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光子晶体光纤的色散模拟论文.doc
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光子晶体光纤的色散模拟
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光子晶体光纤的色散特性研究
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光子晶体光纤的色散特性研究
接近于零色散的色散平坦光子晶体光纤的数值模拟与分析
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基于标量近似理论利用有效折射率方法对低空气填充率的光子晶体光纤(PCF)的色散特性进行了数值模拟。发现通过调节光纤包层的空气穴节距或空气穴大小可以有效地调节光子晶体光纤的色散特性,可以实现光子晶体光纤零色散波长向短波方向(小于石英材料的零色散波长1.27 μm)移动,甚至在光通信波段出现两个零色散波长;可以设计在光通信波段接近于零色散的色散平坦光子晶体光纤,其色散系数D的绝对值在1.2~1.7 μ
光子晶体光纤的色散特性研究 (2014年)
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对包层空气孔大小及填充率对光子晶体光纤的色散特性影响进行了研究,研究结果表明通过调节光子晶体光纤包层孔间距或是空气孔半径可以灵活地改变光子晶体光纤的色散特性,由此可以设计在波长1550 nm附近具有相对平坦的色散特性曲线,用有限元法模拟了光在光子晶体光纤中传输的场分布,在长距离大容量光通信系统中获得很好的应用。
高非线性光子晶体光纤色散特性的研究
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采用矢量光束传输法对不同结构参量的高非线性光子晶体光纤的非线性特性和色散特性进行了数值分析,计算得出高非线性光子晶体光纤的物理参量基模有效面积Aeff 、非线性系数γ和色散系数D。分析了Aeff 、γ和D与高非线性光子晶体光纤结构参量空气孔间距Λ、空气孔直径d之间的关系。分析结果表明,通过调节光子晶体光纤的结构参量可以灵活地调整高非线性光子晶体光纤的非线性特性和色散特性。
实用化色散补偿光子晶体光纤设计
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应用全矢量有限元法理论分析了普通同轴双芯掺杂结构产生大负色散特性的结构特点和原理,将这种双芯结构引入到光子晶体光纤(PCF)中,并提出一种新型的可实用化的色散补偿光子晶体光纤(DCPCF)结构。该结构由掺氟棒构成较低折射率的环形外芯,而内芯采用纯石英材料以降低由于掺杂过程引入的附加损耗,空气孔采用同一尺寸以简化制作工艺,选用7.5 μm左右的大孔距来获得与普通单模光纤耦合时的模场匹配。通过改变包层
论文研究-基于光子晶体光纤的色散补偿研究 .pdf
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计算光子晶体光纤色散的程序,可以得到色散随波长变化图
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可用于光子晶体光纤的设计,模式分析,电场分析等。
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使用matlab模拟光子晶体光纤,计算光子晶体光纤的模场面积和色散等
光子晶体光纤的色散特性分析 (2006年)
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利用矢量有限元法对零色散点在825nm的大空气孔光子晶体光纤进行模拟计算,在考虑石英基质的材料色散前提下,得到光纤的色散曲线。与实验数据对比,证明该计算方法的准确。同时调节光纤包层的空气孔分布及其占空比,得到不同光纤的色散特性曲线,发现增大包层空气孔直径或空气孔占空比可以使零色散点向短波长方向移动,通过改变包层空气孔分布可灵活设计色散位移光纤。
双芯准晶格光子晶体光纤的色散特性
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设计了一种折射率引导型双芯准晶格光子晶体光纤,并基于有限元法对其色散特性进行数值模拟和研究。该光纤内、外纤芯中光波的耦合效应,可在相位匹配波长附近产生相当高的负色散值。通过分析内包层孔径d1,外纤芯孔径d2,外包层孔径d3,孔间距Λ以及内包层空气孔层数的改变对光纤色散特性的影响,最终设计出一种在1550 nm低损耗窗口性能优越的色散补偿光纤,负色散峰值为-2250 ps /(nm·km),半峰全宽
零模间色散双空芯光子晶体光纤
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分析了双空芯光子晶体光纤(HC-PCF)在纤芯填充液态高折射率温敏物质后的传输特性,应用全矢量有限元法(FEM)研究温度均匀变化时光纤耦合特性、模间色散特性的变化规律。结果表明,在特定温度下,耦合特性随传输波长的增大呈现出先减弱、后增强的变化趋势,且光纤的模间色散存在过零点。通过调节温度或占空比,可以在1.31 μm和1.55 μm两个常用通信波段内实现零模间色散传输,由此能够完全消除模式间相位不
双芯复合格点光子晶体光纤的负色散特性
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介绍了一种双芯复合格点负色散光子晶体光纤,其包层是由连续电介质纯硅背景上挖出的两种大小不同的空气孔构成,芯区是由掺锗的高折射率的材料构成。为了实现负色散,还移去了包层中的一圈空气孔。采用频域有限差分法对其负色散特性进行分析表明,通过调整空气孔间距和两种空气孔的尺寸,可以得到不同程度的宽带负色散。当内芯半径取0.95 μm,孔间距取2.15 μm,大空气孔直径取1.9 μm,小空气孔直径取1.1 μ
高双折射双零色散波长的光子晶体光纤
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提出了一种易研制的高双折射双零色散波长新型光子晶体光纤。其包层由采用2种不同尺寸的圆形空气孔按照类矩形和三角形晶格排列而成。运用全矢量有限元法对其光学特性进行理论模拟分析, 结果表明, 当d1=0.80 μm, d2=1.10 μm, Λ=1.00 μm时, 在1.55 μm波长处获得2.59×10-2的双折射, 且在X、Y偏振方向的非线性系数分别为46 km-1·W-1和36 km-1·W-1。
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这个程序可以计算任意波长下的一些光子晶体光纤的参数
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