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定义:
群时延随频率变化,或者群时延对角频率的微分。
光学元件的群时延色散(有时也被称为二阶色散)是指群时延对角频率的微分,或者光谱相位的二阶微分: 
 
通常采用的单位为fs2或ps2。正值(负值)代表正常(反常)色散(Chromatic dispersion)。例如,1 mm厚的二氧化硅片的群时延色散在800 nm时为+35 fs2(正常色散)而在1500 nm时为-26 fs2(反常色散)。图1给出了另一个例子。 
图1:反射器上放置5微米厚的二氧化硅层的Gires-Tournois干涉仪中的群时延色散随波长的变化。 
群时延色散(GDD)通常是指一些光学元件或者一定长度的介质(如光纤)。单位长度的GDD(单位为s2/m)就是群速度色散(GVD)。

 
定义:
群时延随频率变化,或者群时延对角频率的微分。
光学元件的群时延色散(有时也被称为二阶色散)是指群时延对角频率的微分,或者光谱相位的二阶微分: 
 
通常采用的单位为fs2或ps2。正值(负值)代表正常(反常)色散(Chromatic dispersion)。例如,1 mm厚的二氧化硅片的群时延色散在800 nm时为+35 fs2(正常色散)而在1500 nm时为-26 fs2(反常色散)。图1给出了另一个例子。 
图1:反射器上放置5微米厚的二氧化硅层的Gires-Tournois干涉仪中的群时延色散随波长的变化。 
群时延色散(GDD)通常是指一些光学元件或者一定长度的介质(如光纤)。单位长度的GDD(单位为s2/m)就是群速度色散(GVD)。

 
定义:
群时延随频率变化,或者群时延对角频率的微分。
光学元件的群时延色散(有时也被称为二阶色散)是指群时延对角频率的微分,或者光谱相位的二阶微分: 
 
通常采用的单位为fs2或ps2。正值(负值)代表正常(反常)色散(Chromatic dispersion)。例如,1 mm厚的二氧化硅片的群时延色散在800 nm时为+35 fs2(正常色散)而在1500 nm时为-26 fs2(反常色散)。图1给出了另一个例子。 
图1:反射器上放置5微米厚的二氧化硅层的Gires-Tournois干涉仪中的群时延色散随波长的变化。 
群时延色散(GDD)通常是指一些光学元件或者一定长度的介质(如光纤)。单位长度的GDD(单位为s2/m)就是群速度色散(GVD)。

 
定义:
群时延随频率变化,或者群时延对角频率的微分。
光学元件的群时延色散(有时也被称为二阶色散)是指群时延对角频率的微分,或者光谱相位的二阶微分: 
 
通常采用的单位为fs2或ps2。正值(负值)代表正常(反常)色散(Chromatic dispersion)。例如,1 mm厚的二氧化硅片的群时延色散在800 nm时为+35 fs2(正常色散)而在1500 nm时为-26 fs2(反常色散)。图1给出了另一个例子。 
图1:反射器上放置5微米厚的二氧化硅层的Gires-Tournois干涉仪中的群时延色散随波长的变化。 
群时延色散(GDD)通常是指一些光学元件或者一定长度的介质(如光纤)。单位长度的GDD(单位为s2/m)就是群速度色散(GVD)。

 
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群时延随频率变化,或者群时延对角频率的微分。
光学元件的群时延色散(有时也被称为二阶色散)是指群时延对角频率的微分,或者光谱相位的二阶微分: 
 
通常采用的单位为fs2或ps2。正值(负值)代表正常(反常)色散(Chromatic dispersion)。例如,1 mm厚的二氧化硅片的群时延色散在800 nm时为+35 fs2(正常色散)而在1500 nm时为-26 fs2(反常色散)。图1给出了另一个例子。 
图1:反射器上放置5微米厚的二氧化硅层的Gires-Tournois干涉仪中的群时延色散随波长的变化。 
群时延色散(GDD)通常是指一些光学元件或者一定长度的介质(如光纤)。单位长度的GDD(单位为s2/m)就是群速度色散(GVD)。

