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  1. 有效折射率法的研究

  2. 有效折射率法的研究,还是不错的。。。。。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-11-24
    • 文件大小:209kb
    • 提供者:xingfei1985222
  1. 一种简单精准的渐变折射率分布光波导分析方法

  2. 渐变折射率分布的光波导分析对光波导器件的设计和研究至关重要, 近年来已提出了多种分析方法, 然而在简便性或准确性上都存在着不足. 为此, 提出了一种分析渐变折射率分布光波导的方法, 能够结合现有的Wentzel-Kramers-Brillouin 近似法和离散化的波动方程, 构建模场分布, 再结合变分运算方程和修正的模式本征方程, 计算出较为精确的有效折射率. 与其他分析方法相比, 该方法较为简单, 而且有一定的精度.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-17
    • 文件大小:627kb
    • 提供者:weixin_38694355
  1. 全硅矩形截面脊形波导的研制及其损耗分析

  2. 运用有效折射率法和微分法分别对全硅矩形截面脊形波导的模式特性和模吸收损耗系数作了分析.通过乙二胺-邻苯二酚水溶液(EPW)各向异性腐蚀的方法,研制成了矩形截面脊形全硅光波导,并对其损耗特性进行了研究和讨论.
  3. 所属分类:其它

  1. 基于亚波长悬浮芯光纤的高灵敏度气体传感器

  2. 数值分析了亚波长悬浮芯光纤在气体传感方面的应用。利用有限元法研究了相对灵敏度、有效模场面积、限制损耗与光纤参数包括纤芯直径和光纤材料折射率之间的关系。结果显示,相对灵敏度和限制损耗随着纤芯直径和光纤材料折射率的降低而增加。随着纤芯直径的减小,有效模场面积出现了先减小后增加的现象。增加包层孔直径能有效降低限制损耗,而相对灵敏度和有效模场面积保持不变。这些结果证明,亚波长悬浮芯光纤非常适合成为高灵敏度、大有效模场面积、低限制损耗的气体传感器。
  3. 所属分类:其它

  1. Nd3 +掺杂磷酸盐玻璃中碳/氧注入波导的制备与表征

  2. Nd-3-H掺杂磷酸盐玻璃中的光学平面波导是通过以6.0 x 1014离子/ cm2的剂量注入6.0-MeV碳离子和以6.0x 1014离子/ cm的注入量注入6.0-MeV氧离子制造的( 2)。 引导模和相应的有效折射率是通过模态2010棱镜耦合器测量的。 基于物质中离子的终止和范围以及RCM反射率计算方法,分析了波导的折射率分布。 分别通过端面耦合法和有限差分光束传播法测量并模拟了近场光强度分布。 进行了碳注入波导和氧注入波导的光学特性的比较。 微发光和拉曼光谱研究表明,Nd 3-离子的荧光
  3. 所属分类:其它

  1. 液晶光子晶体光纤电场传感的模式特性

  2. 光子晶体光纤(PCF)的导光特性可通过改变空气孔的结构参数(孔径、间距和排列方式)、材料填充等方法进行调节。由于自身具有电可调性,液晶作为PCF的填充材料具有很大的研究价值,可以用于制作电可调PCF。利用有限元法分析了液晶(E7)填充的光子晶体光纤的基模有效折射率、有效模场面积等参量随占空比、外电场的变化关系,得到了不同占空比下基模的截止电压和一定电压下基模的截止波长。结果表明光子晶体光纤的电压可调范围随占空比增大而增大;占空比一定时,电压越大,波长可调范围越小。这种液晶填充的光子晶体光纤可以应
  3. 所属分类:其它

  1. 面向传感应用的弱耦合偏芯少模光纤设计与分析

  2. 利用有限元法研究了弱耦合偏芯少模光纤高阶模式的模场特性、隐失场特性及弯曲损耗。分析了光纤参数对相邻模式之间最小有效折射率差的影响,并对偏芯光纤进行优化,使其支持10个线偏振模式且满足弱耦合条件;此外,研究了波长为1550 nm条件下,10个线偏振模式的功率分布和弯曲损耗。研究结果表明,在整个C波段,相邻模式之间最小有效折射率差均大于10 -4;且该光纤在高阶模态下表现出更强的隐失场强度、更高的传感灵敏度和更大的弯曲损耗,同时可以区分特定的弯曲方向。这些研究结果对于提高传感器灵敏度有潜在的应用价值
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  1. 光子晶体光纤的温度特性数值模拟

