受激布里渊散射效应具有光谱线宽窄、频率稳定和增益方向敏感等优点,常用于激光器,慢光产生和微波光子滤波器等.本文基于As_(2)S_(3)硫系玻璃、以SiO_(2)为衬底设计了一种亚微米尺寸的带空气狭缝倒置结构脊型波导结构,具有高达8.22×...受激布里渊散射效应具有光谱线宽窄、频率稳定和增益方向敏感等优点,常用于激光器,慢光产生和微波光子滤波器等.本文基于As_(2)S_(3)硫系玻璃、以SiO_(2)为衬底设计了一种亚微米尺寸的带空气狭缝倒置结构脊型波导结构,具有高达8.22×10^(4)W^(–1)·m^(–1)的后向受激布里渊散射增益系数.研究显示在该结构的同种光学和声学模式下,更小的声光场有效模场面积具有更高的后向受激布里渊散射增益系数.还分析了硫系玻璃的光学损耗对后向受激布里渊散射的影响,发现当波导长度超过最优值后,斯托克斯光波功率开始下降,而增大泵浦光功率不仅可以提高斯托克斯光波功率的极大值,同时还会增大波导长度的最优值.当所输入的泵浦光功率为20 mW时,受激布里渊散射增益达到100 d B波导长度仅需要2 cm,这非常有利于光子器件的片上集成.展开更多
为了提升光纤的传输性能,设计了一种空气孔-沟槽辅助六芯光纤结构。六芯光纤中每根纤芯被一层低折射率沟槽包围,纤芯与沟槽之间存在一层包层,同时光纤周围环绕着空气孔辅助结构。基于光纤的耦合模式理论,对光纤的串扰、模场面积以及弯...为了提升光纤的传输性能,设计了一种空气孔-沟槽辅助六芯光纤结构。六芯光纤中每根纤芯被一层低折射率沟槽包围,纤芯与沟槽之间存在一层包层,同时光纤周围环绕着空气孔辅助结构。基于光纤的耦合模式理论,对光纤的串扰、模场面积以及弯曲损耗3种传输特性进行了深入分析。研究结果表明:带有空气孔-沟槽辅助结构的光纤在芯间串扰方面表现最佳,串扰值达到最低约-55 d B;而单沟槽辅助结构则有效增大了光纤的模场面积,达到最大值约390μm^(2)。然而,不同结构下光纤的弯曲损耗变化并未呈现明显规律,但其对数取值集中在4~9 d B/m。展开更多
文摘受激布里渊散射效应具有光谱线宽窄、频率稳定和增益方向敏感等优点,常用于激光器,慢光产生和微波光子滤波器等.本文基于As_(2)S_(3)硫系玻璃、以SiO_(2)为衬底设计了一种亚微米尺寸的带空气狭缝倒置结构脊型波导结构,具有高达8.22×10^(4)W^(–1)·m^(–1)的后向受激布里渊散射增益系数.研究显示在该结构的同种光学和声学模式下,更小的声光场有效模场面积具有更高的后向受激布里渊散射增益系数.还分析了硫系玻璃的光学损耗对后向受激布里渊散射的影响,发现当波导长度超过最优值后,斯托克斯光波功率开始下降,而增大泵浦光功率不仅可以提高斯托克斯光波功率的极大值,同时还会增大波导长度的最优值.当所输入的泵浦光功率为20 mW时,受激布里渊散射增益达到100 d B波导长度仅需要2 cm,这非常有利于光子器件的片上集成.
文摘为了提升光纤的传输性能,设计了一种空气孔-沟槽辅助六芯光纤结构。六芯光纤中每根纤芯被一层低折射率沟槽包围,纤芯与沟槽之间存在一层包层,同时光纤周围环绕着空气孔辅助结构。基于光纤的耦合模式理论,对光纤的串扰、模场面积以及弯曲损耗3种传输特性进行了深入分析。研究结果表明:带有空气孔-沟槽辅助结构的光纤在芯间串扰方面表现最佳,串扰值达到最低约-55 d B;而单沟槽辅助结构则有效增大了光纤的模场面积,达到最大值约390μm^(2)。然而,不同结构下光纤的弯曲损耗变化并未呈现明显规律,但其对数取值集中在4~9 d B/m。