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纤细介绍了单模光纤的工作原理、各种性能及参数。主要包括单模光纤的工作原理、衰减attenuation、色散和带宽dispersionandbandwidth,最后简单介绍了传统光纤,色散位移光纤,色散
利用均质、等厚及等腰梯形的悬臂梁,对刚性粘贴其表面的光纤光栅的布喇格反射中心波长在1557.68~1564.2 nm范围内进行了线性调谐,同时带宽为0.52 nm的均匀周期的光纤光栅被调谐成带宽为2.
通过对光纤施加拉力,在同一根光纤的不同位置上, 用同一个相位掩膜, 紫外(UV)写入了具有5个不同Bragg波长的光纤Bragg光栅(FBG)列阵。这些光栅Bragg反射峰值间的波长差大约为1 nm。
从光纤光栅慢光产生的物理机理和非线性耦合模方程组,仿真分析了均匀布拉格光栅中光栅孤子传输时的减速特性;利用高速示波器搭建了测量高能量、窄脉冲通过布拉格光纤光栅后时延特性的实验系统,分别测量了由普通单模
研究了采用非对称双侧曝光技术实现长周期光纤光栅(LPFG)的传感特性的调整方法。非对称热应力作用的理论分析结果表明,先后两次热应力作用的角度差的不同,将导致长周期光纤光栅谐振峰向长波或短波方向漂移。实
基于耦合模理论,研究了镀吸收型薄膜长周期光纤光栅(LPFG)的模式转换及其折射率响应特性。讨论了镀膜LPFG包层模有效折射率随薄膜厚度的响应特性,从模场分布和波导传输本质上统一了模式转换与模式跳变两种
基于微锥长周期光纤光栅的可调波长选择耦合器
在载氢光纤上利用振幅掩模板来制作长周期光纤光栅,由于氢气的引入导致光纤光栅的热稳定性变差,这给制作符合要求的光纤光栅造成很大的困难.从理论和实验两个方面指出了在长周期光纤光栅的制作过程中若适当地降低长
从长周期光纤光栅(LPFG)谐振透射光谱随外界环境折射率变化敏感特性的角度,详细研究了LPFG氨氮降解监测传感器的工作原理,分析了LPFG谐振峰波长与氨氮溶液浓度之间的对应关系。采用LPFG透射光谱检
通过分析单模光纤SMF中的LPG对的传输特性及几个因素对干涉透射谱的影响,并结合前期工作,主要研究光子晶体光纤(PCF)中的LPG对在1665 nm附近U波段传输特性。结合光栅耦合强度与波长的关系以及
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