本项目结合激光惯性约束核聚变装置对高功率光纤激光产生、传输和利用需求,提出采用大模场1064nm单模光纤制作高功率光纤耦合器,深入研究大模场1064nm单模光纤制作高功率光纤耦合器的基础理论、制备工艺和性能测试方法,为复杂高功率光纤激光系统的关键技术发展提供核心元器件支撑,同时对于研究其他新型高功率光纤元器件也有重要的借鉴意义。
本项目结合激光惯性约束核聚变装置对高功率光纤激光产生、传输和利用需求,对1064nm大模场高功率光纤耦合器理论、制备及测试技术进行了深入的研究。主要研究结果在于:1、对大模场光纤的传输特性进行了系统研究,选定使用降低数值孔径来增大模场面积的阶跃型折射率分布来作为大模场光纤的设计方案。2、设计和定制了大模场光纤,对光纤特性进行了实验测量。通过远场法测量光纤的模场面积、数值孔径,测量结果和理论计算相吻合。3、构建了光纤耦合器的近似解析模型,用解析法实现了对于光纤耦合器这种非正规光波导的精细仿真,分析了光波长和结构参数对光纤耦合器传输规律的影响。4、用有限差分光束传输法(FD-BPM)对不同结构参数下耦合器的传输规律进行了分析,得到了优化的结构参数;并对不同光纤进行了对比分析,证实了特种定制光纤耦合器的低损耗可行性。5、研究了大模场光纤耦合器的制备工艺和测试方法。6、提出了高功率应用中相应的封装方案。
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光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分配,这就需要光纤耦合器来实现。光纤耦合器又称光分路器、分光器,是光纤链路中最重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,常用M×N来表示一...
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光纤耦合器 光纤耦合器( Coupler)又称分歧器( Splitter),是将光讯号从一条光纤中分 至多条光纤中的元件,属于光被动元件领域,在电信网路、有线电视网路、用户回路系统、 区域网路中都会应用到,与光纤连接器分列被动元件中使用最大项的(根据 ElectroniCat 资 料,两者市场金额在 2003 年约达 25 亿美元)。光纤耦合器可分标准耦合器(双分支,单位 1×2,亦即将光讯号分成两个功率) 、星状/树状耦合器、以及波长多工器( WDM ,若波 长属高密度分出,即波长间距窄,则属于 DWDM ),制作方式则有烧结( Fuse)、微光学式 (MicroOptics )、光波导式( WaveGuide)三种,而以烧结式方法生产占多数(约有 90%)。 烧结方式的制作法,是将两条光纤并在一起烧融拉伸,使核芯聚合一起,以达光耦合作用, 而其中最重要的生产设备是融烧机, 也是其中的重
根据单模光纤耦合器的输出功率的比值对耦合区长度变化敏感的特点,分析了熔融拉锥型光纤耦合器的工作原理。采用螺旋测微仪对光纤耦合器的应变特性进行研究,避免了悬臂梁结构自重、梁的振动等不可控因素对测量结果的影响,有效提高了测量精度。同时详细分析了环境温度以及光纤耦合器的横向应变对试验结果的影响。实验证明,熔融拉锥式单模光纤耦合器不但具有应力敏感性,而且随应变呈线性单调变化,同时也具有较好的温度稳定性和横向抗干扰性。
耦合模方程式 (1)在系统平均下可转化为耦合功率方程,由此出发研究长距离导波结构中各种随机不均匀性对传输特性的影响。这一理论可用来解决多模光纤传输问题。2100433B
《湍流大涡数值模拟的理论与应用》系统、完整地叙述了湍流大涡数值模拟的基本原理和方法,共5章,包括湍流的基本性质、湍流大涡数值模拟方法的基本原理、各种亚格子模型、简单湍流的大涡数值模拟和复杂湍流的大涡数值模拟。
张兆顺,教授、博士生导师。1957年毕业于上海交通大学造船系,1957一1959年在中国科学院和清华大学合办的第一届工程力学研究班学习,1959年起在清华大学任教。1979-1981年在英国南安普顿大学航空航天系进修,并于1982年获南安普顿大学应用科学院博士(Ph.D)。1979年起,长期从事湍流理论、实验和应用研究,在湍流相干结构、圆管流动稳定性、标量湍流和大涡数值模拟的亚格子模型的研究中有重要贡献,在国内外发表论文百余篇,担任重要的国际湍流会议科学委员会委员。