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纤或硫系玻璃多孔光纤(简称硫系PCF)。由于其极高的非线性而备受关注,具有许多重要的应用,如超连续谱、全光开关、拉曼放大和波长变换等。硫系PCF纤芯很小,且占空比(包层横截面中气孔总面积与孔壁总面积之比)很高(如图1),可以把光很好地限制在纤芯里。包层的特殊结构使得它与传统结构光纤相比具有一些独特的光学特性,如无截止单模,色散可控,高双折射,高非线性,大模场等。图1硫系玻璃光子晶体光纤结构[2]硫系PCF解决了传统单模光纤放大器因纤芯过细导致高功率下产生非线性效应,引起光纤端面损伤的不足,对于大功率光纤放大器、高功率激光传输等应用领域具有重大的意义。(2)耦合器光纤耦合器可将输入信号的不同波长 ...
可以称其为“多孔光纤”(HoleyFiber)或“微结构光纤”(MicrostructureFiber)。光纤的中心,即被空气孔阵列包层包围的纤芯部位,可以视为周期结构阵列中存在的“缺陷”。光子晶体光纤的微结构特性主要由三个参量决定,即空气孔的直径d,相邻两孔之间的距离Δ,以及纤芯的直径D。光子晶体光纤的这种微结构特定决定了它与传统光纤的特性有很大差异。一、光子晶体光纤的结构类型、机理与特性根据纤芯缺陷部位的介质情况,可以将光子晶体光纤区分为两类:纤芯可以是实心的,即与包层介质相同,称其为折射率引导型光子晶体光纤。这种光子晶体光纤可视为由许多石英芯的细微管按照设计要求的六角形等做规则排列,纤芯 ...
也可称其为“多孔光纤”(HoleyFiber)或“微结构光纤”(Microstructure Fiber)。光纤的中心,即被空气阵列包层包围的纤芯部位,可以视为周期结构阵列中存在的“缺陷”。图1.光子晶体光纤微结构(2)根据纤芯缺陷部位的介质情况,可以将光子晶体光纤区分为两类:纤芯可以是实心的,即包层介质材料相同,折射率引导型(Index Guiding PCF)。这种PCF可视为由许多石英芯的细微管按设计要求的六角形等做规则排列,纤芯缺陷处插入实心石英棒,后在高温下通过数次复丝拉伸获得;纤芯也可以是空心的(即为空气孔)。(3)折射率引导型光子晶体光纤,折射率引导型PCF的传光机理,与传统阶跃 ...
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