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一种由外向内短轴渐减椭圆空气孔双三角形阵列的单模单偏振光子晶体光纤.pdf

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  • 文档编号:1653510
  • 上传时间:2018-07-01
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  • 页数:9
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  • 摘要
    申请专利号:

    CN201110134596.0

    申请日:

    2011.05.13

    公开号:

    CN102778723A

    公开日:

    2012.11.14

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情:

    专利权的转移 IPC(主分类):G02B 6/032登记生效日:20170627变更事项:专利权人变更前权利人:聊城大学变更后权利人:聊城大学高新技术产业总公司变更事项:地址变更前权利人:252059 山东省聊城市文化路34号变更后权利人:252059 山东省聊城市文化路34号|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G02B 6/032申请日:20110513|||公开

    IPC分类号:

    G02B6/032; G02B6/036; G02B6/024; G02B6/02

    主分类号:

    G02B6/032

    申请人:

    聊城大学

    发明人:

    郑宏军; 刘山亮; 于会山; 黎昕

    地址:

    252059 山东省聊城市文化路34号

    优先权:

    专利代理机构:

    代理人:

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    内容摘要

    本发明涉及一种光子晶体波导结构,具体涉及一种由外向内短轴渐减椭圆空气孔双三角形阵列的单模单偏振光子晶体光纤。本发明提出在光子晶体光纤结构中引入由外向内短轴渐减椭圆空气孔双三角形阵列实现了宽带宽、色散平坦单模单偏振运用;该光纤能够在入射光波长1.4μm到2μm范围内实现宽带宽、单模单偏振运用;在入射光波长1.391μm至1.624μm范围内,光纤呈现出宽带宽、色散平坦特性;使其在超连续谱产生、脉冲传输、光通信等领域具有广阔应用前景。

    权利要求书

    1: 一种由外向内短轴渐减椭圆空气孔双三角形阵列的单模单偏振光子晶体光纤, 其横 截面整体上是由纯二氧化硅基质和五环六角形格子椭圆空气孔点阵组成, 其中中间包层具 有三排大椭圆空气孔点阵, 外包层具有由外向内短轴渐减椭圆空气孔双三角形点阵。
    2: 根据权利要求 1 所述的单模单偏振光子晶体光纤, 其特征在于 : 所述光纤的五环六 角形格子椭圆空气孔点阵中, 椭圆空气孔的间隔为 1.8μm。
    3: 根据权利要求 1 所述的单模单偏振光子晶体光纤, 其特征在于 : 所述光纤中, 大椭圆 空气孔短轴直径为 0.9μm, 长轴直径为 1.8μm。
    4: 根据权利要求 1 所述的单模单偏振光子晶体光纤, 其特征在于 : 所述光纤的由外 向内短轴渐减椭圆空气孔双三角形点阵中, 长轴直径仍为 1.8μm, 短轴直径依次渐减为 0.65μm、 0.55μm、 0.45μm 和 0.35μm。

