光子晶体光纤熔接过程中的空气孔力学特性
在光子晶体光纤(PCFs)的熔接过程中,熔接能量和加热时间的控制是避免空气孔塌陷的关键所在。应用经典力学理论,提出了一种光子晶体光纤熔接过程中力学特性的数学模型,对熔接过程中光子晶体光纤空气孔的畸变情况及畸变对光纤模场分布变化引起的熔接损耗进行了分析。分析结果表明,通过控制熔接能量和熔接时间可以控制光子晶体光纤空气孔的畸变情况。根据理论分析结果,进行熔接实验,分析空气孔畸变引起的损耗情况。实验结果与理论值有很好的一致性。
光子晶体光纤熔接损耗研究
基于有限元法分析了光子晶体光纤模场半径,为了提高计算速度,提出了一种工作波长为1.55μm时,光子晶体光纤模场半径的快速估算方法,进而实现光子晶体光纤熔接损耗的快速估算。分析表明,本文提出的方法能够准确快速的实现光子晶体光纤熔接损耗的估算。
光子晶体光纤熔接机理的研究
光子晶体光纤(pcf,photoniccrystalfiber)的熔接技术为pcf产品的应用和开发提供了条件。本文主要介绍了影响pcf熔接的主要因素,比较了传统电弧熔接方法和激光熔接方法的优缺点,阐述了激光熔接的基本原理和工作流程,为pcf激光熔接机的制作打下基础。
光子晶体光纤熔接热源偏移量的研究
在光子晶体光纤的熔接过程中,由于包层空气孔大小及结构的不同,使得熔接时热源的功率和位置均不同,使得加热过程更为复杂。本文在对待熔的光子晶体光纤的热传导特性研究基础上,通过三维热传导仿真研究光子晶体光纤熔接过程中的最佳偏移量。通过仿真分析和实验研究表明:本文提出的方法可以用于计算光子晶体光纤的最佳熔接条件,从而完成光子晶体光纤与传统单模光纤间的低损耗熔接。
普通光纤与小芯径实芯光子晶体光纤的塌孔熔接技术
光子晶体光纤(pcf)和普通光纤的熔接损耗主要来源于两光纤模场直径(mfd)的失配。提出了一种小芯径光子晶体光纤和大模场直径普通光纤低损耗熔接的方法。利用熔融拉锥机加热光子晶体光纤来精确控制光子晶体光纤的空气孔塌缩,以增加光子晶体光纤的模场直径,从而降低其与大模场直径普通光纤的熔接损耗。实现了模场直径为3.94μm的光子晶体光纤和模场直径为10.4μm普通光纤的低损耗熔接,最低损耗小于0.2db。
光子晶体光纤及其在光纤陀螺中的应用
光子晶体光纤是一种包层由空气孔-石英沿轴向方向周期排列所构成的新型光纤。光子晶体光纤特殊的结构分布和特性,使其在降低光学噪声、陀螺尺寸、温度敏感性,提高陀螺精度和抗核辐射等方面,具有传统光纤光纤陀螺不可比拟的优越性。本文综述了光子晶体光纤的概念、在光纤陀螺方面的独特优势,以及其在光纤陀螺应用方面的研究进展和前景。
空芯光子晶体光纤导波模式特性分析
采用平面波展开法研究了空芯光子晶体光纤(hc-pcf)的导波模式特性。结果表明,在包层带隙范围内,当导波模的纵向相位传播常数k_s满足一定条件时,才能在hc-pcf纤芯中形成稳定的基模传输;并且,纤芯基模的模场分布与光波长有关,当光波长位于纤芯基模传输曲线中央时,光波能量被很好地约束在纤芯中,而当光波长位于纤芯基模传输曲线的上下边沿时,光波能量将向包层中漏泄。
掺锗芯光子晶体光纤和普通单模光纤的低损耗熔接
基于全矢量有限元法,在1550nm波段对掺锗芯光子晶体光纤(pcf)与普通单模光纤(smf)的熔接损耗进行了理论分析,指出模场失配是造成两者熔接损耗大的最主要因素;进而提取自制的光子晶体光纤实际截面数据,更准确地估计出由模场失配引入的熔接损耗。采用电弧放电熔接技术,通过反复实验给出了一组优化的熔接参数,并根据自制的光子晶体光纤具有掺锗芯子而采用重焊操作使得包层孔适量缩塌,可以有效地减小两种光纤的模场失配进而降低了熔接损耗,实现了光子晶体光纤和普通单模光纤的低损耗熔接。
混合纤芯光子晶体光纤的色散特性研究
利用有限差分法研究了一种混合纤芯光子晶体光纤的色散特性.在光纤端面的外围区域,由空气孔在石英材料中均布排列形成包层,在中心则由圆形高折射率材料与布居其近邻的数个辅助小空气孔共同构成纤芯.辅助空气小孔使光纤的色散陡增,比普通光纤色散参数高两个数量级以上.详细的数值研究表明,纤芯周围的一圈辅助空气小孔数目越多、越靠近圆形高折射率材料则色散参数就越大.当辅助小孔距离纤芯非常近时,模场面积大幅度增大,此时不仅能获得超大色散,而且能够使光子晶体光纤具有非常小的非线性效应.改变包层空气孔的大小对色散参数影响不明显.
