全光子晶体光纤激光器反射镜研究

全光子晶体光纤激光器反射镜研究

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光子晶体是指具有光子带隙(Photonic Band-Gap,简称为PBG)特性的人造周期性电介质结构的材料。

自然界中有大量的光子晶体的存在,如蝴蝶的翅膀、蛋白石等都具有光子晶体的形态。 所谓的光子带隙是指某一频率范围的波不能在此周期性结构中传播,即这种结构本身存在“禁带”。这一概念最初是在光学领域提出的,现在它的研究范围已扩展到微波与声波波段。光子晶体完全依靠自身结构就可实现带阻滤波,且结构比较简单,在微波电路、微波天线等方面均具有广阔的应用前景,它的引入为微波领域提供了新的研究方向,使人们操纵和控制光子的梦想成为可能。

下面是人为加工而成的二维周期性的硅基光子晶体的图片。

全光子晶体光纤激光器反射镜研究

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全光子晶体光纤激光器反射镜研究

全光子晶体光纤激光器反射镜研究

光子晶体光纤又被称为微结构光纤,近年来引起广泛关注,它的横截面上有较复杂的折射率分布,通常含有不同排列形式的气孔,这些气孔的尺度与光波波长大致在同一量级且贯穿器件的整个长度,光波可以被限制在光纤芯区传播。光子晶体光纤有很多奇特的性质:高双折射系数、可控色散、高非线性系数等。例如,可以在很宽的带宽范围内只支持一个模式传输;具有独特并且灵活的色散特性;排列不对称的气孔也可以产生很大的双折射效应,这为我们设计高性能的偏振器件提供了可能,因此在新型光纤器件,如超连续谱光源、大功率光纤激光器等的研制方面受到重视。光子晶体体积非常小,在新的纳米技术中、光计算机、芯片等领域有广泛的应用前景。使用光子晶体制造的光子晶体光纤,也有比传统光纤更好的传输特性,可以进而应用到通信、生物等诸多前沿和交叉领域。2005年美国的研究人员成功地使用两种新式二维光子晶体,将光的群速度降低了超过一百倍。]这项装置未来可望被

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