作者单位
摘要
上海大学光纤研究所, 上海 201800
设计了基于正三角排列三芯光纤的新型波分解复用器,比起基于多芯光子晶体光纤的波分解复用器,该波分解复用器有着容易制作、且易于与常规光纤对接的优点。通过设计使两个非对称平行纤芯在某波长处的传播常数(或有效折射率)匹配,此时两个纤芯就可完全耦合,从而实现滤波。通过选择合适的光纤长度,使得在光纤的输出端,不同波长的光从不同的纤芯端口输出,从而实现波分解复用的功能。利用全矢量光束传播法仿真发现,长度为10.25 mm 的正三角排列三芯光纤可以实现波长为1.31 μm 和1.55 μm 光波的解复用。
光学器件 三芯光纤 波分解复用器 耦合模理论 光束传播法 
激光与光电子学进展
2014, 51(6): 062303
作者单位
摘要
南昌大学物理系,江西南昌330031
基于二维光子晶体中多模干涉效应(MMI)设计了一种新型的三波长波分解复用器,模拟结果表明,该结构能有效地分离1310 nm/1500 nm/1550 nm三个波段的波长。 当改变该波分解复用器的相关结构参数时,该结构能拓展至其他波段。除此之外,该结构也能单独作为两波长波分解复用器对1310 nm/1550 nm实现分离。 该波分解复用结构对三个波长的透射率均在91%以上。与此同时,借助于平面波展开法及时域有限差分法,对光波在该结构的传播效率及传播行为进行了 计算及模拟。
光通信 光子晶体 波分解复用器 多模干涉效应 平面波展开法 时域有限差分法 optical communication photonic crystal wavelength division demultiplexer multi-mode inter-0.8cmference effect plane wave expansion method finite-difference time-domain method 
量子电子学报
2011, 28(6): 753
作者单位
摘要
解放军理工大学通信工程学院, 江苏 南京 210007
设计了一种基于液体选择填充三芯光子晶体光纤的1.31/1.55 μm波分解复用器。中间为缺失一个 空气孔的普通二氧化硅纤芯,左右两纤芯填充了不同折射率的液体材料。根据光纤消逝场耦合的模式理论, 不对称相邻波导存在波长相关耦合。不同填充折射率的两纤芯与中间纤芯分别耦合,构成两个不同响应波长的光滤波器。 通过选择合适光纤长度,可实现不同波长光的分离。采用全矢量有限元法分析了光纤的传输特性, 讨论了填充不同折射率液体时波导间的模式耦合,得到了其匹配波长与耦合长度。基于光束传播法仿真发现,长度为4.88 mm的 光纤能实现1.31/1.55 μM波长光的解复用。
纤维与波导光学 波分解复用器 有限元法 液体填充光子晶体光纤 光束传播法 fiber and waveguide optics wavelength-division demultiplexer finite element method liquid-filled photonic crystal fibers beam propagation method 
量子电子学报
2011, 28(4): 507
作者单位
摘要
长江大学物理科学与技术学院,湖北 荆州 434023
在二维正方晶格光子晶体的基础上,构建了一种晶格常数渐变的变晶格结构,设置线缺 陷形成主波导和多个耦合波导以及相应的耦合点缺陷(微腔),利用该缺陷态结构实现了六信道波分解复用 器。采用时域有限差分法研究了微腔的谐振特性及主波导和各耦合波导的传输特性。计算结果表明:点缺 陷共振模可以实现几乎连续的变化,有相近的强度,缺陷峰线宽均约为0.01 m左右;六信道的中心 波长在2.667 m 2.802 m之间,信道间隔平均值小于0.025 m
光子晶体 共振模 波分解复用器 时域有限差分法 photonic crystal resonant modes demultiplexer finite-difference-time-domain 
红外
2009, 30(2): 1
作者单位
摘要
电子科技大学光电学院, 成都 610054
虚像相位阵列(VIPA),是一种新型的色散补偿器件,它可以产生大范围的角度色散,并且可以对色散和色散斜率进行同步独立的补偿。其次,它还有一些更吸引人的性能,比如非常小的偏振态依赖性,色度色散的机械可调性和小封装的可行性等,适合于下一代密集波分复用(DWDM)高速光通信系统。详细介绍VIPA的工作原理及其研究进展,同时还介绍了它的一些最新应用和发展动向。
虚像相位阵列 色散补偿 波分复用(WDM) 直接空间到时间(DST)脉冲整形器 波分解复用器 
激光与光电子学进展
2006, 43(2): 33

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