【摘 要】
:
随着红外光纤在高功率传能领域的应用需求增长,目前对于此种光纤偏振特性的要求也随之提高。相对于实芯光纤,空芯光纤具有高热损伤阈值、低非线性和低材料吸收的优势。新兴的空芯反谐振光纤是当前空芯光纤领域的一个研究热点,如何设计出具有优异偏振特性的空芯反谐振光纤是目前急需解决的问题。本文采用全矢量有限元方法对近红外空芯反谐振光纤的偏振特性进行了研究,同时设计了单模单偏振空芯反谐振光纤和高双折射保偏空芯反谐振光纤。
首先,简要介绍了本课题的研究背景与意义,并详细说明了目前国内外关于偏振空芯反谐振光纤的研究现
论文部分内容阅读
随着红外光纤在高功率传能领域的应用需求增长,目前对于此种光纤偏振特性的要求也随之提高。相对于实芯光纤,空芯光纤具有高热损伤阈值、低非线性和低材料吸收的优势。新兴的空芯反谐振光纤是当前空芯光纤领域的一个研究热点,如何设计出具有优异偏振特性的空芯反谐振光纤是目前急需解决的问题。本文采用全矢量有限元方法对近红外空芯反谐振光纤的偏振特性进行了研究,同时设计了单模单偏振空芯反谐振光纤和高双折射保偏空芯反谐振光纤。
首先,简要介绍了本课题的研究背景与意义,并详细说明了目前国内外关于偏振空芯反谐振光纤的研究现状。同时介绍了空芯反谐振光纤反谐振反射和抑制模式耦合的导光机理,并对全矢量有限元模拟方法的相关理论知识进行了描述。
其次,对不同结构的空芯反谐振光纤的双折射、偏振消光比与限制损耗等特性进行了研究。主要对椭圆形纤芯的空芯反谐振光纤开展研究,通过改变纤芯椭圆纵横比、纤芯面积和包层管形状来研究偏振特性的变化规律,同时通过实验对保偏空芯反谐振光纤进行偏振特性的表征。
再次,基于表面模耦合,提出一种通过纤芯模式与包层管表面模耦合来产生偏振消光比的方法,设计出一种能够在2940nm波长处实现单模单偏振特性的空芯反谐振光纤,并给出了该光纤的设计步骤。
最后,基于模式耦合,提出一种具有两层包层管的高双折射保偏空芯反谐振光纤结构,并通过改变内包层管、外包层管和纤芯的几何参数,对内包层管表面模和外包层管模与纤芯模式之间的耦合规律进行了研究,最终设计出一种高双折射保偏空芯反谐振光纤。
其他文献
当地时间1月10日到13日,一年一度的被称作国际消费电子领域“风向标”的国际消费电子展(CES)在赌城拉斯维加斯举行。 开幕的前一天,本刊两名特派记者来到展会现场。CES2012分为三个会场,分别是会议中心、希尔顿酒店和威尼斯人度假村。其中,会议中心,又分为中心广场、中心展厅、南厅以及北厅,南厅和北厅共上下两层,每层有两个部分。 这是一个在地面上看不完全的建筑群,只有在空中才能看出
北京率先出台微博管理规定 不注册真实身份信息就不能发言 微博这两年的热闹劲儿让不少“微博控”大呼过瘾,“郭美美事件”、“微博打拐”等热点让微博慢慢演化为关注社会公平、正义、民生以及信息传播的有效平台。但在另一方面,微博里也出现了传播谣言、买卖“粉丝”、利用网络欺诈等突出的弊端。 北京是微博发展的重点地区,为了给博友们建立一个诚信、健康的信息平台,《北京市微博客发展管理若干规定》(后简称《
中国院士选举进行曲 在北京时间12月8日和9日,中国工程院和中国科学院分别公布了新增院士名单。至此,新一个轮回的院士选举终于波澜不惊地落下帷幕。在这一回合,先后“涌现出”企业老总争当院士(并非此次的专利)、具有国际声誉的知名科学家落选,以及院士候选人先爆小三、小四丑闻,继而因为盗用科研经费包养小三、小四被捕的消息。 自然,近几年的两院院士增选,受到媒体和公众的关注程度也一年
