通过将标准单芯单模光纤与纤芯圆对称分布的多芯光纤的一个纤芯对准熔接后,再在多芯光纤任意位置进行热熔融拉锥,实现多芯光纤光功率的高效耦合注入和光功率在各个纤芯中分布比例的控制,解决了由于多芯光纤结构的特殊性引起的光源光功率难于直接注入的问题。基于光纤耦合模理论建立多芯光纤各纤芯之间的耦合模方程,得到各个纤芯中光功率与耦合长度之间的关系曲线,并与实际耦合实验结果对比,验证该方法可行。研究结果可为多芯光纤光学器件的发展提供潜在的应用价值。
新型少模光纤和多芯光纤的特性及应用研究 互联网及物联网技术的飞速发展对当前光通信网络的传输容量造成了巨大 挑战 ,单模光纤的传输容量达到 100Tb/s 已经接近香农定理的传输极限。受到非 线性效应的制约 ,以单模光纤为骨干的光通信网络正面临严峻的传输瓶颈问题。 空分复用技术作为下一代高速大容量光通信系统的可行方案引起了广泛关注。 作 为实现空分复用技术的少模光纤和多芯光纤 ,其特性及应用更是受到重点研究。 本文在实验室承担的国家 973项目、863项目及国家自然科学基金项目的支 持下 ,对新型少模光纤和多芯光纤的模式特性及应用进行了重点研究 ,取得如下 的研究成果 :(1) 总结了少模光纤在模分复用系统中及新型光器件中的发展及应 用 ,利用光波导理论对少模光纤中的模式特性进行了详细分析 ,并对椭圆芯少模 光纤中的模式特性进行了研究。阐述了利用 MCVD法制作特种光纤的基本步骤 , 利用实