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折射率,采用二维光子晶体作为光纤的包层是有可能的。具有该结构的光子晶体光纤的一个例子是硅固体纤芯被具有三角形晶格空气孔的光子晶体包层包围,如图1.1所示。这些光纤的导光是通过全内反射(TIR),称为改进TIR进行的,因而称为折射率导引型光子晶体光纤。导引机理被定义为“改进”,是由于包层的折射率不像传统的光纤是一常数,而是会随波长变化。图1.1 实心三角形光子晶体光纤显微图像二、折射率导引型光子晶体光纤特性及应用1、无截止单模第一根实心光子晶体光纤与图1.1非常相似,由一个三角形晶格的空气孔构成,其中空气孔的直径d≈300nm,孔间距=2.3μm。这种光纤在实验中似乎从未显示出多模特性,即使对于 ...
空气孔构成的二维光子晶体,其多孔的阵列结构有效地降低了包层的平均折射率,因而包层材料的有效折射率低于纤芯的,其折射率差构成了与传统阶跃光纤类同的全内反射传光机理。因此,又称之为全内反射。三、光子晶体光纤的应用(1)高速大容量长途传输,光子晶体光纤具有优异色散特性,可以制造出色散平坦、大有效面积,同时具备无尽单模特性的光子晶体光纤;(2)高功率光纤激光器,光子晶体光纤掺稀土元素,具备良好的抗热损伤能力,同时激光光束质量好,空气形成的内包层数值孔径大,大大提高了激光二极管与光纤的耦合效率,实现KW级激光输出,在大功率切割焊接以及激光打标等领域具有广泛的应用;(3)光存储领域的技术储备,利用光子晶体 ...
布拉格镜3、二维光子晶体图3、三种主要类型的反射包层(a)通过反射包层产生光导的空心光纤(b)带有电介质涂层的金属包层(c)多层电介质镜(d)二维光子晶体包层 空心光子晶体光纤的纤芯内充满空气(空气的非线性折射率系数大约是石英的千分之一),所以非线性效应弱得多。早些年前,与常规石英光纤相比,空芯光子晶体光纤大部分具有相当高的损耗(约1dB/m),而且这种损耗取决于多个设计因素,包括空气孔的形状和间距,六边形晶格形式的空心光纤如图4。图5给出了通过测量得到的包层被设计成六边形晶格形式的空芯光子晶体光纤的损耗谱,这种晶格由交错的三角形组成,这样每个交叉有四个最邻近的交叉,六边形晶格使包层主要被空气 ...
空气孔构成的二维光子晶体,其多孔的阵列结构有效地降低了包层的平均折射率(包层折射率可视为石英与空气折射率的平均,并以空气填充率加权),因而包层材料的有效折射率neff低于纤芯n1,即neff<n1,其折射率差构成了与传统阶跃光纤类同的内反射传光机理。为此,又称之为内全反射(TotalInternalReflection)PCF,简称TIR-PCF。图2.折射率引导型光纤晶体光纤特征参数由于PCF的特殊结构,使之具有一些常规光纤难以具有的特性。对于普通的阶跃折射率光纤,满足单模传输的条件是对于给定的光纤,对应着一个特定的波长,只有当工作波长时,才能保证单模传输;而对于光子晶体光纤,V参数同样可以 ...
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