  2. 提出了基于二阶透明边界条件(2nd TBC)的二维矢量伽辽金有限元法(FEM),并用其对任意横截面形状和折射率分布的光纤进行了模式分析。二阶透明边界条件与一阶透明边界条件(1st TBC)相比,提高了光纤模式限制损耗(CL)的精度,与多极法(MM)计算结果的相对误差在10%以内。对单模光子晶体光纤(PCF)温度特性进行了数值模拟,得出光子晶体光纤有效折射率neff,有效半径Reff和限制损耗随温度变化的近似公式,研究表明当折射率温度系数ξ在所研究的波长和温度范围内变化不剧烈时neff随温度升高线
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    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:920kb
    • 提供者:weixin_38694343
  1. 聚合物脊形光波导的变分有效折射率法分析

  2. 聚合物脊形光波导是聚合物集成光电子器件的重要构成单元。利用有效折射率法计算聚合物脊形光波导的横向折射率分布及有效折射率, 将各区域中的光场分布近似用分段函数表达。基于导模满足的标量波动方程, 利用变分法确定变分参量, 以求得准确的横向光场分布。对聚合物脊形多模光波导基模和高阶模的色散特性与横向场分布进行分析, 研究了波导结构参数对色散特性的影响, 计算出TM基模和高阶模的光场分布, 得出了聚合物脊形光波导的单模传输条件。研究表明, 该方法计算量小、精度高, 对聚合物光电子器件中脊形光波导的理论分
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  1. 二维空气环型光子晶体的负折射现象

  2. 采用平面波展开法和时域有限差分法研究了二维空气环型光子晶体的负折射现象。通过平面波法计算了三角晶格空气环型光子晶体的能带结构和等频曲线分布, 通过等频曲线的分析得到了光子晶体有效折射率与光波归一化频率之间的关系, 并模拟了光波在有效折射率为 -1的平板和楔形结构光子晶体中的负折射传输过程。模拟结果表明, 优化设计的空气环型光子晶体可以实现较为理想的负折射现象, 且特定频率光波实现负折射对结构参数的要求较低, 有效的降低了实验室制作光子晶体负折射材料对结构参数的苛刻要求。在实验室采用X光刻蚀方法制
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  1. 光子晶体光纤包层中气孔和掺杂介质柱尺寸对光纤带隙特性的影响

  2. 采用平面波展开法(PWM)研究了基于三角晶格、复合蜂窝晶格和改进的复合蜂窝晶格光子晶体光纤(PCF)的包层中不同层气孔和掺杂介质柱尺寸对光纤带隙的影响。结果表明,在第m层(m=1,2,3)空气孔直径改变同样大小的情况下,随着m的增大,第m层空气孔尺寸的变化对带隙的影响越来越小;通过改进光纤结构中介质柱的排列,或掺杂折射率比较大的介质,可以有效地调节或增宽光子带隙(PBG),具有改进的复合蜂窝晶格结构的光子晶体光纤可实现更宽的带隙分布。
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  1. 基于液体填充的光子晶体光纤温度传感特性分析

  2. 提出了一种基于在折射率引导型光子晶体光纤(PCF)中填充高折射率温度系数液体的新型折射率型光纤温度传感器。通过建立理论模型, 设定入射波长和材料参数及完美匹配层边界条件, 采用全矢量有限元法对六角形结构排列的折射率引导型光子晶体光纤的温度特性进行了分析。研究表明, 在空气孔中填充液体乙醇, PCF模场分布随着温度变化明显, 其有效折射率和限制损耗都随着温度升高而减小。相同的孔间距, 占空比越大, 输入波长越长, 有效折射率和限制损耗受温度影响越大。当波长为1500 nm, 占空比为0.7, 温度
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  1. 聚合物电光调制器中马赫-曾德尔波导的算子展开法分析

  2. 利用有效折射率法计算聚合物脊形光波导的横向折射率分布,将三维光传播问题简化为二维问题;从导模满足的标量波动方程出发,采用慢变包络和傍轴近似,得出传播光场满足的单步传输约束关系;运用微分算子的级数展开得到相应的递归公式,考虑微分算子的差分近似得出基本的计算格式;运用对称矩阵的相似变换对算子展开法进行加速处理。在此基础上,对马赫-曾德尔(M-Z)型光波导中TM模的传播特性进行理论分析,研究了脊宽、分支角等结构参数对插入损耗的影响。研究表明,算子展开束传播法可以较好地解决聚合物脊形M-Z波导的理论分析
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  1. 基于光子晶体空气孔阵列的反对称多模干涉型超微2×2光功分器

  2. 在空气孔阵列型平板光子晶体多模波导中,探索了反对称多模干涉条件下的二重像特性,并基于此研究和设计了一种新型的2×2超微光功分器。通过调制多模干涉区内一对空气孔的有效折射率,可以获得任意的光功率分配比。作为示例,设计了一款3 dB 2×2光功分器,时域有限差分法的模拟结果表明,该器件不仅具有16 μm×8 μm的超微尺寸,而且具有97%的高输出效率。这种方法可以推广到M×N光功分器,在光集成回路中具有潜在的应用价值。
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  1. 覆层介质对光子晶体生物传感器灵敏度的影响

