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文檔簡介
1、太赫茲(THz)波的傳輸研究是其能夠廣泛應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)。一方面,研究THz波在大氣中的傳輸特性,將對其應(yīng)用到空間通信、大氣科學以及遙感等領(lǐng)域產(chǎn)生重要影響;另一方面,研究具有高雙折射的THz波導,將會使其在高比特率通信系統(tǒng)、高性能光器件、濾波器及傳感器等中得到廣泛應(yīng)用,具有實際意義。
普通光纖存在偏振態(tài)漂移、模間干擾和交叉敏感等若干問題,使光纖傳感器的應(yīng)用受到了限制。光子晶體光纖(PCF)作為一種新型光纖,由于其結(jié)構(gòu)設(shè)計的靈
2、活性以及性能的優(yōu)越性,應(yīng)用于傳感后有望克服上述缺點,正逐漸成為傳感領(lǐng)域的又一個研究方向。
本文圍繞THz波傳輸和基于填充混合液體的PCF溫度傳感研究展開,主要內(nèi)容和創(chuàng)新點歸納如下:
1.分析了THz波大氣傳輸?shù)难芯扛艣r,包括大氣傳輸?shù)幕驹?,輻射傳輸方程的推導以及對各類THz波大氣傳輸模型的比較,并指出尚待解決的問題,最后對THz輻射大氣傳輸研究給出了若干建議和展望。
2.設(shè)計了一種新型的高雙
3、折射混合格子THz PCF,對其芯區(qū)亞波長尺寸的空氣孔采用三角形和長方形格子的混合排列,通過打破結(jié)構(gòu)對稱性實現(xiàn)了高的模式雙折射。仿真結(jié)果表明:合理選擇光纖參數(shù)后,該THz PCF在很寬的頻率范圍內(nèi),都具有較高的雙折射(達到10-2)和低的限制損耗,且通過改變某些光纖參數(shù),可以靈活地控制光纖的模式雙折射或限制損耗特性。
3.設(shè)計了一種具有大空氣芯的聚合物橢圓環(huán)波導,它可通過在某一方向擠壓普通圓形環(huán)波導得到。與之前報道的具有復
4、雜橫截面的空氣芯THz波導不同的是,我們所提出的聚合物橢圓形環(huán)波導的結(jié)構(gòu)非常簡單,易于制造。數(shù)值結(jié)果表明:橢圓環(huán)波導存在高的模式雙折射,在很寬的THz頻率范圍內(nèi)都達到了10-2數(shù)量級,且由于大部分模式功率集中于空氣芯內(nèi),使得由聚合物材料吸收引起的波導損耗大大降低。
4.設(shè)計了一種基于類領(lǐng)結(jié)單元的新型聚合物THz光纖,其中芯區(qū)內(nèi)引入的類領(lǐng)結(jié)單元能夠增加結(jié)構(gòu)的非對稱性,從而獲得高的模式雙折射。仿真結(jié)果表明,這類光纖在很寬的頻率
5、范圍內(nèi)雙折射值都達到了10-2數(shù)量級,特別是在三角形格子的THz光纖中,其雙折射最大值達到≈5.11×10-2(f=1.2THz)。且由于部分模式功率分布于空氣孔內(nèi),由聚合物材料吸收所引起的波導損耗大大降低。
5.設(shè)計了兩種單偏振單模(SPSM)THz PCF。第一種是正方形格子排列的THzPCF,主要利用了折射率匹配耦合原理,使得波導中基模的某一偏振態(tài)模和包層缺陷模發(fā)生耦合,從而導致該芯區(qū)模的大部分功率泄露至包層缺陷中而
6、無法在光纖內(nèi)傳輸,實現(xiàn)了SPSM運行。第二種是基于菱形空氣孔的THzPCF,通過在芯區(qū)附近引入缺陷,使得基模的某一偏振態(tài)模無法在波導內(nèi)傳輸,從而實現(xiàn)了SPSM特性。仿真結(jié)果表明:光纖中引入缺陷的位置、個數(shù)及其尺寸均會對SPSM運行的區(qū)域和寬度產(chǎn)生影響。
6.分析填充不同混合液后,兩種PCFs(LMA-5和LMA-8)中的溫度傳感特性。理論計算表明選擇合適的光纖,填充恰當?shù)幕旌弦汉?,隨著溫度的變化,光纖的有效折射率、模場分布
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