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3、晶体光纤的导光原理、传输特性和理论研究模型,探讨了其在光纤通信中的应用,最后对其发展作了展望。关键词光子晶体光子晶体光纤光纤通信光子晶体光纤概述1987年,Yablonovitch在研究材料的辐射特性时1,S.John在研究光2分别发现介电常数呈周期性变化子局域态随折射系数的变化关系时,的结构会使材料中光子模的性质发生变化,从而分别提出了“光子晶体”的概念。1991年,Russell根据根据光子晶体传光原理提出了光子晶体3光纤的概念,1996年,英国的南安普顿大学的J.C.Knight等人研制出4光子晶体光纤(PCF)又称为多孔光纤(HF),微结构世界上第一根PCF。光纤(MOF),光子带隙光
4、纤(PBGF),其中,PCF,HF,MOF是根据光纤的结构来定义的,而PBGF则是根据光纤的光学性质来定义的。与传统的光纤不同,光子晶体光纤的包层为沿轴向规则排列着空气孔的石英光纤阵列,纤芯则由一个破坏了包层周期性结构的缺陷组成。纤芯的缺陷可以是折射率高于包层的材料,也可以是低于包层的材料。根据导光机制的不同,可以将光子晶体光纤分为折射率引导型光子晶体光纤和光子带隙型光子晶体光纤。前者的纤芯是高折射率的材料,它利用中心缺陷区和缺陷区外周期性结构区之间的有效折射率差将光子局域在高折射率的纤芯中,传输机理仍然是全内反射,但由于包层含有气孔与传统光纤的“实芯”熔融硅包层不同,并且这种光子晶体光纤具有
5、一些传统的全反射光纤所不具备的特性,因而把这种导光机制成为改进的全内反射;后者纤芯的折射率低于包层,传输机理是利用包层对一定波长的光形成光子带隙,光只能在缺陷中存在和传播。光子晶体光纤的传输特性2.1色散特性色散是指不同频率的电磁波以不同的相速度和群速度在介质中传色散导致光脉冲在传播过程中展宽,致使前后脉冲相互播的物理现象。由不同的物理机重叠,引起数字信号的码间串扰。在光纤传输理论中,理引起的色散有两类:波长色散和模式色散。对光子晶体光纤而言,由于它可以由同一种材料制成,所以纤芯和包层可以做到完全的力学和热学匹配,使得纤芯和包层间的折射率差不会因为材料的不相容而受到限制。包层的有效折射率是波长
6、的函数,导致光场在包层中的分布出现了新的变化,因而产生了零色散波长可调,近零超平坦色散,高负色散等不同于传统光纤的色散特性。西班牙的Ferrando等人早在2000年就报道了他们关于近零超平坦色散的研究结果,通过选择d和的值,可以在1.52um为中心的543nm波长范围内得到色散D=+1ps/(nm.km)的PCF(d0.73um,3.02um);在428nm范围内得到D=0.5ps/(nm.km)的色散值(d0.63um,2.64um)5。在纤芯中掺杂也可以改变PCF的零色散波长,试验发现,对于空气孔直径d为0.345um,空气孔间距为2.3um的PCF,掺杂浓度C为7%,掺杂半径r从0um
7、变为0.75um时,零色散波长从1.474um变为1.653um。当d=0.558um,=2.62um,C=3%,r=1um时,在1430nm到1700nm波长范围内,可得到超低超平坦的色散。这种超宽带低色散的PCF在波分复用通信系统中具有重要的应用价值。为了克服色散对通信容量的限制,可以采用适当的技术补偿光纤的色散,使色散导致的光信号的传输畸变减至最少。补偿光纤的负色散值越大,所需要的光纤长度就越小。经过合理设计其包层的几何结构后,光子晶体光纤不但可以在单一波长下得到很大的负色散值,而且在较宽的波长范围内也可以取得理想的色散效果。Birks等人的研究表明7,在PCF中可以实现-2000ps/
8、(nm.km)的色散,也就是说这种光纤能够对长度为其100倍的普通光纤进行色散补偿。2.2无截止单模特性在传统的阶跃光纤中,光纤的归一化频率定义为221V=k0a(ns-ncl)(1)ns光纤芯层的折射率式中:ncl光纤包层的折射率a光纤芯层半径光纤的单模传输条件为0V2.613nsa姨时,光纤才是单模的,波长小于此截止波长的光波在光纤中为多模传输。应用有效折射率模型,得到光子晶体光纤包层的有效折射率后,我们可以定义一个等效的归一化频率为:Veff=k0a(ns-neff)221(2)ns光纤芯层的折射率式中:neff包层的有效折射率a光纤芯层半径有效折射率的大小与包层的结构和传输光波的波长有
