Аннотация:
Экспериментально и теоретически рассмотрено распространение N-солитонных импульсов в световоде с медленно убывающей смещенной аномальной дисперсией. На основе обобщенного нелинейного уравнения Шредингера построена адекватная численная модель распространения излучения в используемом световоде. При помощи моделирования показано, что использование световодов с уменьшающейся дисперсией обеспечивает более высокие среднюю интенсивность дисперсионного излучения и однородность спектра суперконтинуума. Подтверждено, что снижение дисперсии третьего порядка в указанных световодах делает возможной генерацию суперконтинуума с шириной на несколько сотен нанометров большей, чем в однородном световоде, даже в случае субпикосекундного источника средней мощности.
Ключевые слова:
световоды со смещенной дисперсией, генерация широкого спектра, неоднородные по длине волоконные световоды.
Поступила в редакцию: 08.10.2014 Исправленный вариант: 22.12.2014
Образец цитирования:
И. О. Золотовский, Д. А. Коробко, О. Г. Охотников, Д. А. Столяров, А. А. Сысолятин, “Генерация широкого ИК спектра и N-солитонная компрессия в неоднородном по длине волоконном световоде со смещенной дисперсией”, Квантовая электроника, 45:9 (2015), 844–852 [Quantum Electron., 45:9 (2015), 844–852]
\RBibitem{ZolKorOkh15}
\by И.~О.~Золотовский, Д.~А.~Коробко, О.~Г.~Охотников, Д.~А.~Столяров, А.~А.~Сысолятин
\paper Генерация широкого ИК спектра и $N$-солитонная компрессия в неоднородном по длине волоконном световоде со смещенной дисперсией
\jour Квантовая электроника
\yr 2015
\vol 45
\issue 9
\pages 844--852
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/qe16236}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24850481}
\transl
\jour Quantum Electron.
\yr 2015
\vol 45
\issue 9
\pages 844--852
\crossref{https://doi.org/10.1070/QE2015v045n09ABEH015690}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000362117500010}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84943269989}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/qe16236
https://www.mathnet.ru/rus/qe/v45/i9/p844
Эта публикация цитируется в следующих 14 статьяx:
D. Stoliarov, I. Kudelin, A. Koviarov, E. Rafailov, CLEO 2024, 2024, SM4I.7
Dmitrii A. Stoliarov, Egor S. Manuylovich, Edik U. Rafailov, Anna C. Peacock, Giovanna Tissoni, John M. Dudley, Birgit Stiller, Nonlinear Optics and its Applications 2024, 2024, 27
Д. А. Коробко, И. С. Паняев, П. А. Итрин, И. О. Золотовский, Квантовая электроника, 53:7 (2023), 537–545; Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 11 (2023), S1214–S1224
D. Stoliarov, E. Manuylovich, A. Koviarov, D. Galiakhmetova, E. Rafailov, Opt. Express, 31:26 (2023), 43427
Elena A. Anashkina, Alexey V. Andrianov, Fibers, 11:10 (2023), 84
Dmitrii Stoliarov, Egor Manuylovich, Aleksandr Koviarov, Diana Galiakhmetova, Edik Rafailov, 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/Europe-EQEC), 2023, 1
D. Stoliarov, A. Koviarov, D. Korobko, D. Galiakhmetova, E. Rafailov, Optical Fiber Technology, 72 (2022), 102994
Korobko D.A. Zolotovskii I.O. Gumenyuk R.V. Zajnulina M. Fotiadi A.A., Proceedings of Spie, 11358, ed. Broderick N. Dudley J. Peacock A., Spie-Int Soc Optical Engineering, 2021, 1135822
D. A. Korobko, V. Rastogi, A. A. Sysoliatin, I. O. Zolotovskii, Opt. Fiber Technol., 47 (2019), 38–42
D. A. Stolyarov, D. A. Korobko, I. O. Zolotovskii, A. A. Sysolyatin, Opt. Spectrosc., 126:6 (2019), 638–644
D. A. Korobko, A. A. Fotiadi, T. A. Vartanyan, I. O. Zolotovskii, Nonlinear Optics and Applications Xi, Proceedings of Spie, 11026, ed. M. Bertolotti, A. Zheltikov, Spie-Int Soc Optical Engineering, 2019, UNSP 1102613
I. O. Zolotovskii, V. A. Lapin, D. I. Sementsov, A. A. Fotiadi, S. V. Popov, Opt. Commun., 426 (2018), 333–340
И. О. Золотовский, Д. А. Коробко, А. А. Сысолятин, Квантовая электроника, 48:2 (2018), 129–135; Quantum Electron., 48:2 (2018), 129–135
И. О. Золотовский, Д. А. Коробко, В. Растоги, Д. А. Столяров, А. А. Сысолятин, Квантовая электроника, 48:9 (2018), 813–817; Quantum Electron., 48:9 (2018), 813–817