方形空芯光子晶体光纤的特性分析
利用全矢量有限元法,分析了方形空芯光子晶体光纤的色散特性、纤芯内的能量分布和有效模面积。结果表明,方形空芯光子晶体光纤在1.67~1.81μm范围内具有较平坦的色散特性,较高的能量分布和较大的有效模面积,为进一步设计具有平坦色散和大模场面积的方形空芯光子晶体光纤提供了理论依据和参考。
微结构纤芯对光子晶体光纤基本特性的影响
本文设计了两种具有微结构纤芯的光子晶体光纤(pcfs)——矩形芯和椭圆芯pcfs,利用电磁场散射的多极理论研究了这两种光纤的基本特性.发现在光纤包层气孔不变的情况下,仅通过调节纤芯气孔的大小就可以灵活地调节光纤的双折射、色散和非线性特性.随着纤芯气孔半径r1的增大,两种纤芯结构的pcfs表现出如下特点:双折射度增大且最大双折射度对应的波长发生红移,零色散波长由一个增加到三个,短波段非线性系数增大而长波段非线性系数减小.r1=0.4μm的椭圆芯pcfs的三个零色散波长分别位于可见、近红外和中红外波段.在结构参数相似的情况下,椭圆芯pcfs比矩形芯pcfs更容易实现高双折射和高非线性.
纤芯掺杂对光子晶体光纤特性的影响研究
利用comsolmultiphysics软件进行仿真,计算了光子晶体光纤不同掺杂半径下,导波基模有效折射率的分布,并与传统光纤相比,得出表现光子晶体光纤特性的最佳掺杂半径大小范围。分析了非线性系数受掺杂半径的影响,为更好地设计光子晶体光纤光栅提供理论依据。
光子晶体光纤陀螺技术
介绍了光纤陀螺在实际应用过程中的环境适应性问题,并从光子晶体光纤的结构特点出发,总结了光子晶体光纤的独特应用优势,指出将光子晶体光纤应用于光纤陀螺中可很好地解决温度、磁和辐射敏感等问题。通过实验研究,验证了实心保偏光子晶体光纤的损耗、模式特性,以及温度、磁场和核辐射对此种光纤的影响。同时,研究开发了它与传统保偏光纤的熔接对轴技术,熔接点损耗和偏振串音达到0.7db和-25db。在此基础上,研制出光子晶体光纤陀螺样机,陀螺零漂达到0.09(°)/h。研究和对比表明:在光纤陀螺中用光子晶体光纤代替传统的光纤,在减小温度、辐射、磁场的影响和进一步提高光纤陀螺性能方面具备很大的潜力。
光子晶体光纤超连续谱光源
介绍该课题组近两年在光子晶体光纤超连续谱方面的主要研究成果,包括基于连续波泵浦研制全光纤化超连续谱源,利用级联一段高非线性正常色散光纤,通过光纤的受激拉曼散射效应实现超连续谱的平坦化;基于皮秒锁模光纤激光器实现全光纤化5w输出超连续谱源;拉制一段145m的锥形光子晶体光纤,利用自制的纳秒光纤激光器与锥形光子晶体光纤熔接,制备输出功率2.2w的宽带超连续谱源;利用自制的网状光子晶体光纤和全固态光子带隙光纤,分别研究亚微米薄壁上偏振相关的超连续谱产生,以及基于四波混频效应产生的超连续谱.
双层芯色散补偿光子晶体光纤
为了抑制通信系统中脉冲的展宽,根据色散补偿理论,提出了一种由单一石英材料制成的双层芯光子晶体光纤(dccpcf).该光纤的色散值在1.55μm处可达到-6000ps/(nm·km).理论分析表明,在传输过程中内芯基模和外芯缺陷模以相位匹配波长为临界状态,在内芯与外芯之间相互交替传输,并在匹配波长处因模式发生强烈耦合而引起折射率产生大幅度波动.通过对结构参数d1、d2变化的情况下色散曲线的扰动情况进行分析,可为实际制备工作提供一定的理论指导.