随着人工智能和深度学习的快速发展,图像语义分割日渐成为计算机视觉研究领域的热门问题,同时也逐步应用于医学图像分割领域。但是由于分割模型的不断复杂化,现有算法会过多地占用计算资源并且使模型参数存在巨大冗余;同时,由于医学图像中分割目标的大小、形状变化不一,存在正负样本分布不均衡等问题,现有的语义分割算法在处理一些医学图像分割任务时尚未达到较好的效果。上述原因使得设计一种高效、鲁棒的语义分割算法仍面临巨大的挑战。本文针对语义分割算法进行深入研究,并且在现有分割方法上做出了改进,提高了分割的精确度。文章的主要工
随着光学技术的快速发展,光纤光栅由于其自身的抗电磁干扰、体积小、灵敏度高等优点,越来越广泛地用于工业、农业、制造业等领域进行信号的检测,常见的检测信号有压力、温度、振动等。由于振动信号无处不在,并且可能会对设备的工作状态和运行可靠性造成影响,所以对振动信号的快速和准确检测有广泛的实际工程需求。本文在查阅大量相关文献的基础上,针对已有振动检测技术灵敏度低、成本较高、检测范围窄等缺点,提出了一种基于光纤光栅的三维振动传感结构,用于对振动信号的检测。本文的主要研究内容包括:
首先,分析了光纤光栅在温度
近年来,光纤传感器由于其灵敏度高、抗电磁干扰、体积小巧等优点而备受国内外研究学者的关注。其中,光纤法-珀(F-P)传感器不仅具有较高的检测灵敏度和分辨率,而且结构紧凑、解调方式简单,被广泛应用于温度、折射率、应变等物理量的测量。
本文在总结分析利用不同方法制备不同结构光纤F-P传感器的国内外研究现状的基础上,采用化学腐蚀的方法制备了两种不同结构的光纤F-P传感器,并对其传输特性及传感特性进行了深入研究,具体内容包括:
首先,介绍了干涉型光纤传感器的基本原理,详细研究了光的干涉原理以及多
今年是全民义务植树运动30周年,北京累计植树1.85亿株,成活率达88%。 上世纪80年代初上小学的沈小姐,至今还清楚地记得,除了公园景点,那时北京的树木真是少之又少。“我们家那会儿住在花园桥,但当时那里没有一丁点花园的模样。”沈小姐说,虽然那里处在三环上,但是沈小姐每天上学的途中,都要先穿过一片新建居民楼中间的黄土路,土路上除了几根顽强的墙头野草和小黄菊,再也见不到一点绿色。穿过黄土路,就
“烟草院士”有那么不堪吗? 谢剑平,这位被称作“烟草院士”的专家最近被众媒体批驳。有人质疑其研究早已被证明是伪命题,并认为他所从事的研究并不能改变烟对人体的危害。然而,在院士评选过程中,不少候选人都通过各种途径拉票。一位参与投票的院士告诉记者,谢剑平没有做“越界”和出格的事,在竞争者中一直名列前茅,并且没有收到过任何质疑其学术研究的举报信。
“华杯赛”创始以来,共有100多个城市,4000多万学生参加 仅北京市,“奥数”产业的年利润就有20多亿元 国际奥数竞赛中,近20年中国15次总分第一,但大陆还没人获得40岁以下数学家最高荣誉菲尔茨奖 关于奥数的争论近几年来一直此起彼伏,11月北京市出台“希望杯”数学竞赛禁令,奥数又被推到风口浪尖。而目前,正是小升初的关键择校阶段,奥数再次成为很多人关注的焦点。
有机薄膜晶体管(OTFT)在有源驱动阵列、有机逻辑器件、射频标签及传感领域具有巨大的应用价值,提升其综合性能来推进实用化是目前研究的热点。本论文对有机异质结的形成机理和积累效应进行研究,利用苝酰亚胺异质结来提高有源层中自由载流子浓度,并通过优化绝缘层来改善有源层的结晶质量。此外,探索苝酰亚胺衍生物薄膜对水合肼的气敏传感。
首先,研究有机异质结电荷积累效应在OTFT中的作用。选用全氟酞菁铜和并五苯制备非连续累积型异质结,比较研究异质结在沟道处的掺杂作用和电极处的增强注入作用。基于有机-有机界面能级