光子晶体和光子晶体光纤-精选课件.pptx
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1、Power point光子晶体光纤于方永2019.11.5Power point主要内容1、光子晶体2、光子晶体光纤3、有限元法和COMSOLPower point光子晶体光是人类得以生存的基本条件,也是人类文明发展的基本要素。早期人们对于光的了解与研究,开始于对日常生活所见现象的探知,例如:光的反射、折射、衍射和干涉现象等,进而开启了光学理论的发展。Power point光子晶体十七世纪是光学发展的一个极为重要的时代,许多关于光的现象和原理均在此世纪出现。1611年,开普勒(Johannes Kepler)所发现光的全反射现象,是目前光纤内光传输的基本原理。Power point光子晶体光的
2、特性光到底是波还是粒子?1864年,麦克斯韦的论文“A dynamic theory of the electromagnetic field”中推导出一准确以及简洁的数学式子来描述光的传播,称之为麦克斯韦方程式。光是电磁波的观念才逐渐地被科学家们接受。Power point光子晶体1887年赫兹发现了光电效应以及1905年爱因斯坦对此所提的光量子理论解释后,科学家们了解到光的确具有粒子的性质。Power point光子晶体1923年发现的康普顿散射效应也支持光的粒子性。随着二十世纪量子理论的兴起与发展成熟,人们才清楚的知道光是电磁波,同时具有粒子以及波动的特性。Power point光子晶体
3、光的颜色与其本身的波长(或是频率,也就是每秒振动的次数)有关。一般可将光在不同波长(频率)的区段分别加以区分姓名。Power point光子晶体电磁波属于横波,在传输时电场与磁场的振动方向相互垂直,且电场磁场均与波的传播方向(k)垂直。Power point光子晶体入射光与折射光之间的径关系遵守斯涅耳折射定律(Snells refraction law):n1sin1=n2sin2。当光由折射大的物质进入到折射小的物质(即n2 n1),折射角2 会大于入射角1,此时为内折射。在此内折射的情况下,当入射角大于某一临界角时,折射角会等于90,亦即出现全反射(total reflection)现象。
4、Power point光子晶体具有光波波长尺的周期性排介质,则类比于电子的物质波(de Broglie wave)与原子晶格的大小,光(电磁)波在此宏观排的为将有如电子在晶体中一般,因此可藉由排周期、空间结构和介质的介电常等性质控制光的为。光子晶体是一个能与光产生交互作用的周期性结构材,其折射率(refractive index)在空间上为周期性函。Power point光子晶体 光是电磁波,因此科学家猜测光在此光子晶体中的情况应该类似于电子在一般晶体内的模式。既然电子在周期性原子晶格内具有电子能隙现象,那么光在光子晶体内也应该有所谓“光子能隙”(photonic band gap)的存在。光
5、子能在此一特殊结构下呈现连续性,光子能带间可能出现能隙,意即某些频带的电磁波强会因破坏性干涉而呈指数衰减,无法在此结构内传播,所以当这种光波入射此晶体时必然出现全反射现象,此时可视为光子的绝缘体。Power point光子晶体光子晶体光子晶体(Photonic Crystal):是指折射率在空间周期性变化的介电结构,其变化周期和光波长为同一数量级。光子晶体也被称为光子带隙材料。Power point光子晶体由于光子晶体中折射在空间上必须为周期性的函,我们可将光子晶体依空间维区分为:一维、二维以及三维等。在一个维上存在此周期性结构,则光子能隙只出现在此方向上;如果在三个维上都存在着周期性结构,则
6、可以得到全方位的光子能隙,此时特定频的光进入此光子晶体后在各方向都将无法传播。Power point光子晶体 自然界的光子晶体 澳洲的宝石 蛋白石(opal)生物界中也有光子晶体的踪影:蝴蝶翅膀 孔雀的羽毛 金龟子的壳 澳洲海鼠的毛发 由于本身几何结构上的周期性使它具有光子能带结构,随着能隙位置同,反射光的颜色也跟着变化,因此其色彩缤纷的外观是与色素无关。Power point光子晶体信息技术革命信息技术革命标志:半导体技术标志:半导体技术趋势:微型化和高度集成化趋势:微型化和高度集成化限制:纳米尺度的量子效应限制:纳米尺度的量子效应摩尔定律摩尔定律 :自从:自从19701970年以来,可以被
7、放置年以来,可以被放置到微电子芯片的电子元件数量以到微电子芯片的电子元件数量以1818月翻一月翻一番的速度增长,这保证了计算机运算速度番的速度增长,这保证了计算机运算速度在同时期随之翻番,价格减半。在同时期随之翻番,价格减半。Power point光子晶体个人电脑如今已十分普遍,决定电脑速度的中央处理器(CPU)现已达GHz的等级。然而,要具有更高运算速度的THz等级的电脑,就必须藉由光子取代电子来传送和处理信息。光子与电子相比较,具有更快的速度与更大的频宽,且光子之间没有交互作用,若能将现有的电子元件提升为光子元件,则元件运作在速度上及精度上都能得到大幅度的提高。科学家相信光学元件将可以用光