空芯光子晶体光纤纤芯中的功率分数及其带隙特性
增大光场与气体的作用范围是提高光子晶体光纤(pcf)气体传感灵敏度的主要途径之一。首先,利用多极方法模拟了空芯光子晶体光纤中的功率分数随波长的变化关系,研究发现带隙型光子晶体光纤纤芯中光功率分数随波长变化是不连续的,其最大值可达90%,最小值不到5%。纤芯中光功率分数随波长的分布还与光子晶体光纤包层的空气填充率有关。其次,通过平面波展开方法计算了相应光子晶体光纤周期性包层所导致的光子带隙,研究发现纤芯中的功率分数与光子晶体光纤周期性包层光子带隙的特征有着密切的联系。只要被检测气体的特征波段落入空芯光子晶体光纤的光子带隙中,纤芯中的光功率分数就会远大于实芯光子晶体光纤倏逝波吸收传感时气孔中的功率分数。
双芯准晶格光子晶体光纤的色散特性
双芯准晶格光子晶体光纤的色散特性 胥长微 (黑龙江大学电子工程学院20115414) 摘要:设计了一种折射率引导型双芯准晶格光子晶体光纤。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数值。通过分析内包层孔径、纤芯孔径、外 包层孔径d,孔间距a,最终设计出一种能在1550nm低损耗窗口性能优越的色散补偿光纤。 此种光线适合在长距离高速光纤通信,系统中为常规单模光纤提供色散补偿。 关键词:光纤光学;光子晶体光纤;双芯;色散补偿 1引言 近年来,光子晶体光纤由于其独特的特性们的广泛关注,并成为国际学术界 研究的热点领域.由于灵活的结构使得它具有许多传统光纤不具备的特点,比 如高非线性,高双折和偏振保持,奇异色散特性,表面增强拉曼效应等.双芯光 纤是学系统中常用的耦合器件,然而传统双芯光纤在制作上比繁琐,光子晶体 光
光纤熔接过程图解
. . 光纤熔接过程图解 第一步:准备工作 光纤熔接工作不仅需要专业的熔接工具还需要很多普通的工具辅助完成这 项任务,如剪刀,竖刀等。(如下图) 光纤热缩套管 光纤熔接器 . . 第二步:安装工作 一般我们都是通过光纤收容箱(如下图)来固定光纤的,将户外接来的用黑 色保护外皮包裹的光纤从收容箱的后方接口放入光纤收容箱中。在光纤收容箱中 将光纤环绕并固定好防止日常使用松动。 . . 光纤收容箱 第三步:去皮工作 首先将黑色光纤外表去皮,如下图开剥光缆,长度约1.5米,铠甲层预留 25mm,中心加强钢丝绳预留70mm。 . . 去黑皮 . . 接着使用美工刀将光纤内的保护层去掉。(如下图)要特别注意的是由于光 纤线芯是用玻璃丝制作
光纤熔接过程现用图解
标准 文案 光纤熔接过程图解 第一步:准备工作 光纤熔接工作不仅需要专业的熔接工具还需要很多普通的工具辅助完成这 项任务,如剪刀,竖刀等。(如下图) 标准 文案 光纤热缩套管 光纤熔接器 第二步:安装工作 一般我们都是通过光纤收容箱(如下图)来固定光纤的,将户外接来的用黑 色保护外皮包裹的光纤从收容箱的后方接口放入光纤收容箱中。在光纤收容箱中 将光纤环绕并固定好防止日常使用松动。 标准 文案 标准 文案 光纤收容箱 第三步:去皮工作 首先将黑色光纤外表去皮,如下图开剥光缆,长度约1.5米,铠甲层预留 25mm,中心加强钢丝绳预留70mm。 标准 文案 去黑皮 标准 文案 接着使用美工刀将光纤的保护层去掉。(如下图)要特别注意的是由于光纤 线芯是用
多芯光子晶体光纤高功率超连续谱光源
分析基于单芯光子晶体光纤的超连续谱光源在提升平均输出功率时所面临的问题,指出采用多芯光子晶体光纤作为超连续谱产生介质是一种实现高功率超连续谱产生的潜在方案。使用自制皮秒光纤激光器泵浦一段国产多芯光子晶体光纤,实现了光谱范围750~1700nm,平均功率42.3w的全光纤化高功率超连续谱输出。
利用自发四波混频测量光子晶体光纤色散
使用脉宽为1.6ps的脉冲光抽运0.6m长的光子晶体光纤,测量由光纤中自发四波混频过程所产生光子对的频谱,并利用所获得的相位匹配数据确定了待测光纤的色散。当抽运光的中心波长以1nm的步长,在1037~1047nm的范围内变化时,通过可调谐滤波器和单光子探测器测量光子晶体光纤产生的信号和闲频光子对的频谱,从而获得11组四波混频相位匹配数据。然后使用阶跃有效折射率模型对所获得的相位匹配数据进行拟合,得出待测光子晶体光纤的纤芯半径和包层空气比的有效值分别为0.949μm和29.52%,并在此基础上计算了光纤的色散及全频谱范围内的四波混频相位匹配曲线。实验结果显示,曲线预测值与实测值之间误差小于0.1%。
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职位:市政给排水工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林