    说明书


    一种由外向内短轴渐减椭圆空气孔双三角形阵列的单模单 偏振光子晶体光纤

        所属技术领域
         本发明涉及一种光子晶体波导结构, 具体涉及一种由外向内短轴渐减椭圆空气孔 双三角形阵列的单模单偏振光子晶体光纤, 可应用于光纤通信、 光学信息处理等领域。 背景技术 光子晶体光纤也称多空气孔光纤或者微结构光纤。光子晶体光纤就结构而言, 可 以分为实芯光纤和空芯光纤。实芯光纤是将石英玻璃毛细管以周期性规律排列在石英玻 璃棒周围的光纤。空芯光纤是将石英玻璃毛细管以周期性规律排列在石英玻璃管周围的 光纤。光子晶体光纤导光机理可以分为两类 : 折射率导光机理 ( 实芯光纤 ) 和光子能隙导 光机理 ( 空芯光纤 )。光子晶体光纤结构设计很灵活, 具有各种各样的小孔结构, 导致光子 晶体光纤具有奇异的特性, 与普通单模光纤相比有着突出的优点 : (1) 单模传输带宽非常 宽。(2) 灵活可控的模场面积和非线性系数。(3) 可灵活地设计光子晶体光纤色散和限制 损耗。(4) 优良的双折射效应。1996 年, J.C.Knight 等人研制出世界上第一根新型光波 导 - 光子晶体光纤 (photonic crystal fiber, PCF)[J.C.Knight 等人, Opt.Lett.1996, 21(19) : 1547 ~ 1549]。1998 年, J.C.Knight 等人又研制出另一种新型光波导 - 光子带隙 光子晶体光纤 (Photonic Band Gap photonic crystal fiber, PBG-PCF)[J.C.Knight 等 人, Science, 1998, 282 : 1476 ~ 1478]。此后, 光子晶体光纤具有的奇异特性引起了世界科 技工作者的普遍关注和广泛研究 [P.St.J.Russell, Science, 2003, 299 : 358 ~ 362], 使得 光子晶体光纤广泛应用于原子和粒子引导捕获、 非线性光学、 超连续光谱产生、 脉冲压缩与 整形、 高次谐波产生、 四波混频、 波长变换、 激光产生、 短脉冲变换与控制等, 应用前景非常 广阔。
         近年来, 通过恰当地设计光子晶体光纤, 在一定的入射光波长范围内可以成功实 现单模单偏振运作。文献 [Daniel A.Nolan 等人, Opt.Lett., 2004, 29(16) : 1855 ~ 1857] 研制出具有椭圆芯和双圆空气孔包层的光子晶体光纤, 在 1550nm 波段附近 50nm 带宽范围 内实现了单模单偏振运用 ; 文献 [J.R.Folkenberg 等人, Opt.Lett., 2005, 30(12) : 1446 ~ 1448] 报道了具有三环圆空气孔包层的单模光子晶体光纤在波长 727nm 附近 220nm 波长 范围支持单偏振运作 ; 文献 [Jian Ju 等人, J.Lightwave Technol., 2006, 24(2) : 825 ~ 830] 以完美匹配层为边界条件采用全矢量有限元方法研究了具有三角形点阵的圆空气孔 包层单模单偏振光子晶体光纤, 在 1300nm 波段和 1550nm 波段附近分别实现了 84.7nm 带 宽和 103.5nm 带宽的单模单偏振运作 ; 文献 [Fangdi Zhang 等人, J.Lightwave Technol., 2007, 25(5) : 1184 ~ 1189] 设计了具有两排大中心空气孔的矩形格子点阵光子晶体光纤, 实现了从 1200nm 到 1660nm 波长范围内的单模单偏振运作 ; 文献 [Ming-Yang Chen 等人, J.Lightwave Technol., 2010, 28(10) : 1443 ~ 1446] 提出了一种具有正方形格子点阵的宽 带宽单模单偏振光子晶体光纤, 实现了从 1475nm 到 2035nm 波长范围内的单模单偏振运作 ; 文献 [Dora Juan Juan Hu 等人, Appl.Opt., 2009, 48(20) : 4038 ~ 4043] 设计了具有三角