8、子晶体制作,达到光传播的目的。Power point光子晶体光子时代的到来?光子时代的到来?光子光子 电子电子传播速度传播速度 108 m/s 104-105 m/s数据传播速率数据传播速率 光子远远大于电子光子远远大于电子载体带宽载体带宽 1012Hz 105Hz载流子相互作用载流子相互作用 弱弱 强强Power point光子晶体光子帯隙的产生:0rE22rEk定态下的电磁波波动方程为:对于非均匀介质,尤其是其介电常数是周期性变时,有 nkrr如果介质为非磁性介质,则r=1。Power point光子晶体光子帯隙的产生:rr和变动介电常数平均介电常数两个部分之和:可将相对介电常数写为 rE
9、crEcrEckrrrr22222222代入波动方程,可得:则有:Power point光子晶体光子帯隙的产生:因此在周期性势场中,电场E应满足方程:EcErcE0221222)(式中,0为常数,可以认为是介质的平均介电常数,1(r)=1(r+Rn)是扰动介电常数,C为真空中的光速。(1-1)Power point光子晶体光子帯隙的产生:在周期性势场中,电子的波函数满足薛定谔方程:eErVm)(222式中,V(r)=V(r+Rn),为普朗克常数,Ee为电子的能量,在周期性势场中只能取本征值。(1-2)Power point光子晶体光子帯隙的产生:可以看出,方程(1-1)与方程(1-2)的形式完
10、全相似,Ee在周期性势场中只能取本征值,因此在周期性介电晶体中,02/c2也只能取某些特征值,光波的频率也因此只能取某些本征频率,从而出现了频率禁带,这种禁带叫做光子禁带或者光子带隙。在半导体材料中,电子禁带能够有效阻止电子通过半导体,从而实现对电流的控制。而在光子禁带内,光子晶体将能够无条件地反射任何形式的电磁波。Power point光子晶体光子晶体与器件:光子禁带光子禁带:电磁波受周期性势场的调制而形成能带,能带之间可能出现带隙,即光子带隙或光子禁带。光子局域光子局域:如果在光子晶体中引入某种程度的缺陷,和缺陷态频率吻合的光子就会被局域在缺陷位置,一旦其偏离缺陷处光将迅速衰减。Power
11、 point光子晶体光子晶体与器件:在光子晶体的周期结构中引入缺陷,能够出现局域化的电磁场态或局域化的传导态,就可以像在掺杂半导体中控制电子那样控制光子。Power point光子晶体光子晶体光纤通常由纯石英或聚合物等材料为基地,在光纤的横截面上具有二维的周期性折射率分布(空气孔或高折射率柱),而沿光纤长度方向不变。面缺陷线缺陷点缺陷1D光子晶体2D光子晶体3D光子晶体光子晶体光纤(PCF)微结构光纤(MOF)空洞光纤(Holey fiber)Power point光子晶体光纤 光子晶体光纤又名微结构光纤(Microstructured optical fiber,MOF)或多孔光纤(Hole
12、yfiber,HF),它通过包层中沿轴向排列的微小空气孔对光进行约束,从而实现光的轴向传输。独特的波导结构,使得光子晶体光纤与常规光纤相比具有许多无可比拟的传输特性。Power point光子晶体光纤光子晶体光纤的导光原理光子晶体光纤的导光原理 a.全内反射型全内反射型 PCF导光原理导光原理 周期性缺陷的纤芯折射率(石英玻璃)大于周期性包层折射率(空气),从而使光能够在纤芯中传播.b.光子带隙型光子带隙型 PCF导光机理导光机理 在空芯 PCF中形成周期性的缺陷是空气,空气芯折射率比包层石英玻璃低,但仍能保证光不折射出去.Power point光子晶体光纤光子晶体光纤的主要特性光子晶体光纤的
13、主要特性 a.无截止单模特性b.可控的色散特性c.良好的非线性效应 d.优异的双折射特性 Power point光子晶体光纤无截止单模特性普通阶跃折射率光纤(SIF)单模传输条件:405.2)(2)(2/122clcoSIFnnaVV普通光纤在短波呈现多模与基本无关Power point光子晶体光纤无截止单模特性光子晶体光纤(PCF)的单模传输条件:2/122)(2)(clcoPCFnnVcln,V趋于常数随减小而增加通过合理设计微结构光纤的结构,就可以 使V在任意波长均满足单模条件,实现在任意波长的单模传导。Power point光子晶体光纤大模场面积单模特性405.2)(2)(2/122c
