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为了得到高非线性低损耗光子晶体光纤,设计了八角格子圆形空气孔组成的光子晶体光纤结构。利用全矢量有限元法并结合完美匹配层吸收边界条件,对该光子晶体光纤的纤芯材料折射率、非线性系数和限制损耗进行了数值模拟。数值模拟结果表明,该光纤呈现高非线性、低损耗和较好的模场约束能力。调整光纤参数为d1=0.77 μm,d2=0.86 μm时可以得到更好的结果,在波长1.55 μm处获得高的非线性系数37.6 km-1·W-1和低限制损耗0.7×10-17 dB/km。
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激光与光电子学进展
50
,
040601
(
2013
)
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C
2013
《中国激光》杂志社
1.55
μ
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波长处具有高非线性低限制损耗的八边形
实心光子晶体光纤
马依拉木·木斯得克
姚建铨
陆
颖
(天津大学精仪学院激光与光电子研究所,光电信息技术科学教育部重点实验室,天津
300072
)
摘要
为了得到高非线性低损耗光子晶体光纤,设计了八角格子圆形空气孔组成的 光 子晶体 光 纤结构。利用 全 矢
量有限元法并结合完美匹配层吸收边界条件,对该光子晶 体光 纤的 纤芯 材料 折射 率、非 线 性 系 数 和 限 制 损 耗 进 行
了数值模拟。数值模拟结果表明,该 光 纤 呈 现 高 非 线 性、低 损 耗 和 较 好 的 模 场 约 束 能 力。 调 整 光 纤 参 数 为
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1
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m
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2
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m
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μ
m
处获得高 的 非线性 系 数
37.6km
-1
·
W
-1
和低 限
制损耗
0.7×10
-17
dB
/
km
。
关键词
光子晶体光纤;有效模面积;模场分布;高非线性;低限制损耗
中图分类号
TN253
文献标识码
A
犱狅犻
:
10.3788
/
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060.4370
;
190.4370
;
060.2310
收稿日期:
20121120
;收到修改稿日期:
20130105
;网络出版日期:
20120308
基金项目:国家
973
计划(
2010CB327801
)资助课题。
作者简介:马依拉木·木斯得克(
1983
—),女,博士研究生,主要从事激光器和光子晶体光纤等方面的研究。
Email
:
mahira
_
laser
@
y
ahoo.cn
导师简介:姚建铨(
1939
—),男,中国科学院院士,教授,博士生导师,主要从事光电子方面的研究。
Email
:
jqy
ao
@
t
j
u.edu.cn
1
引
言
光子晶体光纤(
PCF
)自问世以来,由于具有单模传输
[
1
]
、可调色散
[
2
]
、大模场面积(
LAM
)
[
3
]
、高双折射
[
4
]
和
低损耗
[
5
]
等传统光纤所不具备的独有特性,吸引了越来越多研究小组的兴趣。在各种光子晶体光纤中,高非线
性光子晶体光纤(
HNPCF
)是发展最成熟、应用最广泛的一种类型,目前已应用于光通信
[
6
]
、非线性光学
[
7
,
8
]
、传
感技术
[
9
]
、光开关
[
10
~
12
]
和超连续谱产生
[
13
,
14
]
等领域。
PCF
的非线性系数可以达到普通光纤的几十倍,因此利
用
HNPCF
可以获得小巧、紧凑的光通信器件,从而提高系统的稳定性和可靠性。随着光纤拉制技术的改进,考
虑到空气孔排列的可控性,研究人员根据需要设计了不同排列的
PCF
,如六边形排列
[
15
]
、四方排列
[
16
]
和八边形
0406011
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weixin_38742409
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