         形格子点阵椭圆空气孔包层和圆空气孔芯的光子晶体光纤, 实现了从 1350nm 到 1600nm 波 长范围内的单模单偏振运作 ; 文献 [Kunimasa Saitoh 等人, IEEE Photonics Technology Letters, 2003, 15(10) : 1384 ~ 1386] 采用全矢量有限元方法研究了具有六角形格子点阵 小圆空气孔外包层和大圆空气孔内包层的光子晶体光纤, 低损耗单模单偏振运用带宽达到 120nm。文献 [Nader A.Issa 等人, Opt.Lett., 2004, 29(12) : 1336 ~ 1338] 研究表明具有 椭圆空气孔的光子晶体光纤能够较容易的制备。 单模单偏振光子晶体光纤能够有效消除偏 振模色散和偏振模式耦合, 在高功率光纤激光器、 光纤陀螺、 传感、 光通信等各种领域得到 了密切关注和广泛应用。单模单偏振光子晶体光纤研究的挑战在于实现更宽带宽、 色散平 坦的单模单偏振运作。
         专利申请内容
         本发明提出了一种新型的由外向内短轴渐减椭圆空气孔双三角形阵列的单模单 偏振光子晶体光纤, 实现了更宽带宽、 色散平坦的单模单偏振运作, 从而为光纤偏振器、 光 子晶体传输光纤等实用化提供了支持, 以补充上述文献研究在带宽方面和未涉及色散等方 面的不足 ; 并给出了所提出的单模单偏振光子晶体光纤的各种特性及各种参量随入射波长 变化规律。
         本发明解决其技术问题所采用的技术方案是 :
         本发明提出的单模单偏振光子晶体光纤横截面整体上是由纯二氧化硅基质和五 环六角形格子椭圆空气孔点阵组成, 其中中间包层具有三排大椭圆空气孔点阵, 外包层具 有由外向内短轴渐减椭圆空气孔双三角形点阵。六角形格子椭圆空气孔点阵使得光纤具 有单模双折射特性, 中间包层具有三排大椭圆空气孔点阵确保了 x 偏振模的限制损耗足够 小; 外包层引入由外向内短轴渐减椭圆空气孔双三角形阵列有效地增加了 y 偏振模的限制 损耗, 使 y 偏振模得到足够的衰减, 从而实现了更宽带宽、 色散平坦单模单偏振运用。
         本发明的有益效果是 :
         实现了更宽带宽、 色散平坦单模单偏振运用。 在入射光波长 1.391μm 至 1.624μm 范围内, 该光纤呈现出宽带宽、 色散平坦特性, 使其在超连续谱产生、 脉冲传输等领域具有 广阔应用前景。该光纤能够在入射光 1.4μm 到 2μm 的较宽范围内实现单模单偏振运用, 覆盖了较宽的光纤通信波段范围。 附图说明 图 1 是本发明单模单偏振光子晶体光纤的横截面示意图。
         图 2 是入射光波长 1.550μm 时 x 和 y 偏振模的电场分布, 箭头表示偏振方向 ; 横 向箭头表征 x 偏振模电场 (a), 纵向箭头表征 y 偏振模电场 (b)。
         图 3 所示是单模单偏振光子晶体光纤的有效折射率和模式双折射随入射光波长 的变化。图 3(a) 中带小圆圈和小方块的实线分别表示 x 和 y 偏振模的有效折射率随入射 光波长的变化, 图 3(b) 中带小三角形的实线表示模式双折射 ( 即 y 和 x 偏振模的有效折射 率之差 ) 随入射光波长的变化。
         图 4 所示是限制损耗及其差值随入射光波长的变化。图 4(a) 中带小圆圈和小方 块的实线分别是 x 和 y 偏振模的限制损耗随入射光波长的变化, 图中采用半对数坐标 ; 图 4(b) 中实线是 y 偏振模和 x 偏振模的限制损耗差值随入射光波长的变化, 图中限制损耗差
         值采用半对数坐标。
         图 5 所示是单模单偏振光子晶体光纤色散 (a)、 有效模场面积 (b)、 数值孔径 (c) 和非线性系数 (d) 随入射光波长的变化。图 5(a) 中点线所示为材料色散, 点划线所示是波 导色散, 实线所示是单模单偏振光子晶体光纤的总色散。 具体实施方式
         下面结合附图和实施对本发明进一步说明。
