激光技术
激光技術
격광기술
LASER TECHNOLOGY
2008年
3期
302-304
,共3页
光纤光学%光子晶体光纤%接续损耗%伞矢量模型%模场半径
光纖光學%光子晶體光纖%接續損耗%傘矢量模型%模場半徑
광섬광학%광자정체광섬%접속손모%산시량모형%모장반경
为了从理论上求解光子晶体光纤的接续损耗问题,采用全矢量模型,计算了全反射式光子晶体光纤、高非线性光子晶体光纤的模场半径,给出了模场半径随空气孔间距、空气孔半径以及掺杂比例的变化关系,并在此基础上分析计算了光子晶体光纤与普通单模光纤的接续损耗,得到了理论上零损耗时的光子晶体光纤的模场半径.结果表明,模场失配是高非线性光子晶体光纤与普通单模光纤以及与一般全反射式光子晶体光纤接续损耗的最主要因素,合理的设计有望实现模场匹配,将接续损耗降到最小程度.
為瞭從理論上求解光子晶體光纖的接續損耗問題,採用全矢量模型,計算瞭全反射式光子晶體光纖、高非線性光子晶體光纖的模場半徑,給齣瞭模場半徑隨空氣孔間距、空氣孔半徑以及摻雜比例的變化關繫,併在此基礎上分析計算瞭光子晶體光纖與普通單模光纖的接續損耗,得到瞭理論上零損耗時的光子晶體光纖的模場半徑.結果錶明,模場失配是高非線性光子晶體光纖與普通單模光纖以及與一般全反射式光子晶體光纖接續損耗的最主要因素,閤理的設計有望實現模場匹配,將接續損耗降到最小程度.
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