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    [分享]OptiFDTD:具有多孔光纤的偏振分束器 [复制链接]

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    离线xunjigd
     
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2018-12-07
    采用矢量有限元法 '8|y^\  
    ;F:~HrxT}  
    应用 4tb y N  
    :~1sF_  
     无源光学 =]auP{AlE  
     单偏振传输 =/b WS,=  
     偏振分束器 ic4mD:-up  
    光子晶体光纤 g[d.lJ=Q-N  
     偏振复用 0;bi*2U  
     色散控制 And|T 6u  
    UJWkG^?  
    综述 U(jZf{`Mz  
    =Bq3O58+  
    设计了一种椭圆-纤芯-圆孔的多孔光纤(EC-CHFs)用于单偏振传输[1]。与传统的圆孔-纤芯-圆孔光纤(CC-CHF)一起,偏振分离器可以将入射CC-CHF的光耦合到支持x偏振模式或y偏振模式的EC-CHF,如下图所示。 AUk,sCxd  
    1Y-m=~J7  
    TL?(0]H fe  
    脚本系统生成 mx'!I7b(L/  
    .1&~@e%=-  
    优点: HaUfTQ8  
     矢量有限元法(VFEM)在计算所有电磁场分量和近似几何方面具有极高的精度,在光子晶体光纤中具有极其重要的意义 P})Iwk|Z  
     单轴完美匹配层(UPML)可用于查找泄漏模式。 V*bX>D/  
     三角形网格大小可用于精确近似电磁场和波导几何形状。 }95;qyQ$  
     针对具有一定对称性的模态,利用波导的对称性,可以缩小仿真域。 {4@+ 2)l  
    仿真描述 keBf^NY  
    参考文献[1]的目的是设计一个具有偏振分束器。分束器由3个分离的多孔光纤组成。两个外孔光纤各自提供一个偏振,而中心结构支持两个偏振。入射光将根据偏振,选择性地与任何一种外孔光纤耦合。 H*Tc.Ie  
    第一步是相位匹配每个结构的模式,以减少反射[1]。不同的结构必须具有某些共同的性质,如间距和包层原子。在每个结构的纤芯内都有大小和形状自由选择的孔。 p? dXs^ c  
    YR{%p Zp  
    图1:各类型芯径的磁场分布。(a) yEC-CHF, (b) xEC-CHF, (c) CC-CHF 9EE},D  
    利用[1]中给出的特性,利用OptiMode计算三个不同核的模态指数,记录在表1中。这些结果与[1]中的结果非常一致,三个结构的模态指数都为1.31043。 h5:>o  
    @4'bI)  
    -666|pA  
    *r&q;ER  
    表1单核结构的模态指数
    ygvX}q  
    图2::上层结构偶数模y偏振的磁场分布 bHi0N@W!vG  
    s L9,+  
    图3::上层结构偶模x极化的磁场分布 |Mm9QF;iA  
    把这三个纤芯放在一起形成一个上层结构,会生成一个支持两种偏振的波导结构,每一种偏振都有偶模和奇模解。偶模态解如图2和图3所示。耦合长度为: n8!qz:z/  
    ):Vzv  
    F>0[v|LG  
    *f?z$46  
    其中neven和nodd是偶模和奇模的模态指数[1]。OptiMODE计算的耦合长度与参考文献[1]中表2的耦合长度进行了比较。 H.D1|sU  
    表2:偏振分束器的耦合长度 !&3iZQGWv  
    通过仿真结果结果验证了OptiMode下的VFEM模态求解器可以准确地设计和仿真多孔光纤结构。 qOusO6  
     b* QRd  
    参考文献 h27awO Q  
    [1] Z. Zhang, Y. Tsuji, and M. Eguchi, “Design of Polarization Splitter With Single-Polarized Elliptical-Hole Core Circular-Hole Holey Fibers,” IEEE Photonics Technol. Lett., vol. 26, no. 6, pp. 541–543, Mar. 2014. oj6b33z  
    @-~ )M_  
    (来源:讯技光电
     
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    只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-19
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