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随着社会的信息化程度加深,光纤技术正逐渐深入社会的各个领域,目前通讯光纤的市场已经趋于稳定,利润空间被挤压严重,而通讯光纤之外的特种光纤逐渐迎来了春天。
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光子晶体光纤是当前光通信领域前沿的热点课题。在通讯,传感,激光器等各个领域都有着广泛的应用前景。前面几年一度在学术界非常热门,但是这一两年热度有所退潮。
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以中心波长976nm、输出功率70W的半导体激光器作为泵浦源,掺镱双包层保偏光子晶体光纤为增益介质,采用法布里一珀罗光学谐振腔结构,利用后向泵浦,实现了波长约1040rim、最大功率5.3 W的激光输出,并就保偏光子晶体光纤在不同缠绕轴向及缠绕半径时输出激光的偏振特性进行了实验研究。
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自从Hill1978年制作出第一个光纤光栅,光纤光栅就迅速进入到各行各业中,特别是光纤通讯和光纤传感,它的应用给光纤传感带来了质的飞跃。
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设计并研制出一种与普通单模光纤高适配的低弯曲损耗光子晶体光纤.结构采用光纤预制棒制作工艺上易于实现的掺锗芯六孔结构.应用间接测量方法,对其模式、弯曲及色散特性进行了系统的评估.在波长1550nm处研制光纤的模场面积为79.26μm2,色散为21.7ps·km-1·nm-1,模场面积和色散特性与标准单模光纤具有高的适配性.在光纤弯曲半径为5mm时,在波长1550nm处的弯曲损耗为0.0365dB/圈
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设计了一种高双折射高非线性光子晶体光纤,采用全矢量有限元法研究了这种光纤的基模模场、双折射、非线性、有效模面积及色散特性.数值研究发现,减小孔间距Λ的大小,在波长1550nm处,该光纤可获得10-2数量级的双折射B,比普通的椭圆保偏光纤高约两个数量级;同时,该光纤可获得42W-1·km-1的高非线性系数γ.另外,分别在可见光和近红外波段出现了两个零色散波长,在波长800—2000nm之间具有良好的
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通过引入椭圆掺锗芯和侧向泄露通道,提出并研制出一种侧漏型光子晶体光纤(photoniccrystalfiber,PCF).应用结构重构全矢量有限元数值分析法分析了设计结构和实际研制的侧漏型PCF的传输特性.研制的侧漏型PCF,在波长1550nm处基模的平均模场直径为9.275μm,与G652标准单模光纤具有很好的适配性,模式双折射为0.837×10-4,群双折射约为1.508×10-4.基于研制的
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光子晶体光纤由于其灵活可调的色散特性用作色散补偿具有极大的应用潜力.设计了一种色散补偿光子晶体光纤,并运用频域有限差分法模拟了其色散特性,从理论上分析了其结构参数孔间距Λ和空气占空比d/Λ对该光子晶体光纤的色散系数的影响,并且实际制备出了3种不同结构参数的光子晶体光纤.通过对其色散曲线对比分析表明:当光子晶体光纤孔间距在1μm附近时,其色散系数随着孔间距Λ和占空比d/Λ的增大而增加,但对于孔间距Λ
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为了研究反共振纤芯壁对空芯光子晶体光纤限制损耗和散射损耗的影响,利用全矢量有限元法对所设计的具有不同纤芯壁和纤芯半径的空芯光子晶体光纤进行仿真,得到了3 种纤芯壁在不同纤芯半径时的有效折射率、限制损耗和芯内功率分数随波长变化的曲线。由数值模拟结果可知,纤芯壁采用T = 3
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基于平面波展开法,数值模拟高光子晶体光纤传输的几种模式,介绍光子晶体光纤的应用及发展。结论为光子晶体光纤通信的器件设计提供参考。
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光纤激光器作为激光领域的新兴技术,近年来成为科学研究领域的热点问题。光纤激光器采用光纤作为增益介质,泵浦光在纤芯内形成高功率密度,当加入正反馈回路时,便产生激光输出...
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