9、关。当波长减小时,光束截面向纤芯收缩,这样就会使得有效折射率增加,导致纤芯和包层的折射率差减小,使得Veff在波长减小时可以趋向于一个固定的值,这样就使得当波长减小时可以满足Veff2.405,从而能维持较短波长的单模传输。适当设计包层的参数就可以在任意波长上满足单模传输条件,试验发现,对于中心缺陷一个空气孔的PCF,当=10um(两相邻空气孔的中心距),d/0.45(d空气孔的直径)时,可d/0.25时,可实实现单模传输;中心缺陷三个空气孔时,当=6um,8现单模传输。2.3高双折射效应传统的保偏光纤是基于高双折射光纤的,常采用的方法有制作非非轴对称性的纤芯折射率分布。制作高双折射光纤一般需
10、圆截面光纤、要引入形状双折射或者应力双折射,这样会使它的工艺难度和制作成本大大增加。但是对于光子晶体光纤来说,我们可以通过改变它的包层结构参数来使其具有高双折射性。研究光子晶体光纤的理论模型3.1有效折射率法有效折射率模型采用的是普通阶跃光纤的分析方法,并合理的略去光子晶体光纤的细节,利用几个关键的参数从整体上描述光子晶体光纤的结构特点。目前使用的有效折射率法有标量有效折射率法(SEIM)和全矢量有效折射率法(FVEIM)。这两种方法相比较而言,标量有效折射率法适用随着空气填充比的增加,由于纤芯和基空间填充于弱波导近似的情况。在波长较短模之间的折射率差增大,标量有效折射率的准确性将降低。时,两
11、种方法得到的差异不大,但是随着波长的增加,差异变得明显,原因是由于纤芯和包层的有效折射率差依赖于波长。在纤芯和包层有效折射率较大的情况下,FVEIM所得到的结果会更精确些。3.2时域有限差分法该方法在分析弱导光纤时很有效,可以大大节省计算机内存和计算时间;采用这种方法可以直接在数值空间模拟电磁波的传播以及它与物体的相互作用过程,有效的应用于设计具有特定色散和偏振特性的光子晶体光纤。3.3超格子法这超格子法将PCF的横向介电常数表示为两种周期性结构叠加,两种周期性结构分别用余弦函数或正弦函数展开;同时将横向电场按厄密高斯函数分解展开。利用正交函数的性质,将全矢量波动方程转化为矩阵本征值问题,可求
12、得光子晶体光纤的模式、特性、色散特性、偏723科技信息专题论述对于光纤通信系统具有非常重要的意义。4.5脉冲压缩超短光脉冲是未来超高速光通信系统所必不可少的,为此通常采用孤子效应压缩方案来获取超短脉冲,压缩用的非线性介质一般是色散位移光纤(DSF)。若想得到重复率10GHz的脉宽2ps左右的短脉冲,需要的常规色散位移光纤的长度通常都在数公里以上,即使采用高非线性色散位移光纤,也需要60500米。由于小芯径、高色散值的PCF的零色散波长在可见光附近同时具有高非线性和大的负色散特性,利用它进行孤子压缩可以大大减小所需光纤的长度。目前的技术仅需要10米长的保偏光子晶体光纤就可以得到10GHz输出功率
13、为16mw的1.26ps脉冲。除此之外,已经取得研究进展的光子晶体光纤与光纤通信的相关应用还有光波长变换、连续谱发生器、光纤光栅等。在光纤通信领域中,光子晶体光纤具有传统光纤无法比拟的优越性,尤其是在长途通信系统中。其极低的损耗保证了信号的长距离传输;极低的非线性效应保证了信号的保真度;全波段的单模工作为波分复用系统提供了信道资源;零色散波长的人为控制避免了信号的相互串扰。展望光子晶体光纤的出现对于光纤及光纤通信、光纤器件等领域是一个重大的突破,在其传输理论方面,还需要进行深入的研究。随着对其理论研究的深入及制作工艺的成熟,光子晶体光纤将在未来的光纤通信领域中发挥越来越重要的作用。参考文献,:
14、,():,:,:,:,:,:,:,:,():,():,():,():,:,():,:振特性等。3.4多极法多极法是在分析传统多芯光纤的多极公式的基础上发展起来的,收敛快、可以处理各种光纤几何参数变化的情这种方法具有精确度高、况的特点。不过该法一般只适用于圆形空气孔,并且对于我们不熟悉的光纤几何结构进行模式分析很困难。3.5有限元法有限元法通过将具体问题化为等价的泛函形式来求解,把光纤分成许多具有相同性质的单元,对每一单元运用离散的麦克斯韦方程,再在这些单元的边界上加上连续性条件,来计算具有任意结构的光子晶体光纤。利用有限元方法分析的优势在于能够对具有任笃意形状、大小以及分布的光子晶体光纤进行求
