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折射率引導型光子晶體光纖的結構類型與機理

更新時間:2023-11-13 點擊次數:457
突顯出歲月率幫助型激光晶胞金屬的構造類別與差向異構

光子晶體光纖(photonic crystal Fiber,PCF)的概念。與普通光纖是由包層與纖芯兩種介質組成向類比,光子晶體光纖通常是由單一介質構成的,其包層周期性地規則對稱分布著具有波長量級的空氣孔陣列,包層外為涂覆層。因此,也可以稱其為“多孔光纖"(Holey Fiber)或“微結構光纖"(Microstructure Fiber)。光纖的中心,即被空氣孔陣列包層包圍的纖芯部位,可以視為周期結構陣列中存在的“缺陷"。

激光結硫化鋅金屬的微設計的性能首要由多個物理量絕對,即室內空氣孔的直經d,相距兩孔相互間的間距Δ,以其纖芯的直經D。激光結硫化鋅金屬的這類微設計的相應絕對了它與過去金屬的性能有有很大對比分析。

一、光量子氯化鈉晶體網絡光纖的結構類型、類型、、研究進展與基本特性

不同纖芯不足連接的媒介現狀,能能將電子束晶胞光仟差別為三種:纖芯可以是實心的,即與包層物質相當,稱其為折射率率引流型電子束單晶狀體光纖傳輸傳輸。一些電子束單晶狀體光纖傳輸傳輸可視作由很多的石英晶體晶體芯的細節管遵循構思符合要求的六角形等做要求編排,纖芯缺點處加入塊空心細石英晶體晶體棒,而為在低溫下進行三次復絲拉伸彈簧可以獲得;纖芯也可以是空心的(成為環境孔),稱其為激光帶隙干預型激光結晶體光纖寬帶。


圖片1.png

圖1.突顯出歲月率優化型光仟寬帶晶胞光仟寬帶

反射性率教育引導型PCF的傳光基本原理,與過去階躍光纖寬帶的纖芯與包層軟件界面處全反射性的傳光基本原理有些相似。纖芯為熔融石英物料,其反射性率有圖片包層則為由熔融熔融石英的材料和室內室內空氣中孔分為的二維光量子硫化鋅,其多孔的陣列框架有用地大大減少了包層的評均反射率率(包層反射率率可視同熔融熔融石英與室內室內空氣中反射率率的評均,并且以室內室內空氣中補充率權重計算),以求包層的材料的有用反射率率圖片達不到纖芯圖片圖片其突顯出歲月率差造成了與傳統式階躍電信光纖類同的內漫反射傳光基本原理。因為這,又叫之為內全條件反射(Total Internal Reflection)PCF,也叫TIR-PCF。


圖片2.png

圖2.折射角率指導型網絡光纖傳輸氯化鈉晶體網絡光纖傳輸功能性能

伴隨PCF的特異的結構,使之具備著某些常規化光仟難易具備著的性質。對待通常的階躍光折射率光仟,滿意單模文件傳輸的標準是圖片對于給定的光纖,對應著一個特定的波長圖片 ,只有當工作波長圖片時,性能確保單模傳送數據;而談談光波結晶光仟,V叁數金橋接地銅絞線——加塑銅絞線還可以用作評斷PCF中的傳統模式。但不一樣的的是,能夠 適宜的結構特征開發,如控制占空比,鉆孔長寬長寬等可能使包層的合理彎折率圖片在一兩個好大的變超范圍內取到增加,而不要再是常數。舉個例子,就能夠得到 較大的的對光折射率差Δ,其值有的可不超常規檢查光纖寬帶(約0.01)一種個數級大于。另領域跟隨激發光譜的降低了大約,光場越發越集中點在折射率率高圖片的纖芯中,這相當于等效地提高了包層折射率圖片,從而有效地減小了纖芯與包層之間的折射率差Δ,使得歸一化頻率V趨于恒定值,因而使之能在更大的波長范圍內滿足單模傳輸條件。這闡明,當大氣當中孔外徑d與大氣當中孔跨距Δ之比d/Δ<0.15時,激光晶狀體光釬對任何光譜的光(從紫外線到紅外的全光譜位置內),均可保證質量單模接入。此即比較重要的PCF無截止日期的單模無線傳輸性能特點。這樣屬性含有重要的的意義上。

二、實際的采用

這類,因此以上所述結語中不涉及到PCF的纖芯口徑D,即與光量子結尖晶石光仟寬帶的纖芯口徑可有可無。這就后果著如果你們將光量子結尖晶石光仟寬帶廣泛用于脈寬光,格外是飛秒脈寬光的誕生、圖像增加和無線傳遞時,就可以將纖芯做得極大。若想在擔保單模無線傳遞和粒子束重量的情形下,除了大大的大大的增加其要承載的均值電率,另一方面大大的大大的減小因非線形網絡因素對飛秒脈寬光閥值電率的受到限制。此即高電率非低線形網絡的選用。正畢竟那么,用大模場光量子結尖晶石光仟寬帶研制成功的飛秒脈寬光自激振蕩級可所在將自由高達10 W的均值電率而不能脈寬瓦解,圖像增加器所在電率將自由高達千余瓦而能穩定高重量的單模所在。

結語:目前,大模場光子晶體光纖的纖芯直徑已經接近100 um,平均功率數百瓦的單模高光束質量的飛秒激光放大系統已經實現;也可將纖芯面積做得很小,從而可以極大地提高泵浦效率。


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