光子晶体光纤模拟
光子晶体光纤模拟

20 2 10 L 7.87 10 =0.04 dB/m 6 ln(10) 110(2)高双折射光子晶体光纤的计算 基本原理有意地引入结构的不对称性,从而获得X和 Y方向偏振的基模不同的模场分布和模式有效 折射率 分析内容 不同周期下,

2020-01-18
光子晶体光纤原理及应用
光子晶体光纤原理及应用

利用二维 PBG 效应的 PCF 与全内反射机制导光的 PCF 的区别在于 光波被限制在空气中传播,因此在传统光纤石英介质中与材料相关的影 响因素大大地减小了,因而具有低损耗、低色散、低非线性效应。5. 对光路的弯曲程度要求较小PBG 导光

2024-02-07
基于光子晶体的matlab仿真
基于光子晶体的matlab仿真

5 结论5.1 本文介绍了特殊矩阵法,并利用特殊矩阵法对一维光子晶体的带隙特 性的影响因素进行了探究,得出了一系列因素对光子晶体特性影响的变化曲线,为今后光子晶体带隙方面的实际应用提供一定的数据和基础。5.2 光子晶体的研究、开发和应用将对

2024-02-07
基于comsol的光子晶体光纤模式分析
基于comsol的光子晶体光纤模式分析

基于comsol的光子晶体光纤模式分析在线下载,格式:ppt,文档页数:14

2024-02-07
光子晶体光纤
光子晶体光纤

光子晶体的分类一维二维三维光子在光子晶体①中的运动规律类似于电子 在固体晶格中的运动规律,当光子在光子晶体中 传播时,空间周期性排列的不同介电常数材料对 光子形成布拉格散射,出现能带结构,并导致在 带与带之间出现类似于半导体禁带的光子带隙的

2024-02-07
光子晶体和光子晶体光纤
光子晶体和光子晶体光纤

光子晶体光纤极大或极小的有效模场面积Power pointPCF的有效模场与光纤的绝对尺寸无关,只与空气孔径和间 距有关光纤的放大和缩小都可保持单模传输。英国Bath大学的研究表明:光子晶体光纤中传输模的数量仅 由空气孔直径和空气孔间距d/

2024-02-07
光子晶体光纤的制备
光子晶体光纤的制备

光子晶体光纤就是在二维光子晶体纤维 的长度方向上制造缺陷,从而能够导光 的波导。光子晶体光纤截面示意图光纤包层为空气和石英的周期结构,周期常 数(或晶格常数)为波长量级。光纤纤芯是

2024-02-07
光子晶体光纤的数值模拟
光子晶体光纤的数值模拟

光子晶体光纤的数值模拟在线下载,格式:pdf,文档页数:77

2024-02-07
常见光学仿真设计软件
常见光学仿真设计软件

1.APSS.v 2.1.Winall.Cracked 光子学设计软件,可用于光材料、器件、波导和光路等的设计 2.ASAP.v7.14/7.5/8.0.Winall.cracked/Full 世界各地的光学工程师都公认ASAPTM(Adv

2024-02-07
光子晶体光纤的原理、结构、制作及潜在应用
光子晶体光纤的原理、结构、制作及潜在应用

要 ! 传统光纤中的光能损耗和色散是阻碍其进 一 步 向 大 容 量 和 远 距 离 通 信 方 向 发 展 的 主 要 原 因 . 因此制造具有低色散和低损耗的光子晶体光纤成为光纤技术努力的方向 0在介绍光子晶体光纤的制作 导光原理和特点

2024-02-07
光子晶体光纤设计与分析
光子晶体光纤设计与分析

光子晶体光纤设计与分析 摘要:光学物理学家探索的光子晶体材料应用中,光纤无疑是最具有前景的一项应用。光子晶体光纤(以下简称PCF)是一种新型光波导,具有与普通光纤截然不同的特性。这种新型光纤可以分为两个基本类型——折射率波导和带隙波导。由于

2024-02-07
光子晶体光纤简介及原理
光子晶体光纤简介及原理

光子晶体光纤简介及原理 中文摘要: 光子晶体光纤又被称为微结构光纤,近年来引起广泛关注,它的横截面上有较复杂的折射率分布,通常含有不同排列形式的气孔,这些气孔的尺度与光波波长大致在同一量级且贯穿器件的整个长度,光波可以被限制在光纤芯区传播。

2021-04-12
光子晶体光纤模拟
光子晶体光纤模拟

中心波导参数调整 将中心波导的折射率与宽度调整为与其它波导相同的参数调整前参数调整后参数调整后的波导结构(2)设置监视路径 将中心孔两侧的两个波导改为非活动波导,从而获得两个纤芯和

2024-02-07
光子晶体光纤的原理及应用ppt
光子晶体光纤的原理及应用ppt

谢谢!周期结构晶格常数 服从方程原子Å 量级 薛定谔方程微结构波长量级 Maxwell方程波函数分布标量波费米子矢量波玻色子光子晶体光纤发展历史1987年提出光子能带的概念 1992年提出光子晶体光纤(Photonic Crystal Fi

2024-02-07
最新光子晶体光纤简介及原理
最新光子晶体光纤简介及原理

光子晶体光纤简介及原理光子晶体光纤简介及原理中文摘要: 光子晶体光纤又被称为微结构光纤,近年来引起广泛关注,它的横截面上有较复杂的折射率分布,通常含有不同排列形式的气孔,这些气孔的尺度与光波波长大致在同一量级且贯穿器件的整个长度,光波可以被

2024-02-07
光子晶体光纤模拟PPT课件
光子晶体光纤模拟PPT课件

光子带隙型光子晶体光纤32基本特性(1) 折射率引导型主要特点:包层有效折射率可在很大的范围内变化:a.极宽的单模工作范围 b.大模面积单模特性V2 a (nc2n2 clad)1/2c.高非线性d.可调的色散特性 e.高双折射特性4(2)

2024-02-07
SA13006060_左元_光子晶体光纤中导模的仿真
SA13006060_左元_光子晶体光纤中导模的仿真

光子晶体光纤中导模的仿真左元SA13006060June29,20141背景简介1.1光子晶体光纤光子晶体是目前一个热门的研究方向,吸引着越来越多的研究人员的关注。光子晶体是一种周期结构,这种结构的折射率在空间分布上存在着周期性。研究人员希

2024-02-07
光子晶体光纤
光子晶体光纤

光子晶体光纤 摘要:光子晶体光纤由于其特殊的周期性结构,区别于传统的光纤,而具有无截止单模传输、可调节色散、高双折射、偏振控制、大的有效面积单模运转和小的有效面积高非线性等特性及其广泛的应用前景,成为当前国内外研究的热门课题。本文主要介绍光

2024-02-07
光子晶体光纤设计与全解
光子晶体光纤设计与全解

光子晶体光纤设计与分析 摘要:光学物理学家探索的光子晶体材料应用中,光纤无疑是最具有前景的一项应用。光子晶体光纤(以下简称PCF)是一种新型光波导,具有与普通光纤截然不同的特性。这种新型光纤可以分为两个基本类型——折射率波导和带隙波导。由于

2024-02-07
常见光学仿真设计软件
常见光学仿真设计软件

1.APSS.v2.1.Winall.Cracked光子学设计软件,可用于光材料、器件、波导和光路等的设计2.ASAP.v7.14/7.5/8.0.Winall.cracked/Full世界各地的光学工程师都公认ASAPTM(Advance

2024-02-07