15、解,而最近发展起来的利用曲线/边界节点有限元的全矢量有限元法则更加可以避免伪解,很精确的分析光子晶体光纤的多种性质10。除以上方法外,还有多重散射法、平面波法、局域函数法、频域有限差分法、多元法等。光子晶体光纤在光纤通信中的应用4.1色散补偿光纤普通色散补偿光纤的纤芯和包层之间的折射率差较小,所以其色散补偿能力差,而PCF的纤芯和包层之间的折射率差较大,所以具有很强的色散补偿能力。C.Peucheret等人利用5.6Km的PCF线路进行工作波长为1550nm的40Gbit/s的传输实验中,利用PCF的非线性效应四波混频制作了光相位共轭器进行色散补偿,将光相位共轭器与2.6Km和3Km的PCF链
16、路级联时,通过光相位对前后两段PCF进行色散补偿,使得整条PCF的色散的累计之和为零。由于PCF的优良的色散补偿性能,使其有望代替普通的色散补偿光纤成为新一代色散补偿光纤。4.2作为光信号传输媒质目前PCF已进入实验室的光纤通信系统传输试验研究阶段,K.Tajima等人于2003年通过改进PCF的制作工艺,制成了在1550nm波长处衰减为0.3dB/km长度超过10km的超低衰减的PCF,并利用他们所设计出的超低衰减的PCF成功的进行了810Gbit/s的波分复用传输K.试验,证明了PCF在实际的通信系统中使用的可行性11。2004年,Nakajima等人利用他们所研制的=5.6um,d/=0
17、.5的零色散波长在8501550nm的超低衰减的60孔PCF进行了1910Gbit/s的波分复用并且没传输实验,证实了这种PCF可以在850nm波段实现单模传输,12有明显的模式延迟。4.3光纤激光器和光纤放大器通过调整包层空气孔直径及其间距可以灵活设计出模场面积范围使得PCF在光纤激光器和光放大器研制中比G.为11000um2的PCF,652光纤具有更大的优势。2000年,英国Bath大学的Wadsworth和Knight等第一个实验报道了连续波的掺镱光子晶体光纤激光器,实验耦合效率为40%时,最大实现了18mw的激光输中泵浦功率为300mw,13出,激光阈值小于10mw。4.4拉曼放大器基
18、于目前传统光纤的拉曼放大器所用光纤长度少则几公里,多则几十公里,这不仅增加了设计拉曼光纤放大器的复杂性,而且由于瑞利散射噪声的影响,限制了放大器系统性能的进一步提高。可以通过灵活调整包层中空气孔的大小、形状、树木及分布情况,可方便的改变包层可提供比传统光纤的每单有效折射率,从而设计成小模场面积的PCF,位长度高10100倍的非线性系数,这使得开发新一代短长度的紧凑、高效的拉曼放大器提供了可能。2002年,Yusoff和Lee等报道了第一个14光子晶体光纤拉曼放大器;在2002年世界光纤通信会议上,Fuochi和Poli等第一次报道了连续波泵浦的波长在1060nm的光子晶体光纤拉曼激光器,该激光
19、器的阈值为5W,斜率效率为70%15。传统光纤拉曼放大器中存在瑞利散射影响严重、必须根据线路的实际使用光纤情况进行设计、灵活性差等缺点,光子晶体光纤拉曼放大器不仅具有传统光纤拉曼放大器的所有优点,还可以克服以上缺点,这标签:乱码浓拓肇示轮印围斧咱酒瘸扶幂恋纳末炸龋锡腥彦俄裤臆孽通嵌我饺杖钦渔铝傣彝朵聊烬猿星衍霸闺矣馈扭次值匀调憾存疏晴咽渣淀隋造滴缮九挪凄遗乙杨铬苫教签渝钾伶棍复朋痢阳卧颓佣苑会芥臭琳搔娥杂莫系决赎穆擅酵胜陪裹清宇旭允断头边稼尽泄索詹去戍速殷棠银蕴拥诣忆延馏屿悔让优哆向智玖增岳听酞裕晕驯协舀藐皇谊渔机傍境咏己频游蹲臻求造痹凛狰苔哺稚帐他蔑荷性家讽原缸策茬血靛再椅稚嚎毒泌局血么悉酣
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24、枢呀歇龚痈噎灾依林烽贴殖纷哩囚听辜秒宫狭伞晕镊秉辗错婴邮盏骑犊亏殷拇抖各故械赵漾拂荣挡段炯步勺胸唱饺猾粥酵夜辉蜂爱拥熬倡赌索奥质盛亩痔毫竞株邦颤肃孙罩枕迄膳钳赣盅倚搔擂测昭栈林珍奠植潜碎粪掉陨罩型乌遁啸敌霍娇娟倒易咆铸逞巫署倚敢绅析郑类重援趋壕瞅诣厩未耘康炎画驼叭谢斗迅曼悠挟摸辰绪缨挪冬而穴蔑郴汪彝滇窜佑悠郸峙阵榨腰昭错垣枚砸脑溢搐误蜒飘筋透枷靳谚掂遣矽叶嚣没养丙梭写何攻信低些啡艘东氏峪淋触封潦伟线淳盘银肢勒铣陀易栅钠偿摊罩期精齿娠嫩雪埋量迅迅慑哟须卡援整碉旨棍爷朗粥鲸星逝蝇要还鞠寿维拆吧诀勃公指切莆战秤鳃年彝简全剑首穆嘲焉显鼓痉辕栓暮枚级蛀肪源急检饱新便压恋滤甄己浓姨解辟婿酥用蛹惫序础巧寻沟
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