射率才能满
2、足相位匹配(波矢匹配)条件;(波矢匹配)条件;SPMSPM和和XPMXPM项不包括相位匹配项,是自动相位匹配的。项不包括相位匹配项,是自动相位匹配的。三个光子合成一个光子三个光子合成一个光子 两个光子湮灭,产两个光子湮灭,产生两个新光子生两个新光子第2页/共42页FWM的微观解释:在量子力学术语中,一个或几个光波的光子被湮灭,同时产生了几个不同频率的新光子,且在此参量作用过程中,净能量和动量是守恒的,这样的过程就称为四波混频过程。第3页/共42页2.四波混频的标量理论在准连续条件下运转,则可忽略场分量的时间依赖关系:光纤模式的空间分布光纤模式的空间分布 在近轴近似下,多模光纤内波幅度在近轴近似
3、下,多模光纤内波幅度的演化由一组四耦合方程决定的演化由一组四耦合方程决定第4页/共42页交叠积分交叠积分 相位失配为相位失配为 忽略了四个光波频率之间的微小差别,引入一个新的平均非线性参量忽略了四个光波频率之间的微小差别,引入一个新的平均非线性参量 上面的四个方程可数值求解,但较复杂,为此进行简化:上面的四个方程可数值求解,但较复杂,为此进行简化:假定所有交叠积分都近似相等假定所有交叠积分都近似相等 第5页/共42页容易求出关于泵浦场的方程的解为为入射泵浦功率为入射泵浦功率这一解表明,在无泵浦消耗的近似下,泵浦波仅获得了一个由这一解表明,在无泵浦消耗的近似下,泵浦波仅获得了一个由SPM和和XP
4、M感感应的相移应的相移代入后两个方程,可得到关于信号场和闲频场的线性耦合方程:代入后两个方程,可得到关于信号场和闲频场的线性耦合方程:第6页/共42页引入 可得可得为有效相位失配为有效相位失配第7页/共42页参量增益g为 若两泵浦波在频率、偏振态和空间模式上都是不可区分(即同一泵浦)时,若两泵浦波在频率、偏振态和空间模式上都是不可区分(即同一泵浦)时,净相位失配为净相位失配为 参量增益的最大值为参量增益的最大值为 第8页/共42页超快四波混频过程对于包括了GVD、SPM和XPM效应的皮秒光脉冲的四波混频,等价于在一般条件下,所得方程很难解析求解,实际中常采用数值方法;在强连续波在一般条件下,所
5、得方程很难解析求解,实际中常采用数值方法;在强连续波泵浦下,可以认为泵浦波几乎没有消耗,此时泵浦方程存在解析解。泵浦下,可以认为泵浦波几乎没有消耗,此时泵浦方程存在解析解。第9页/共42页3.3.相位匹配技术物理机制:相位匹配时,参量增益对应FWM的峰值,可写为材料色散材料色散 波导色散波导色散 非线性效应非线性效应 对于简并对于简并FWM,上述贡献分别为,上述贡献分别为 为实现相位匹配,它们中至少有一个必须为为实现相位匹配,它们中至少有一个必须为负值负值!第10页/共42页多模光纤中的相位匹配使波导色散为负,满足相位匹配条件 光纤模式的一些组合第11页/共42页单模光纤中的相位匹配使波导色散
6、为零 改变光纤零色散波长,或改变非线性效应对色散的贡献 近相位匹配的四波混频近相位匹配的四波混频 不足不足1mW的输入功率,产生了高达的输入功率,产生了高达0.5nW的功率。实际中,为了避免的功率。实际中,为了避免 四波混频感应的系统性能劣化,信道输入功率一般应保持在四波混频感应的系统性能劣化,信道输入功率一般应保持在1mW以下以下第12页/共42页零色散波长附近的相位匹配:在光纤零色散波长附近,材料色散对相位失配的贡献相当小,波导色散对相位失配的贡献取决于光纤的设计,但在1.3m附近一般为正值。在泵浦波长的有限范围内,对频移的某些特定值,材料色散能抵消波导色散和非线性色散第13页/共42页由
7、自相位调制实现相位匹配:波导色散和材料色散之和为负,通过非线性色散抵消它们第14页/共42页双折射光纤中的相位匹配:单模光纤中一种重要的相位匹配技术是利用模式双折射,它源于两正交偏振传输波的不同的有效模折射率;利用双折射实现相位匹配能够实现频移的调谐 第15页/共42页4.4.参量放大 光纤中的参量增益可以用来制造光放大器。这种基于FWM的器件称为光纤参量放大器(FOPA),若将FOPA置于能周期性地提供反馈的光学谐振腔内,也可以称为参量振荡器。放大器增益谱和带宽完整地描述参量过程需要数值解耦合方程组,忽略泵浦消耗,并假定只有信号波和泵浦波的功率进入光纤,则光纤出射端信号波和闲频波的功率为参量
