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文檔簡介
1、隨著人們對信息需求的爆炸式增長,基于光纖的網(wǎng)絡技術得以飛速發(fā)展[1],傳統(tǒng)的單芯單模光纖系統(tǒng)承載信息能力已經達到其物理極限。為了解決這個問題,目前人們試圖發(fā)展新型光纖,如單芯多模光纖(少模光纖,few-mode fiber,FMF)、多芯光纖(multicore fiber,MCF)、光子晶體光纖(photonic crystal fiber,PCF)等?;谛虏牧稀⑿陆Y構、新機制去研究適于長距離和低損耗傳輸?shù)墓饫w是一個重要的趨勢。光子
2、晶體光纖由于具有損耗低、有效模場面積大等優(yōu)勢,被廣泛應用于生產生活的各個領域。手性介質作為一種不同于一般對稱材料的新材料,可被應用于設計新穎的光纖。至目前為止,人們對介電手性的多芯光子晶體光纖研究還較少,相信我們的研究會對新型的光纖的發(fā)展做出一定的貢獻。
本文基于麥克斯韋方程組和手性介質的物質方程,考慮二維光子晶體的情況,使用改進的適于手性情況的平面波展開方法,將求解手性光子晶體光纖模式問題轉化成求解手性介質波動方程的本征解問
3、題。研究了手性多芯光子晶體光纖的模式特性。
首先模擬了三組不同參數(shù)的非手性三芯和四芯光子晶體光纖的光強分布以及偏振分布,分析了纖芯直徑和間距對光強分布、偏振分布以及有效模場面積的影響。然后在纖芯和背景材料中引入手性,研究手性對模式特性的影響。我們找出了上述計算中所有光強分布相同、偏振分布不同的成對模式。
最后,在三芯光子晶體光纖中引入不對稱空氣孔,模擬帶有微結構的單芯光子晶體光纖和三芯光子晶體光纖的光強分布,分析微結
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