         图 1 是本发明单模单偏振光子晶体光纤的横截面示意图。该光纤整体上是由纯 二氧化硅基质和五环六角形格子椭圆空气孔点阵组成, 其中中间包层具有三排大椭圆空气 孔点阵, 外包层具有由外向内短轴渐减椭圆空气孔双三角形点阵。六角形格子椭圆空气孔 点阵使得光纤具有单模双折射特性, 中间包层具有三排大椭圆空气孔点阵确保了 x 偏振模 的限制损耗足够小, 外包层的短轴渐减椭圆空气孔双三角形点阵有效地增加了 y 偏振模的 限制损耗, 使 y 偏振模得到足够的衰减, 从而实现单模单偏振运用。图中灰色区域是纯二氧 化硅, 椭圆表示空气孔, 外围的实线矩形区域表示完美匹配层边界, 虚线区域内是外包层中 由外向内短轴渐减椭圆空气孔双三角形点阵。大椭圆空气孔沿 x 和 y 轴的直径分别表示 为 a 和 b, 空气孔的间隔为 Λ = 1.8μm, 椭圆比率为 η = b/a = 2。其中, a = 0.5Λ = 0.9μm, b = 2a = 1.8μm。二氧化硅和空气孔的折射率分别是 1.45 和 1。短轴渐减椭圆空 气孔沿 x 轴的直径分别表示为 c1、 c2、 c3 和 c4, 沿 y 轴的直径表示为 d, 其中 c1 = 0.65μm、 c2 = 0.55μm、 c3 = 0.45μm、 c4 = 0.35μm 和 d = b = 1.8μm。在光纤中传输电磁场的模 场特性可以通过改变这些空气孔的形状和空间分布来改变。
         图 2 是入射光波长 1.550μm 时 x 和 y 偏振模的电场分布, 箭头表示偏振方向 ; 横 向箭头表征 x 偏振模电场 (a), 纵向箭头表征 y 偏振模电场 (b)。由图 2 可以得到, x和y偏 振模的电场关于光纤中心 x 和 y 轴是对称分布的, y 偏振模电场向包层的扩展比 x 偏振模 电场向包层的扩展更明显。这表明 x 偏振模的限制损耗比 y 偏振模的限制损耗小, 也进一 步表明我们采用由外向内短轴渐减椭圆空气孔双三角形点阵增加 y 偏振模衰减的有效性。 在入射光波长 1.550μm 时, 模式双折射为 2.852×10-3, 拍长为 0.563mm ; x 和 y 偏振模的限 -2 制损耗分别是 9.041×10 dB/km 和 21.087dB/km ; 若按照目前常规通信系统跨距 80km、 发射 功率 0dBm 计算, 经过该光纤传输 80km 后, x 偏振模功率衰减至 -7.233dBm, y 偏振模功率衰 3 减到 -1.687×10 dBm, 而常规光谱仪等探测器件的实际背景噪声为 -60dBm 左右, 这样, x偏 振模可以被探测并再放大, y 偏振模在光纤传输中被衰减掉, 从而实现单模单偏振运用 ; 或 者, 经过该光纤传输 2.85km 后, y 偏振模功率衰减超过 60dB, y 偏振模被衰减掉, 从而实现 单模单偏振运用 ; 入射光波长 1.550μm 时, x 偏振模的数值孔径为 0.415, 有效模场面积为 2 -1 3.674μm , 非线性系数为 28.685W /km。随着入射波长的增加, y 偏振模在更短的光纤传输 后被衰减掉, 可广泛应用于不同的光纤器件中。
         图 3 所示是单模单偏振光子晶体光纤的有效折射率和模式双折射随入射光波长 的变化。图 3(a) 中带小圆圈和小方块的实线分别表示 x 和 y 偏振模的有效折射率随入射 光波长的变化, 图 3(b) 中带小三角形的实线表示模式双折射 ( 即 y 和 x 偏振模的有效折射 率之差 ) 随入射光波长的变化。图 3 可以得到, 单模单偏振光子晶体光纤的 x 和 y 偏振模 的有效折射率随入射光波长的增加而减小 ; 在图 3 所示入射光波长范围内, x、 y 偏振模的有效折射率随波长增加而减小 ; 对应同一入射光波长, y 偏振模的有效折射率比 x 偏振模的有 效折射率要大, 两者之差随入射光波长的增加而增加。也就是说模式双折射随入射光波长 的增加而增加 ; 当入射光波长 2μm 时, 模式双折射可高达 6.258×10-3。
         图 4 所示是限制损耗及其差值随入射光波长的变化。图 4(a) 中带小圆圈和小方 块的实线分别是 x 和 y 偏振模的限制损耗随入射光波长的变化, 图中采用半对数坐标 ; 图 4(b) 中实线是 y 偏振模和 x 偏振模的限制损耗差值随入射光波长的变化, 图中限制损耗差 值采用半对数坐标。由图 4 可得, x 和 y 偏振模的限制损耗随入射光波长增加迅速增加 ; 在 图 4 所示入射光波长范围内, x、 y 偏振模的限制损耗随波长增加而增加。 对应同一入射光波 长, y 偏振模的限制损耗比 x 偏振模的限制损耗明显要大 ; y 偏振模的限制损耗与 x 偏振模 的限制损耗的差值随入射光波长的增加而呈指数迅速增加。 该光纤是折射率引导型光子晶 体实芯光纤, 其导光机制与传统光纤的全内反射机制类似。 