  2. 构建以SiO2介质为基底,周期为1000 nm的高分子聚合物光子晶体,表面沉积高折射率介质覆层。建立了光子晶体生物传感器反射峰值波长与有效折射率间的关系。采用严格耦合波法(RCWA)理论分析了光子晶体传感器红外窄带反射谱特性,当光子晶体表面吸附介质的浓度变化时,有效折射率随之变化,导致反射峰值波长漂移。因此,可根据光子晶体生物传感器的反射峰值波长的漂移量获得表面吸附介质的分布特性。研究了生物传感器光子晶体表面覆层介质的折射率、厚度和填充比对反射特性和反射峰值波长漂移灵敏度的影响。结果表明,选择合
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  1. 双介质加载石墨烯表面等离子激元波导的理论分析

  2. 在介质加载石墨烯等离子激元波导的基础上设计了一种由两个高折射率介质条形成的双介质加载石墨烯表面等离子激元波导(DDLGSPPW)。采用有效折射率法和有限元法研究在DDLGSPPW中石墨烯表面等离子激元(GSPP)模的有效折射率随入射波长、介质条2的宽度、高度以及介电常数的变化规律。结果表明,通过改变DDLGSPPW的介质条2的参数来改变GSPP模的有效折射率和模式数目,并调节GSPP模在两个介质条中场分布情况,表现出的性质和四层介质平板波导的性质很相似。DDLGSPPW的这种性质使其有望在集成光
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  1. 基于彩虹原理的喷雾粒径分布及折射率测量

  2. 对基于彩虹原理的喷雾粒径分布及折射率测量进行了研究,提出了一种新的参数反演算法,用于同时测量喷雾液滴群的粒径分布和折射率。新算法基于正则化的非负最小二乘方法的参数反演,根据彩虹主峰位置、峰谷比值实时调整反演中的折射率和粒径分布范围,以实现在无粒径分布范围等先验信息条件下,粒径分布和折射率的同时测量反演,并有效地解决了解的多值性问题。数值模拟结果表明,当信噪比降至5 dB时,粒径分布的反演结果与假定分布在多数情况下仍相吻合,同时,表明此测量方法具有较好的精度和可靠性。
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  1. 相移光纤光栅退火前后的光谱分析

  2. 将相移光纤光栅等效为法布里珀罗腔,进行理论分析与仿真,研究了折射率调制深度和光纤有效折射率对相移光纤光栅光谱的影响。在此基础上,分析和研究了相移光纤光栅退火前后光谱的变化规律。结果显示,载氢光纤退火后,由于色芯结构的变化,会导致调制深度和有效折射率分别降低了10-5和10-4数量级。等效腔长增加5%左右,从而使得相移光纤光栅整个光谱和透射窗口往短波方向移动。通过对实验室刻写的相移光纤光栅退火前后的光谱进行拟合,发现实验结果与理论分析基本一致,这对相移光纤光栅的刻写和分布反馈激光器(DFB)的制作
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  1. 涂覆石墨烯的并行电介质纳米线中的模式分析

  2. 采用多极方法对涂覆石墨烯的并行电介质纳米线中的模式特性进行了解析分析, 详细研究了工作频率、电介质纳米线的几何结构参数和石墨烯的费米能对模式的有效折射率和传播长度的影响。结果表明, 通过改变工作频率和石墨烯的费米能可以便捷地调节模式特性。此外, 纳米线的半径或间距小于50 nm时, 对模式特性有调节作用;然而, 当这两个参数继续增大时, 它们对模式特性的影响逐渐减小。对比显示多极方法的解析结果与有限元法的数值结果非常吻合。
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    • 发布日期:2021-02-04
    • 文件大小:11mb
    • 提供者:weixin_38656462
  1. 单介质加载双层石墨烯对称表面等离激元波导的理论分析

  2. 基于介质加载石墨烯等离激元波导(DLGPW),提出并研究了单介质加载双层石墨烯对称表面等离激元波导(DLTGSSPW)。在DLTGSSPW中,双层石墨烯中的表面等离激元(SPP)相互作用,形成耦合的SPP模,即对称和反对称SPP模。采用有效折射率法和有限元法进行研究,发现耦合的SPP模的有效折射率、传播损耗、模式数目及电场强烈地依赖于DLTGSSPW的参数,例如入射波长、单介质条的高度和宽度等。耦合的SPP模与三层介质平板波导中的导模很相似。另外,当单介质条的高度足够大时,在每层石墨烯中,耦合的
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