模单偏振光子晶体光纤的设计及其特性的研究开题报告课件.ppt
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1、LOGO姓名:姓名:李慧李慧学号:学号:S13070207008导师姓名:李曙光导师姓名:李曙光专业:光学专业:光学LOGO一.介绍单模单偏振光子晶体光纤的研究背景及发展前景 二二.单模单偏振光子晶体光纤的设计原理三.拟研究的内容四.研究方法步骤及措施五.研究工作进度目录LOGO一.介绍单模单偏振光子晶体光纤的研究背景及发展前景 LOGO由于光纤中两个偏振态的传输常数相差不大,很容易发生偏振模耦合和偏振模色散。因此外界微小的扰动就能改变光纤中信号的偏振状态。对于那些对偏振态十分敏感的光纤系统如光纤传感器,光纤激光器等,它们对偏振态有严格的要求。而单模单偏振光纤通过对光纤结构的精细设计引入足够高
2、的双折射达到分离两个偏振态的目的,然后利用不同的截止波长来排除不需要的偏振状态。LOGO 在通信系统中应用光弧子的发展现状:(1)2003年Kunimasa Saitoh设计了一种慢轴模限制损耗为10-3dB/m,SPSM区域为180nm的单模单偏振光子晶体光纤。(2)2005年燕山大学Ming-Yang Chen等对矩形晶格光子晶体光纤偏振损耗特性进行了研究,并提出了两种高双折射结构SPSM-PCF,使得基模两个偏振态的限制损耗差达到520dB/km。(3)2007年Daru Chen等采用椭圆空气孔设计了一种高双折射SPSM-PCF,其结构。在350nm间计算获得单个偏振模的限制损耗达到0
3、.1dB/km。(4)2009年Lin An等设计了一种高非线性低色散SPSM-PCF。计算得到800nm处传导模限制损耗为310-6dB/m。但是,这种结构的光子晶体光纤实现低限制损耗、近零色散单偏振单模运转只能在800nm,而不在常用通信窗口1550nm处。总结上述单偏振单模光子晶体光纤研究的主要进展,可以看出,未来单偏振单模光子晶体光纤的研究趋势就是,实现更大的单偏振单模运转区域,实现更低的损耗。LOGO二.单模单偏振光子晶体光纤的设计原理LOGO设计原理可以归为两类:(1)在纤芯附近引入双折射结构。这样就会使得基模的一个偏振态的有效折射率小于包层的有效折射率,由于这个模式不满足全反射定
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