8、增益参量增益 第16页/共42页 同一FWM过程可以用来放大弱信号,同时产生新波闲频波,这里重点讨论信号放大。放大因子为 参量增益与相位失配有关,参量增益与相位失配有关,若不满足相位匹配条件,若不满足相位匹配条件,则放大器增益就会很小则放大器增益就会很小在在的极限条件下,可得的极限条件下,可得若相位失配相对较大,则信号增益相对较小,且随泵浦功率以若相位失配相对较大,则信号增益相对较小,且随泵浦功率以增长增长 第17页/共42页如果信号波长接近泵浦波长,则有如果信号波长接近泵浦波长,则有,此时,此时 若相位严格匹配若相位严格匹配()且且,则放大器增益变为,则放大器增益变为如果写成分贝单位时如果写
9、成分贝单位时 参量增益的斜率参量增益的斜率 第18页/共42页放大器的带宽为放大器的带宽为在强泵浦情况下,带宽近似为在强泵浦情况下,带宽近似为对于单泵浦和双泵浦的对于单泵浦和双泵浦的FOPA,如果,如果合理优化泵浦波长,其带合理优化泵浦波长,其带宽可以增加到宽可以增加到5THz以上以上 第19页/共42页单泵浦结构由于非线性效应对相位失配的贡献,最大增益发生在信号波长相对于泵浦波长的失谐量相对较大时为了兼顾增益和带宽,尽可能用短的光纤通过周期性色散补偿或利用具有不同色散特性的多段光纤实现色散管理可以增加带宽第20页/共42页单泵浦FOPA主要问题:受激布里渊散射(SBS)的影响增益谱在整个带宽
10、内远不是均匀的 EDFA的放大自发辐射噪声也能使FOPA的性能显著劣化双泵浦结构双泵浦FOPA利用非简并FWM过程,采用波长不同的两个泵浦光源。通过适当选择泵浦波长,双泵浦FOPA能够在更宽的带宽内提供相当平坦的增益,而这对单泵浦FOPA来说是不可能的。双泵浦FOPA的参量增益为第21页/共42页放大倍数;主要优点:主要优点:自由度多,仅用一段光纤即可实现平坦增益;自由度多,仅用一段光纤即可实现平坦增益;当信号波长位于增益谱的中央平坦区时,无需当信号波长位于增益谱的中央平坦区时,无需用光学滤波器滤除残余泵浦;用光学滤波器滤除残余泵浦;可以通过控制两个泵浦波的偏振态来减轻参量可以通过控制两个泵浦
11、波的偏振态来减轻参量增益对信号偏振态的依赖关系;增益对信号偏振态的依赖关系;巧妙控制两个泵浦波的相位,用于波长变换的巧妙控制两个泵浦波的相位,用于波长变换的特定闲频光不会被展宽特定闲频光不会被展宽 主要缺点:主要缺点:喇曼感应功率转移降低了喇曼感应功率转移降低了FOPAFOPA增益;增益;零色散波长的起伏限制了实际中零色散波长的起伏限制了实际中FOPAFOPA的可用的可用带宽带宽 第22页/共42页光纤中的FWM是有利还是有害取决于其具体应用在哪个方面。在WDM系统中,FWM能感应信道间的串扰,从而限制了WDM系统的性能。实际中可以采用色散管理方案来避免FWM感应串扰,在这种方案中,每个光纤段
12、的色散足够大,因此在整个链路长度上不满足FWM过程需要的相位匹配条件。FWM有许多应用,包括信号放大、相位共轭和波长变换光学取样、信道解复用、脉冲产生和高速光交换等领域,而且还能通过压缩态来降低量子噪声,以及产生量子相关的光子对。5.FWM的应用第23页/共42页参量振荡器:把光纤置于光学谐振腔内,并用适当的泵浦波泵浦。信号波和闲频波最初通过自发调制不稳定性(或四波混频)从噪声中产生,频率由相位匹配条件决定。这两个波随后通过四波混频过程被放大,结果激光器同时发射信号波和闲频波,其频率对称地位于泵浦频率的对边。这种激光器称为参量振荡器,有时也用四光子激光器这个名称 主要优点:主要优点:能以窄线宽
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