 
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群时延随频率变化,或者群时延对角频率的微分。
光学元件的群时延色散(有时也被称为二阶色散)是指群时延对角频率的微分,或者光谱相位的二阶微分: 
 
通常采用的单位为fs2或ps2。正值(负值)代表正常(反常)色散(Chromatic dispersion)。例如,1 mm厚的二氧化硅片的群时延色散在800 nm时为+35 fs2(正常色散)而在1500 nm时为-26 fs2(反常色散)。图1给出了另一个例子。 
图1:反射器上放置5微米厚的二氧化硅层的Gires-Tournois干涉仪中的群时延色散随波长的变化。 
群时延色散(GDD)通常是指一些光学元件或者一定长度的介质(如光纤)。单位长度的GDD(单位为s2/m)就是群速度色散(GVD)。

 
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群时延随频率变化,或者群时延对角频率的微分。
光学元件的群时延色散(有时也被称为二阶色散)是指群时延对角频率的微分,或者光谱相位的二阶微分: 
 
通常采用的单位为fs2或ps2。正值(负值)代表正常(反常)色散(Chromatic dispersion)。例如,1 mm厚的二氧化硅片的群时延色散在800 nm时为+35 fs2(正常色散)而在1500 nm时为-26 fs2(反常色散)。图1给出了另一个例子。 
图1:反射器上放置5微米厚的二氧化硅层的Gires-Tournois干涉仪中的群时延色散随波长的变化。 
群时延色散(GDD)通常是指一些光学元件或者一定长度的介质(如光纤)。单位长度的GDD(单位为s2/m)就是群速度色散(GVD)。

 
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群时延随频率变化,或者群时延对角频率的微分。
光学元件的群时延色散(有时也被称为二阶色散)是指群时延对角频率的微分,或者光谱相位的二阶微分: 
 
通常采用的单位为fs2或ps2。正值(负值)代表正常(反常)色散(Chromatic dispersion)。例如,1 mm厚的二氧化硅片的群时延色散在800 nm时为+35 fs2(正常色散)而在1500 nm时为-26 fs2(反常色散)。图1给出了另一个例子。 
图1:反射器上放置5微米厚的二氧化硅层的Gires-Tournois干涉仪中的群时延色散随波长的变化。 
群时延色散(GDD)通常是指一些光学元件或者一定长度的介质(如光纤)。单位长度的GDD(单位为s2/m)就是群速度色散(GVD)。

 
定义:
群时延随频率变化,或者群时延对角频率的微分。
光学元件的群时延色散(有时也被称为二阶色散)是指群时延对角频率的微分,或者光谱相位的二阶微分: 
 
通常采用的单位为fs2或ps2。正值(负值)代表正常(反常)色散(Chromatic dispersion)。例如,1 mm厚的二氧化硅片的群时延色散在800 nm时为+35 fs2(正常色散)而在1500 nm时为-26 fs2(反常色散)。图1给出了另一个例子。 
图1:反射器上放置5微米厚的二氧化硅层的Gires-Tournois干涉仪中的群时延色散随波长的变化。 
群时延色散(GDD)通常是指一些光学元件或者一定长度的介质(如光纤)。单位长度的GDD(单位为s2/m)就是群速度色散(GVD)。

 
定义:
群时延随频率变化,或者群时延对角频率的微分。
光学元件的群时延色散(有时也被称为二阶色散)是指群时延对角频率的微分,或者光谱相位的二阶微分: 
 
通常采用的单位为fs2或ps2。正值(负值)代表正常(反常)色散(Chromatic dispersion)。例如,1 mm厚的二氧化硅片的群时延色散在800 nm时为+35 fs2(正常色散)而在1500 nm时为-26 fs2(反常色散)。图1给出了另一个例子。 
图1:反射器上放置5微米厚的二氧化硅层的Gires-Tournois干涉仪中的群时延色散随波长的变化。 
群时延色散(GDD)通常是指一些光学元件或者一定长度的介质(如光纤)。单位长度的GDD(单位为s2/m)就是群速度色散(GVD)。