通过在包层中引入空气孔, 降低 包层的有效折射率 nclad, 使得纤芯折射率 ncore 大于包层折射率 nclad, 其导光模式折射率 nmode 满足 ncore > nmode > nclad, 从而光纤对导光模式形成全内反射。当入射光波长小于包层中空 气孔尺寸时, 空气孔阻碍入射光向包层的泄露作用加强, 光纤的限制损耗减小 ; 当入射光波 长大于包层中空气孔尺寸时, 入射光经过空气孔向包层的衍射作用加强, 空气孔阻碍入射 光向包层的泄露作用减弱, 光纤的限制损耗增大 ; 同时, 在 y 方向的外包层短轴渐减椭圆空 气孔双三角形点阵有效地增加了 y 偏振模的限制损耗, 使 y 偏振模得到足够的衰减, 从而实 现单模单偏振运用。按照图 2 介绍中关于单模单偏振运用原理的讨论, 可在入射光波长从 1.4μm 至 2μm 范围内容易地实现单模单偏振运用。
         图 5 所示是单模单偏振光子晶体光纤色散 (a)、 有效模场面积 (b)、 数值孔径 (c) 和非线性系数 (d) 随入射光波长的变化。图 5(a) 中点线所示为材料色散, 点划线所示是波 导色散, 实线所示是单模单偏振光子晶体光纤的总色散。光纤色散在光通信系统中具有重 要作用, 色散平坦特性是波分复用系统一个重要特性。图 5 可以得到, 材料色散随入射光波 长增加逐渐增加, 波导色散在入射光波长 1μm 至 1.3μm 范围内随波长增加几乎不变, 在 1.3μm 至 2μm 随波长增加而减小, 导致光纤总色散在入射光波长从 1.391μm 至 1.624μm 的 233nm 范围内非常平坦 ; 在 1.391μm 处的色散值为 119.010ps/(km·nm), 在 1.507μm 处 光 纤 具 有 色 散 最 大 值 121.003ps/(km·nm), 在 1.624μm 处 的 色 散 值 为 119.028ps/ (km·nm) ; 该光纤从 1.391μm 至 1.624μm 范围内的色散平坦度 ( 研究波段范围内最大 值与最小值之差 ) 为 1.993ps/(km·nm), 优于文献 [ 苑金辉等人, 光电子· 激光, 2008, 19(8) : 1007 ~ 1010] 的 0.83μm 至 1.02μm 范围内的色散平坦度 9ps/(km·nm), 比文献 [T.Yamamoto 等人, Opt.Express, 2003, 11(13) : 1537 ~ 1540] 的 1.480μm 至 1.580μm 范 围内的色散平坦度 2ps/(km· nm) 要好 ; 该光纤的色散平坦范围 233nm 远大于文献 [ 苑金辉 等人, 光电子·激光, 2008, 19(8) : 1007 ~ 1010] 的 190nm 和文献 [T.Yamamoto 等人, Opt. Express, 2003, 11(13) : 1537 ~ 1540] 的 100nm。这种宽带宽、 色散平坦特性使得该光纤在 通信系统中具有重要应用价值, 如脉冲传输和超连续谱产生等。光纤的有效模场面积随入 射光波长增加而增加。光纤的数值孔径随入射光波长增加而增加。光纤的非线性系数随入 射光波长增加而减小。
         总之, 本发明提出的光子晶体光纤结构是实现宽带宽、 色散平坦单模单偏振运用 的有效方案。在入射光波长 1.550μm 时, 单模单偏振光子晶体光纤的模式双折射高达2.852×10-3, 拍长为 0.563mm ; x 偏振模的限制损耗是 9.041×10-2dB/km, y 偏振模的限制损 耗为 21.087dB/km ; 对比 x 偏振模损耗情况, y 偏振模可以在很短的光纤中被衰减掉, 从而 2 实现单模单偏振运用 ; x 偏振模的数值孔径为 0.415, 有效模场面积为 3.674μm , 非线性系 -1 数为 28.685W /km。在入射光波长 1.391μm 至 1.624μm 范围内, 该光纤呈现出宽带、 色散 平坦特性, 使其在超连续谱产生、 脉冲传输等领域具有广阔应用前景。 该光纤能够在入射光 1.4μm 到 2μm 的较宽范围内实现单模单偏振运用, 覆盖了较宽的光通信波段。

    关 键  词:
    一种 外向 内短轴渐减 椭圆 气孔 三角形 阵列 单模 偏振 光子 晶体 光纤
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