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1、新型光子晶体光纤的设计及其传感应用报告人:刘旭安指导老师:吴根柱2011.11.26硕士论文中期检查InstituteofInformationOpticsZhejiangNormalUniversity目录新型光子晶体光纤的设计及其传感应用2.PCF原理及模拟计算方法的介绍1.绪论3.基于三孔单元的高双折射PCF4.双芯型特种光纤的折射率传感InstituteofInformationOptics5.总结与展望2021/9/202一.绪论硕士论文中期检查(1).概述光子晶体光纤(PhotonicCrystalFiber,PCF)折射率导模型光子晶体
2、光纤(TIR-PCF)光子带隙型光子晶体光纤(photonicbandgap,PBG)折射率导模型PCF:将光子晶体及缺陷结构引入光纤中而形成的二元光子晶体结构,其结构为石英光纤中轴向均匀,截面为周期性排列空气孔。折射率导模型PCF导光原理:InstituteofInformationOptics新型光子晶体光纤的设计及其传感应用2021/9/203(1).概述硕士论文中期检查InstituteofInformationOptics一.绪论新型光子晶体光纤的设计及其传感应用几种光子晶体光纤实物2021/9/204硕士论文中期检查Instituteof
3、InformationOptics一.绪论新型光子晶体光纤的设计及其传感应用(1).概述PCF的几种特有特性(与传统光纤相比)高双折射,平坦色散,单偏振单模,低非线性及大有效模面积。高双折射PCF的几种应用:光纤传感,光纤滤波器,光纤通信等PCF双折射:2021/9/205硕士论文中期检查InstituteofInformationOptics一.绪论新型光子晶体光纤的设计及其传感应用(2).高双折射PCF的国内外最新研究进展依照文献研究的PCF的特点,可以归纳为以下四类实现方法:第一类是在纤芯附近引入局部非对称性的光子晶体光纤结构第二类是具有各向异
4、性包层的光子晶体光纤第三类是具有微结构纤芯的光子晶体光纤2021/9/206硕士论文中期检查InstituteofInformationOptics一.绪论新型光子晶体光纤的设计及其传感应用第一类是在纤芯附近引入局部非对称性的光子晶体光纤结构该高双折射PCF采用减小中间一排空气孔的方法,获得了高达3.7×10-3的双折射A.Ortigosa-Blanch,J.C.Knight等,”Highlybirefringentphotoniccrystalfibers”,September15,2000/Vol.25,No.18/OPTICSLETTERS20
5、21/9/207硕士论文中期检查InstituteofInformationOptics一.绪论新型光子晶体光纤的设计及其传感应用该高双折射PCF是由缺失的两个空气孔组成纤芯,形成光纤折射率分布的二阶对称性。其主要参数为双折射大于0.001,零色散波长为700nm。TheisP.Hansen,JesBroeng等人,“HighlyBirefringentIndex-GuidingPhotonicCrystalFiber”,IEEEPHOTONICSTECHNOLOGYLETTERS,VOL.13,NO.6,JUNE20012021/9/208硕士论文
6、中期检查InstituteofInformationOptics一.绪论新型光子晶体光纤的设计及其传感应用第二类是具有各向异性包层的光子晶体光纤AndrewMichie,JohnCanning等人,”Temperatureindependenthighlybirefringentphotoniccrystalfibre”,18October2004/Vol.12,No.21/OPTICSEXPRESS5160M.J.SteelandR.M.Osgood等人,”PolarizationandDispersivePropertiesofElliptica
7、l-HolePhotonicCrystalFibers”,JOURNALOFLIGHTWAVETECHNOLOGY,VOL.19,NO.4,APRIL20012021/9/209一.绪论硕士论文中期检查InstituteofInformationOptics新型光子晶体光纤的设计及其传感应用右图椭圆型空气孔高双折射PCF是由哥伦比亚大学提出的椭圆孔高双折射PCF。该PCF具有极高的双折射(可达0.01量级以上),并具有可调的色散特性,零群速度差等优点.然而由于制作上的困难,实际制作获得的椭圆孔光子晶体光纤的双折射仅在10-5量级。椭圆型空气孔高双折射
8、PCF的实物图2021/9/2010硕士论文中期检查InstituteofInformationOptics