基于氟摻雜雙芯光子晶體光纖偏振光分束器的設計及研究
本文關鍵詞:基于氟摻雜雙芯光子晶體光纖偏振光分束器的設計及研究 出處:《光子學報》2016年09期 論文類型:期刊論文
更多相關文章: 光纖光學 雙芯光子晶體光纖 偏振光分束器 有限元法 摻氟二氧化硅 模耦合長度 消光比
【摘要】:在光子晶體光纖二氧化硅材料中摻入氟元素、在光纖中引入七個橢圓空氣孔以及三角形和矩形周期性空氣圓孔,設計了一種氟摻雜雙芯光子晶體光纖偏振光分束器.對該分束器結構參量進行優(yōu)化,對分束器分離兩正交偏振光的性能進行分析.結果表明:在優(yōu)化結構尺寸下,當光纖長度為102.717μm的超短長度時,在1.55μm波長處具有超強的分離兩束正交偏振光的能力,消光比可以達到126.442dB,具有60nm的有效帶寬.此偏振光分束器在大容量光通信系統(tǒng)中具有重要的應用價值.
[Abstract]:Fluorine element was added into photonic crystal fiber silicon dioxide material, seven elliptical air holes and triangular and rectangular periodic air circular holes were introduced into the fiber. A fluorine-doped two-core photonic crystal fiber polarizing beam splitter is designed and the structure parameters of the splitter are optimized. The performance of the beam splitter for separating two orthogonal polarized light is analyzed. The results show that when the fiber length is 102.717 渭 m, the structure size is optimized and the optical fiber length is 102.717 渭 m. At the wavelength of 1.55 渭 m, the ability of separating two beams of orthogonal polarized light is very strong, and the extinction ratio can reach 126.442 dB. With an effective bandwidth of 60 nm, the polarized beam splitter has important application value in large capacity optical communication systems.
【作者單位】: 西安郵電大學電子工程學院;
【基金】:國家自然科學基金(No.61201193)資助~~
【分類號】:TN253
【正文快照】: 0引言隨著現(xiàn)代光通信向著大容量一體化方向的發(fā)展,相干光通信系統(tǒng)取得了深入的研究和關鍵技術上的進步.在運用光學相干性進行通信的系統(tǒng)中,偏振光分束器是其中不可或缺的光功能器件.它可以將兩種垂直偏振態(tài)的光波分離到兩個不同的傳輸路徑中,從而將兩正交偏振光分離[1].1990年
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,本文編號:1430148
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