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书名:光学*晶格结构设计及其在光波长转换中的应用
定价:89.8
ISBN:9787115631039
作者:刘涛
版次:第1版
出版时间:2023-12
内容提要:
本书主要介绍基于光学*晶格的光波长转换技术,介绍光学*晶格的基本概念以及基于光学*晶格的光波长转换基本原理,其中包括基于不同效应的光波长转换原理及实现方案、耦合波方程的龙格库塔解法、遗传算法在光学*晶格结构设计中的应用;然后分别讲解均匀分段结构光学*晶格、阶梯分段结构光学*晶格、啁啾结构光学*晶格及其在光波长转换中的应用;之后探讨光学*晶格在频率上转换单光子探测技术中的应用。 本书可作为高等院校通信、光学等相关专业本科生、研究生的教学用书,也可作为非线性光学、光学材料相关专业研究人员和工程技术人员的参考用书。
作者简介:
刘涛 博士,副教授;2015.10—2017.4,美国亚利桑那大学访学学 者;2018.9—2019.8,北京邮电大学访问学 者。自2006年起一直在非线性光学、光纤通信和量子通信领域从事研究,主持国家自然科学基金2项、河北省自然科学基金1项、中央高校基本科研业务费基金5项、以及多项横向课题;入选河北省“三三三人才工程”计划;持有河北省燕赵英才A卡。
目录:
第 1 章 绪论 1
1.1 光波长转换器的作用 1
1.2 基于光学*晶格的光波长转换技术的发展现状 2
参考文献 5
第 2 章 基于光学*晶格的光波长转换基本原理 9
2.1 准相位匹配 9
2.2 基于差频效应的光波长转换原理及实现方案 13
2.3 基于级联倍频效应+差频效应的光波长转换原理及实现方案 14
2.4 基于级联和频效应+差频效应的光波长转换原理及实现方案 18
2.5 耦合波方程的龙格库塔解法 21
2.5.1 龙格库塔法简介 21
2.5.2 四阶龙格库塔法 23
2.6 遗传算法在光学*晶格结构设计中的应用 24
2.6.1 遗传算法的特点 25
2.6.2 遗传算法的基本术语 26
2.6.3 遗传算法的寻优过程 28
2.6.4 遗传算法的改进 30
2.6.5 基于遗传算法的光学*晶格结构设计 33
2.7 本章小结 39
参考文献 40
第 3 章 均匀分段结构光学*晶格及其在光波长转换中的应用 42
3.1 均匀分段结构光学*晶格模型 42
3.2 基于级联倍频效应+差频效应的光波长转换特性 43
3.2.1 单通构型 44
3.2.2 双通构型 47
3.2.3 温度变化和极化周期误差的影响 56
3.3 基于级联和频效应+差频效应的光波长转换特性 64
3.3.1 单通构型 64
3.3.2 双通构型 66
3.3.3 温度变化和晶体长度制造误差的影响 74
3.4 本章小结 85
参考文献 85
第 4 章 阶梯分段结构光学*晶格及其在光波长转换中的应用 87
4.1 阶梯分段结构光学*晶格模型 87
4.2 基于差频效应的光波长转换特性 88
4.3 基于级联倍频效应+差频效应的光波长转换特性 94
4.3.1 单通构型 95
4.3.2 双通构型 98
4.4 基于级联和频效应+差频效应的光波长转换特性 100
4.5 本章小结 102
参考文献 102
第 5 章 啁啾结构光学*晶格及其在光波长转换中的应用 104
5.1 贝塞尔啁啾结构光学*晶格 104
5.1.1 贝塞尔啁啾结构光学*晶格模型 104
5.1.2 基于级联倍频效应+差频效应的光波长转换特性 105
5.1.3 基于级联和频效应+差频效应的光波长转换特性 112
5.2 正弦振荡衰减啁啾结构光学*晶格 116
5.2.1 正弦振荡衰减啁啾结构光学*晶格模型 116
5.2.2 正弦振荡衰减啁啾结构与其他结构的对比 117
5.2.3 不同晶体长度下的光波长转换特性 119
5.2.4 晶体长度制造误差对光波长转换特性的影响 120
5.3 本章小结 122
参考文献 122
第 6 章 光学*晶格在频率上转换单光子探测技术中的应用 123
6.1 基于1550nm波长单光子探测器的频率上转换单光子探测方案 123
6.2 基于800nm波长单光子探测器的频率上转换单光子探测方案 125
6.3 频率上转换单光子探测方案的性能分析 126
6.3.1 频率上转换过程中的量子特性分析 126
6.3.2 频率转换效率分析 128
6.4 本章小结 134
