贺祺 1,2王亚茹 1,2陈威成 1,2万典 1,2[ ... ]刘铁根 1,2
作者单位
摘要
1 天津大学 精密仪器与光电子工程学院,天津 300072
2 光电信息技术教育部重点实验室,天津 300072
3 太原理工大学 物理与光电工程学院,山西 太原 030024
4 深圳大学 物理与光电工程学院,广东 深圳 518060
5 华中科技大学武汉光电国家研究中心,湖北 武汉 430074
短波中红外光学(2~2.5 μm)在通信测距、卫星遥感、疾病诊断、****等领域具有广泛的应用。作为短波中红外光学系统的关键核心部件,集成光电器件的开发一直都是重点的研究领域。得益于硅基材料超宽的光谱透明窗口,其在开发短波中红外集成光电子器件方面极具发展前景,近年来获得了广泛的关注。文中简要讨论了短波中红外硅基光子学的应用前景,从无源波导器件(包括波导、光栅耦合器、微型谐振腔、复用/解复用器等)、非线性光学波导器件和光电波导器件(包括调制器和探测器等)三方面综述了短波中红外硅基光子学的发展历史和前沿进展。
硅基光子学 集成光学器件 中红外光子学 非线性光学 光电子 silicon photonics integrated optical device mid-infrared photonics nonlinear optics optoelectronics 
红外与激光工程
2022, 51(3): 20220043
作者单位
摘要
吉林大学通信工程学院, 吉林 长春 130012
在少模光纤的模分复用(MDM)系统中,少模光纤之间的熔接不可避免。精确测量少模光纤熔接点处的模式耦合,可以为评估熔接质量和定位系统故障提供可靠依据。基于背向瑞利散射原理,分析了少模光纤熔接点处模式耦合特性,基于光子灯笼结构和光纤环形器建立了少模光纤熔接点耦合测量系统,成功测试了两段3模光纤(长度分别为0.9 km和9.8 km)熔接点处的模式耦合。实验结果表明:当偏移量为1.5 μm和2.0 μm时,熔接点处模式耦合分别为-14.9 dB和-13.9 dB。
光纤通信 模分复用 少模光纤 熔接点 模式耦合 
光学学报
2017, 37(12): 1206005
作者单位
摘要
吉林大学通信工程学院, 吉林 长春 130012
少模光纤的模式耦合引起模分复用(MDM)系统传输性能劣化, 是造成MDM技术难以在实际中大规模应用的主要因素之一。精确测量少模光纤模式耦合系数和量化分析模式耦合与系统性能之间的关系, 可以为系统的损伤补偿提供可靠依据。分析了当前少模光纤模式耦合测量方法的利弊, 并基于背向瑞利散射原理建立了一种模式转换器/解复用器和光纤环形器结构的少模光纤模式耦合测量系统, 通过与多输入多输出功率分析的测量结果进行对比, 验证了所提系统的测量性能。实验结果表明, 所提系统较好地实现了对9.8 km少模光纤模式耦合分布的测量, 且测量结果稳定。
光通信 模分复用 少模光纤 模式耦合 
中国激光
2017, 44(8): 0806002

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