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1 誘導ラマン散乱(Stimulated Raman scattering この資料は、誘導ラマン散乱(Stimulated Raman scattering )効果が引き起こす光増幅について サンプルファイル Raman scattering scalar amplification.osd を使用して示します。レイアウトと グローバルパラメータを図 1 に示します。 1. レイアウトとグローバルパラメータ

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誘導ラマン散乱(Stimulated Raman scattering)

この資料は、誘導ラマン散乱(Stimulated Raman scattering)効果が引き起こす光増幅について

サンプルファイル Raman scattering scalar amplification.osd を使用して示します。レイアウトと

グローバルパラメータを図 1に示します。

図 1. レイアウトとグローバルパラメータ

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図 2にファイバコンポーネントの設定を示します。

図 2. パラメータ設定

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入力信号のスペクトルは 1550nm の強い単色ポンプ波(100 W)と 1640nm の弱いストローク波

(-99dB)から成ります(10THzのストロークシフト)(図 3)。

図 3. 入力信号スペクトル

図 4は出力スペクトラムです。低周波の弱いスペクトラムが増幅され、

利得は dBG 7.3662.399 となっています。

図 4. 出力信号スペクトル

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ラマン利得係数は参考文献[1]より下記の式が導出されます。

WkmWkmImg sp

14281732.091.018.01307.122 1111

ただし、参考文献[2]、[3]より 91.0101111 THzIm 、

WkmA

n

eff

1307.12 2

その時のラマン利得(dB)は dBgPLG 19.37explog10 (Ρ:ポンプパワー、L :ファイバ

長)となり、OptiSystem のシミュレーション結果とほぼ一致していることがわかります。

参考文献

[1] G. P. Agrawal, "Nonlinear fiber optics", Academic press, 3rd edition, 2001.

[2] R. W. Hellwarth, Prog. Quant. Electr. 5, 1 (1977).

[3] P. Tchofo Dinda, G. Millot, and S. Wabnitz, JOSA B, 15, 1433, (1998).

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