参考文献 134
定价:89.8
ISBN:9787115631039
作者:刘涛
版次:第1版
出版时间:2023-12
内容提要:
本书主要介绍基于光学*晶格的光波长转换技术,介绍光学*晶格的基本概念以及基于光学*晶格的光波长转换基本原理,其中包括基于不同效应的光波长转换原理及实现方案、耦合波方程的龙格库塔解法、遗传算法在光学*晶格结构设计中的应用;然后分别讲解均匀分段结构光学*晶格、阶梯分段结构光学*晶格、啁啾结构光学*晶格及其在光波长转换中的应用;之后探讨光学*晶格在频率上转换单光子探测技术中的应用。 本书可作为高等院校通信、光学等相关专业本科生、研究生的教学用书,也可作为非线性光学、光学材料相关专业研究人员和工程技术人员的参考用书。
作者简介:
刘涛 博士,副教授;2015.10—2017.4,美国亚利桑那大学访学学 者;2018.9—2019.8,北京邮电大学访问学 者。自2006年起一直在非线性光学、光纤通信和量子通信领域从事研究,主持国家自然科学基金2项、河北省自然科学基金1项、中央高校基本科研业务费基金5项、以及多项横向课题;入选河北省“三三三人才工程”计划;持有河北省燕赵英才A卡。
目录:
第 1 章 绪论 1
1.1 光波长转换器的作用 1
1.2 基于光学*晶格的光波长转换技术的发展现状 2
参考文献 5
第 2 章 基于光学*晶格的光波长转换基本原理 9
2.1 准相位匹配 9
2.2 基于差频效应的光波长转换原理及实现方案 13
2.3 基于级联倍频效应+差频效应的光波长转换原理及实现方案 14
2.4 基于级联和频效应+差频效应的光波长转换原理及实现方案 18
2.5 耦合波方程的龙格库塔解法 21
2.5.1 龙格库塔法简介 21
2.5.2 四阶龙格库塔法 23
2.6 遗传算法在光学*晶格结构设计中的应用 24
2.6.1 遗传算法的特点 25
2.6.2 遗传算法的基本术语 26
2.6.3 遗传算法的寻优过程 28
2.6.4 遗传算法的改进 30
2.6.5 基于遗传算法的光学*晶格结构设计 33
2.7 本章小结 39
参考文献 40
第 3 章 均匀分段结构光学*晶格及其在光波长转换中的应用 42
3.1 均匀分段结构光学*晶格模型 42
3.2 基于级联倍频效应+差频效应的光波长转换特性 43
3.2.1 单通构型 44
3.2.2 双通构型 47
3.2.3 温度变化和极化周期误差的影响 56
3.3 基于级联和频效应+差频效应的光波长转换特性 64
3.3.1 单通构型 64
3.3.2 双通构型 66
3.3.3 温度变化和晶体长度制造误差的影响 74
3.4 本章小结 85
参考文献 85
第 4 章 阶梯分段结构光学*晶格及其在光波长转换中的应用 87
4.1 阶梯分段结构光学*晶格模型 87
4.2 基于差频效应的光波长转换特性 88
4.3 基于级联倍频效应+差频效应的光波长转换特性 94
4.3.1 单通构型 95
4.3.2 双通构型 98
4.4 基于级联和频效应+差频效应的光波长转换特性 100
4.5 本章小结 102
参考文献 102
第 5 章 啁啾结构光学*晶格及其在光波长转换中的应用 104
5.1 贝塞尔啁啾结构光学*晶格 104
5.1.1 贝塞尔啁啾结构光学*晶格模型 104
5.1.2 基于级联倍频效应+差频效应的光波长转换特性 105
5.1.3 基于级联和频效应+差频效应的光波长转换特性 112
5.2 正弦振荡衰减啁啾结构光学*晶格 116
5.2.1 正弦振荡衰减啁啾结构光学*晶格模型 116
5.2.2 正弦振荡衰减啁啾结构与其他结构的对比 117
5.2.3 不同晶体长度下的光波长转换特性 119
5.2.4 晶体长度制造误差对光波长转换特性的影响 120
5.3 本章小结 122
参考文献 122
第 6 章 光学*晶格在频率上转换单光子探测技术中的应用 123
6.1 基于1550nm波长单光子探测器的频率上转换单光子探测方案 123
6.2 基于800nm波长单光子探测器的频率上转换单光子探测方案 125
6.3 频率上转换单光子探测方案的性能分析 126
6.3.1 频率上转换过程中的量子特性分析 126
6.3.2 频率转换效率分析 128
6.4 本章小结 134
参考文献 134
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