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自从Hill1978年制作出第一个光纤光栅,光纤光栅就迅速进入到各行各业中,特别是光纤通讯和光纤传感,它的应用给光纤传感带来了质
液体填充光子晶体光纤的温度依赖性
提出了一种可以支持26种OAM模式的圆形光子晶体光纤的新设计。 数值分析表明,所提出的光纤具有非常好的光纤参数值,例如在1.55 lm波长处的低限制损耗小于0.003 dB / m,色散平坦,其OAM
讲述了光子晶体光纤的原理、结构、制作及潜在应用
基于电磁场时域有限差分法(FDTD)计算光子晶体光纤(PCF)的方法, 分析了运用该方法时需要注意的一些问题, 特别是关于晶格位置、晶格上各个电磁场分量的分布以及完全匹配层(PML)中在边界处的电磁场
理论和实验研究了光子晶体光纤之间的熔接损耗。采用有限元法(FEM)结合完美匹配层(PML),对包层为三角形栅格结构的2根相同的光子晶体光纤(PCF)之间的熔接损耗进行了理论计算分析。结果表明,当2根光
设计了一种折射率引导型双芯准晶格光子晶体光纤,并基于有限元法对其色散特性进行数值模拟和研究。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散值。通过分析内包层孔径d1,外纤芯孔
提出应用“超格子构造法”研究光子晶体光纤(PCF)的传输特性。电场用正交完备的厄米-高斯(Hermite-Gauss)函数展开,有中心缺陷的周期性分布的介电常数用两组不同周期的介电常数分布迭加构成超格
在10 Gb/s光传输系统中进行了以光子晶体光纤(PCF)为非线性介质的全光开关实验研究。实验中高强度光脉冲经过非线性系数为普通常规光纤36倍的25 m长光子晶体光纤后,观察到了由于自相位调制效应(S
基于飞秒激光脉冲产生的宽带光谱和马赫-曾德尔干涉仪的实验装置,利用频域干涉法测量了光子晶体光纤(PCF)在800和1040 nm波长附近的色散特性,并与有限元法(FEM)计算结果相参照,证明了该频域干
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