 
定义:
群时延随频率变化,或者群时延对角频率的微分。
光学元件的群时延色散(有时也被称为二阶色散)是指群时延对角频率的微分,或者光谱相位的二阶微分: 
 
通常采用的单位为fs2或ps2。正值(负值)代表正常(反常)色散(Chromatic dispersion)。例如,1 mm厚的二氧化硅片的群时延色散在800 nm时为+35 fs2(正常色散)而在1500 nm时为-26 fs2(反常色散)。图1给出了另一个例子。 
图1:反射器上放置5微米厚的二氧化硅层的Gires-Tournois干涉仪中的群时延色散随波长的变化。 
群时延色散(GDD)通常是指一些光学元件或者一定长度的介质(如光纤)。单位长度的GDD(单位为s2/m)就是群速度色散(GVD)。

 
定义:
群时延随频率变化,或者群时延对角频率的微分。
光学元件的群时延色散(有时也被称为二阶色散)是指群时延对角频率的微分,或者光谱相位的二阶微分: 
 
通常采用的单位为fs2或ps2。正值(负值)代表正常(反常)色散(Chromatic dispersion)。例如,1 mm厚的二氧化硅片的群时延色散在800 nm时为+35 fs2(正常色散)而在1500 nm时为-26 fs2(反常色散)。图1给出了另一个例子。 
图1:反射器上放置5微米厚的二氧化硅层的Gires-Tournois干涉仪中的群时延色散随波长的变化。 
群时延色散(GDD)通常是指一些光学元件或者一定长度的介质(如光纤)。单位长度的GDD(单位为s2/m)就是群速度色散(GVD)。

 
定义:
群时延随频率变化,或者群时延对角频率的微分。
光学元件的群时延色散(有时也被称为二阶色散)是指群时延对角频率的微分,或者光谱相位的二阶微分: 
 
通常采用的单位为fs2或ps2。正值(负值)代表正常(反常)色散(Chromatic dispersion)。例如,1 mm厚的二氧化硅片的群时延色散在800 nm时为+35 fs2(正常色散)而在1500 nm时为-26 fs2(反常色散)。图1给出了另一个例子。 
图1:反射器上放置5微米厚的二氧化硅层的Gires-Tournois干涉仪中的群时延色散随波长的变化。 
群时延色散(GDD)通常是指一些光学元件或者一定长度的介质(如光纤)。单位长度的GDD(单位为s2/m)就是群速度色散(GVD)。

 
定义:
群时延随频率变化,或者群时延对角频率的微分。
光学元件的群时延色散(有时也被称为二阶色散)是指群时延对角频率的微分,或者光谱相位的二阶微分: 
 
通常采用的单位为fs2或ps2。正值(负值)代表正常(反常)色散(Chromatic dispersion)。例如,1 mm厚的二氧化硅片的群时延色散在800 nm时为+35 fs2(正常色散)而在1500 nm时为-26 fs2(反常色散)。图1给出了另一个例子。 
图1:反射器上放置5微米厚的二氧化硅层的Gires-Tournois干涉仪中的群时延色散随波长的变化。 
群时延色散(GDD)通常是指一些光学元件或者一定长度的介质(如光纤)。单位长度的GDD(单位为s2/m)就是群速度色散(GVD)。

 
定义:
群时延随频率变化,或者群时延对角频率的微分。
光学元件的群时延色散(有时也被称为二阶色散)是指群时延对角频率的微分,或者光谱相位的二阶微分: 
 
通常采用的单位为fs2或ps2。正值(负值)代表正常(反常)色散(Chromatic dispersion)。例如,1 mm厚的二氧化硅片的群时延色散在800 nm时为+35 fs2(正常色散)而在1500 nm时为-26 fs2(反常色散)。图1给出了另一个例子。 
图1:反射器上放置5微米厚的二氧化硅层的Gires-Tournois干涉仪中的群时延色散随波长的变化。 
群时延色散(GDD)通常是指一些光学元件或者一定长度的介质(如光纤)。单位长度的GDD(单位为s2/m)就是群速度色散(GVD)。

 
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