许丽丽 1,2,*宁提纲 1,2李晶 1,2裴丽 1,2[ ... ]张婵 1,2
作者单位
摘要
1 全光网络与现代通信网教育部重点实验室,北京交通大学, 北京 100044
2 北京交通大学光波技术研究所, 北京 100044
光载无线通信(ROF)技术是通信业宽带化和无线化的产物,该技术将光纤通信技术与毫米波通信技术进行融合,具有广阔的应用前景。目前世界众多国家在60 GHz毫米波频段相继划出免许可连续频谱,这使得60 GHz毫米波无线通信成为近距离无线通信领域的研究热点之一。为了降低ROF系统的成本,提高系统的性能,提出了一种改进的基于前向调制(FFM)技术生成60 GHz毫米波方案,分析了系统各光电器件的工作原理,仿真了不同的参量设置对系统性能的影响曲线。该方案结合了前向调制技术和光波分复用技术的优点,简化了整个系统的复杂程度,降低了ROF系统的造价成本,同时减小了误码率,提高了系统的性能。
光通信 微波光子学 光载无线通信 前向调制技术 光纤通信 
光学学报
2013, 33(2): 0206002
作者单位
摘要
1 北京交通大学 全光网络与现代通信网教育部重点实验室, 北京 100044
2 北京交通大学光波技术研究所, 北京 100044
针对 19芯、 37芯大模场光纤提出两种降低弯曲损耗的方法, 一种方法是在芯区外引入一层空气孔, 另外一种方法是在芯区外引入多包层低折射率结构。理论分析表明, 多芯光纤弯曲损耗存在临界弯曲半径, 在大于临界半径的情况下, 弯曲损耗基本不变, 在小于临界半径的情况下, 弯曲损耗急剧增大。引入空气孔后, 当 19、37芯光纤模场面积分别为 516 μm2和 920 μm2时, 临界弯曲半径都从 3.5 cm减小到 4 mm。当引入包层数达三层以上时, 多包层结构也可使 19、37芯光纤的临界弯曲半径从 3.5 cm减小到 4 mm。
弯曲损耗 多芯光纤 大模场 空气孔 bending loss multi-core fiber large-mode-area air holes 
光电技术应用
2012, 27(5): 36
作者单位
摘要
北京交通大学光波技术研究所,全光网与现代通信网教育部重点实验室,北京 100044
通过对光栅电磁理论发展历史的回顾,概述了一维衍射光栅电磁理论的发展历程与现状。通过一维光栅与双周期衍射光栅的结构参数的对比与实例的研究,指出双周期衍射光栅在应用上比一维衍射光栅有更加优越的性能;同时通过两种光栅编程仿真效果也表明:双周期衍射光栅理论的发展还不成熟,不能像一维光栅理论那样,作为研究光栅特性及器件设计的理想工具。最后基于对多种双周期光栅电磁理论的研究对比,总结了双周期光栅理论发展现状以及对以后的展望。
衍射光栅电磁理论 双周期 亚波长 electromagnetic theory of diffractive gratings dual-period subwavelength 
光电技术应用
2011, 26(5): 24
Author Affiliations
Abstract
Institute of Lightwave Technology, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China
Ultra-narrow linewidth, nonpolarizing guide-mode resonance (GMR) filters with single and double common resonance wavelengths are designed. The guide-mode resonance filters consist of a single grating layer with asymmetric profiles. By choosing appropriate parameters, same resonance wavelengths for both transverse electric (TE) and transverse magnetic (TM) polarizations can be achieved. Results show that high reflection (more than 99.9%) is obtained at every resonance wavelength, and the full-width at half-maximums (FWHMs) of TE- and TM-polarized light are only 0.008 and 0.215 nm, respectively.
导模共振滤波器 衍射光栅 310.2790 Guided waves 050.1950 Diffraction gratings 310.6860 Thin films, optical properties 
Chinese Optics Letters
2011, 9(3): 033101

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