作者单位
摘要
1 安徽工业大学 材料科学与工程学院, 安徽 马鞍山243032
2 杭州电子科技大学 创新材料研究院, 杭州 310012
光子晶体光纤(PCF)的内部结构及材料对传输特性具有重要影响, 构建PCF的仿真模型能够快速有效地优化光纤的设计和缩短研制周期。采用全矢量有限元数值仿真方法, 研究了结构参数对PCF的模式特征、双折射、非线性、有效面积、限制损耗和色散等特性指标的调控机制, 并通过在纤芯中心位置引入轴对称分布椭圆形空气孔的方式, 实现了在1.55 μm波长处获得了高达1.39×10-2的双折射、10-7量级的限制损耗和高达37.98 W-1·km-1、44.39 W-1·km-1的HE■■、HE■■非线性系数, 以及在0.8~2.0 μm波段获得了色散值为-1.3±0.3 ps/(km·nm)的近零色散平坦。
光子晶体光纤 色散平坦 限制损耗 高非线性 photonic crystal fiber flat dispersion limiting loss high nonlinearity 
光通信技术
2020, 44(1): 58
作者单位
摘要
1 黄山学院 信息工程学院, 黄山 245041
2 中国科学院 安徽光学精密机械研究所 光子器件与材料安徽省重点实验室, 合肥 230031
为了获得双空气孔单元四边形晶格排列光子晶体光纤的光学特性, 采用有限元分析法对该型光纤进行了数值模拟计算, 得到了该型光纤的双折射、限制损耗、偏振拍长及色散特性结果。结果表明, 与椭圆空气孔方形晶格排列光子晶体光纤相比, 在相同的空气占空比条件下, 双空气孔单元方形晶格排列光子晶体光纤可以获得更高的双折射特性, 达到10-2量级; 该型光纤两偏振模的限制损耗差可达103量级。该型光纤易于制造, 在光纤通信及光纤传感等领域有一定的应用前景。
光纤光学 光子晶体光纤 有限元法 双折射 限制损耗 fiber optics photonic crystal fiber finite element method birefringence limiting loss 
激光技术
2019, 43(1): 48
作者单位
摘要
上海理工大学 光电信息与计算机工程学院, 上海200093
设计了基于正四边形晶格空气孔排列的光子晶体光纤,并在此基础上,通过在纤芯附近引入不同的微结构空气孔,运用全矢量有限元差分法,对不同微结构的光子晶体光纤的模式有效折射率、限制损耗、模场有效面积、非线性系数、波导色散系数等特性参数进行了仿真与分析。结果表明:引入不同的微结构,可以减小有效模场面积和增大非线性系数;引入正四边形微结构空气孔时,其限制损耗整体变化幅度较小;引入正八边形微结构空气孔时,其对应的波导色散系数在中波段变化比较平坦,且在波长为1 550 nm处波导色散系数接近于零;引入正十二边形微结构空气孔时,其波导色散系数均为负值且变化幅度不大,可以应用于光纤的色散补偿。根据对引入不同微结构的光子晶体光纤的特性研究,为进一步研究光子晶体光纤提供一定的参考。
正四边形晶格 微结构 光子晶体光纤 全矢量有限元差分法 仿真与分析 限制损耗 色散 regular quadrilateral lattice microstructure photonic crystal fiber full vector finite element difference method simulation and analysis limiting loss dispersion 
光学仪器
2017, 39(4): 18

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