作者单位
摘要
漯河职业技术学院电气电子工程系, 河南 漯河 462002
基于As2Se3和As2S5两种硫系玻璃,设计了一种结构简单、易于拉制,且在中红外具有双零色散波长的全固微结构光纤。利用有限时域差分法对该光纤的有效折射率、有效模面积、非线性系数、色散系数及群速度进行了数值分析,结果表明,随着As2S5棒直径和棒间距的变化,中红外区域的2个零色散波长位置在很大范围内可调,尤其是第2个零色散波长最大可达7388 nm,零色散波长间距可以从2706 nm连续调节至3773 nm,为中红外非线性光纤光学及其应用提供了一定的理论指导。
光纤光学 微结构光纤 硫系玻璃 中红外 
激光与光电子学进展
2016, 53(6): 060605
作者单位
摘要
Department of Electrical Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China
photonic crystal fibers (PCFs) microstructured optical fibers hollow-core photonic bandgap fibers (HC PBFs) optical fiber devices optical fiber sensors 
Frontiers of Optoelectronics
2013, 6(1): 3
Author Affiliations
Abstract
Optoelectronic Division - Department of Engineering, University of Sannio, C.so Garibaldi 107, 82100, Benevento, Italy
The “lab-on-fiber” concept envisions novel and highly functionalized technological platforms completely integrated in a single optical fiber that would allow the development of advanced devices, components and sub-systems to be incorporated in modern optical systems for communication and sensing applications. The realization of integrated optical fiber devices requires that several structures and materials at nano- and micro-scale are constructed, embedded and connected all together to provide the necessary physical connections and light-matter interactions. This paper reviews the strategies, the main achievements and related devices in the lab-on-fiber roadmap discussing perspectives and challenges that lie ahead.
Lab-on-fiber all-in-fiber devices optical fiber sensors and devices microstructured fiber Bragg gratings microstructured optical fibers multimaterial and multifunctional fibers 
Photonic Sensors
2012, 2(4): 289
Author Affiliations
Abstract
1 Interdisciplinary Photonics Laboratories (iPL), School of Chemistry, University of Sydney, Sydney, NSW, 2006, Australia
2 School of Mathematical and Physical Sciences, University of Newcastle, Callaghan 2308 NSW Australia
3 Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay, UMR CNRS-UPS 8182, Université de Paris Sud 11, Batiment 410, 91405 Orsay, France
Grating writing in structured optical fibers is reviewed. Various laser sources have been used including UV and near IR nanosecond and femtosecond lasers, each enabling different material processing regimes. The issue of scattering is modeled through simulation and compared with experiment. Good agreement has been established.
Gratings structured optical fibers Fresnel fibers photonic crystal fibers microstructured optical fibers sensors 
Photonic Sensors
2011, 1(3): 199
作者单位
摘要
温州大学 物理与电子信息工程学院,浙江 温州 325035
采用有限元方法和耦合模理论,分析了圆型大空气孔微结构光纤Bragg光栅的光谱特性,并进行了数值计算。结果表明,随纤芯半径的增大,此类光纤光栅纤芯模式和包层模式的谐振峰向长波长方向漂移。随包层空气孔半径的增大,包层谐振峰向长波方向漂移,并逐渐趋于稳定值。随包层空气孔中填充材料折射率的增大,纤芯模式谐振峰中心波长不变,而第一二三阶包层谐振峰向长波长方向具有明显漂移。
微结构光纤 光纤布拉格光栅 有限元方法 耦合模理论 microstructured optical fibers fiber Bragg grating finite element method couple mode theory 
光电子技术
2011, 31(1): 53
作者单位
摘要
中国科学院西安光学精密机械研究所,西安 710019
用聚苯乙烯光纤填充625孔聚甲基丙烯酸甲酯微结构光纤预制棒中的空气孔制备了新型微结构光纤预制棒.拉伸后得到了四方阵列聚苯乙烯/聚甲基丙烯酸甲酯微结构聚合物光纤.该光纤的纵方向可以作为传递图像介质,而纵截面上折射率的周期性结构可以作为透射光栅使用,该光栅产生的moiré条纹可以用于测量小角度移动.
微结构光纤 传像功能 光栅功能 Microstructured optical fibers Image fiber Gratings 
光子学报
2009, 38(12): 3176
作者单位
摘要
1 清华大学电子工程系,北京 100084
2 北京地铁运营公司通信信号公司,北京 100088
采用基于单轴各向异性完美匹配层吸收边界的频域有限差分方法研究一种椭圆芯高双折射微结构光纤的特性.通过计算,分析了空气孔尺寸和孔距对模式双折射、泄漏损耗以及模式截止波长的影响;综合研究了双折射微结构光纤的几种特性及其相互之间的影响和制约关系;并首次采用有效面积的方法研究高双折射微结构光纤的模式截止特性,分析单模传输条件;从而为高双折射微结构光纤的设计提供了一定的理论依据.
微结构光纤(MOFs) 双折射 泄漏损耗 有效面积 Microstructured optical fibers (MOFs) Birefringence Confinement loss Effective area 
光子学报
2006, 35(10): 1468
王健 1,2,*余重秀 1
作者单位
摘要
1 北京邮电大学电子工程学院, 北京 100876
2 北京交通大学理学院, 北京 100044
在基于微结构光纤(MOFs)的非线性装置中,光纤的非线性系数是一个很重要的参数,它受包层空气孔不均匀性的影响。用全矢量有限元法和误差理论分析了包层空气孔孔径的不均匀性对六角形高非线性微结构光纤非线性系数的影响。通过计算,得到了这种光纤HEx11和HEy11模的非线性系数与每个空气孔孔径之间的关系,从而进一步得到了非线性系数的标准差与包层空气孔孔径标准差之间的关系。这样,在已知孔径的标准差时,很容易得到非线性系数的标准差。当孔径标准差与孔径设计值的比为5%时,HEx11和HEy11模非线性系数标准差与均匀孔径情况下非线性系数值的比分别为2.55%和3.06%。
光通信 微结构光纤 有限元法 非线性系数 标准差 
中国激光
2006, 33(6): 775

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