14、lcoSIFnnaV2/122)(clconnNA普通光纤实现大模面积面临的问题:纤径增大,可增加模场面积,但为了维持单模传输,折射率差就必须减小,从而光纤的数值孔径减小,这是不利的(弯曲损耗大)。另外,折射率差收受材料的限制,而且最小精确控制也是一个问题。Power point光子晶体光纤大模场面积单模特性第一:大的纤芯尺寸,单模特性(真正的宽带),小的弯曲损耗。第二:可以通过改变空气孔大小、间隔和分布状况来精确而灵活的控制纤芯与包层的折射率差。MFD=21m,模场面积350m2的大模面积光纤;PCF优点:优点:大模面积光纤:减小所用掺杂光纤的长度,降低非线性效应,高破坏阈值;这可以使具有高
15、峰值功率光纤激光器和放大器系统的性能得到很大程度的改善。Power point光子晶体光纤大模场面积单模特性2/122)(clconnNANA0.8高数值孔径内包层光纤晶体光纤,可以使在包层孔径不大的情况下,接受更多的泵浦光,即使泵浦光耦合更容易。因此可以增加双包层光子晶体光纤纤芯与内包层的面积比,这有利于改善泵浦光的吸收效率(容易耦合)。Power point光子晶体光纤极大或极小的有效模场面积PCF的有效模场与光纤的绝对尺寸无关,只与空气孔径和间距有关光纤的放大和缩小都可保持单模传输。英国Bath大学的研究表明:光子晶体光纤中传输模的数量仅由空气孔直径和空气孔间距d/决定。因此只要包层的结
16、构设计合理,我们就可以设计制作极大或极小模场面积的单模光纤。Power point光子晶体光纤极大或极小的有效模场面积增大d/,减小光纤的芯径,可以增大纤芯截面上的光功率密度,使得光在这种光纤中传播时易产生如:四波混频、受激拉曼散射等非线性效应。极小模场面积光纤的这种非线性效应很强,并且对给定的功率可以获得极高的光强特性,可以用来制成白光激光器。极大的模场面积可以有效的应用于高功率的传输,而不必担心非线性效应。Power point光子晶体光纤光子光子晶体光纤的晶体光纤的色散特性色散特性1 色散及其原理 2 光子晶体光纤色散 3 光子晶体光纤色散补偿研究 Power point光子晶体光纤光子
17、光子晶体光纤的晶体光纤的色散特性色散特性光子晶体光纤具有灵活可控的色散特性,这是因为PCF的波导色散有较高的可控制性,而通过合理调节光子晶体光纤的端面结构,使其折射率差变大,可以有效的控制其波导色散。因此,通过设法改进PCF的波导结构就可以实现各种期望的色散特性。Power point光子晶体光纤光子光子晶体光纤的晶体光纤的色散特性色散特性PCF可以在小于1m的波段实现反常色散(传统光纤要求波长大于1.28m),同时保持单模传输;Birks等人经过计算得出在通信波段-2000ps/nm/km的色散是能够实现的,其色散补偿能力可以补偿相当于其自身长度的35100倍的标准光纤的色散。Power p
18、oint光子晶体光纤可控的色散特性光子晶体光纤中的色散:)()()()(mgDDD()光场分布在二氧化硅中的比重;Dm()表示材料色散;Dg()表示波导色散;波导色散在光子晶体光纤的色散中占有重要作用,通过改变光子晶体光纤的几何参数,可以灵活的设计不同的色散曲线。Power point光子晶体光纤色散及其原理色散及其原理 色散是由于光纤中所传送信号的不同频率成分或不同模式成分的群速度不同,而引起传输信号畸变的一种物理现象。在光纤中,脉冲色散越小,它所携带的信息容量就越大。脉冲在单模光纤中的传输基本方程为:23232310z26AiAATT(3-1)当 2 1ps2/km时,3可忽略不计。求解方
19、程得:A?Power point光子晶体光纤221(,)(0,)exp22iA z TAzi T d色散及其原理色散及其原理(3-2)单模光纤单位长度的色散量可以由下式得出:2222()dnnd V bVcdcd(3-3)式中,c为光速;V 为光纤传输的归一化频率;b为归一化传输常数。式(3-3)等号右边第1项决定于材料折射率,称之为材料色散;第2项由于与光纤波导性能有关,称之为波导色散。Power point光子晶体光纤普通单模光纤在1550 nm 窗口的色度色散系数约为16 ps/(nm km),传输 100 km 后色散可达到1600 ps/nm。而对于10 Gbit/s系统,它的最大色
20、散容限是1 000 ps/nm。色散及其原理色散及其原理 Power point光子晶体光纤光子晶体光纤色散光子晶体光纤色散与传统光纤在可见光波段呈现正常色散不同,光子晶体光纤由于包层的空气孔结构使得芯层和包层的折射率之差增大,从而极大的增强了波导色散的作用,使得波导色散可以为反常色散.Power point光子晶体光纤此外通过结构的改变,很容易将光子晶体光纤的零色散点调至到所需要的波长。通过适当设计空气孔的参数,还可以在极宽的波段内具有平坦色散且宽带平坦色散曲线的中心波长可移。具有平坦色散的光子晶体光纤Power point光子晶体光纤光子晶体光纤色散补偿研究光子晶体光纤色散补偿研究 近年来
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