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2×2熔锥型单模光纤耦合器的模型 总被引:10,自引:2,他引:8
选择适当的连续函数描述了熔锥型耦合器熔锥形状的渐变特性及其相互位置关系,然后分别应用局部模式理论和变分法分析了横截面沿纵向变化的锥形区域和横截面近似不变的耦合区域内的耦合行为,得出了耦合器中任一横截面处的耦合系数和耦合功率表达式计算表明,熔锥型耦合器的总功率耦合主要发生在耦合区域,在两锥形区域,对于纤芯归一化频率小于1.08的部分,也发生了相当程度的耦合为了使耦合器的理论模型更接近于实际物理情况,锥形区域的耦合作用也是不容忽略的,从而得到了一个更精细的熔锥型光纤耦合器的模型. 相似文献
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以线性耦合波方程为基础,分析了具有不同耦合强度的平面型三光纤耦合系统的模场特性和功率耦合特性,并与常规的平面型三光纤耦合系统的耦合特性作了比较,给出的耦合器谱响应实验结果与理论结果较为一致。 相似文献
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熔锥型保偏耦合器的传输特性决定了其光学原理与功能的实现。为了从理论上分析各参量对保偏耦合器传输特性的影响,基于热-结构-电磁多物理场耦合理论,建立了熔锥型熊猫光纤耦合器双锥模型,应用有限元法,分析了各参量对熊猫光纤耦合器传输特性的影响。结果表明应力区与包层折射率差影响耦合区纵向电磁场的分布,折射率差越大,纵向电磁场分布的变形也越大;HE1x1模和HEy11模的传播常量对偏振主轴角度差不敏感,偏振主轴角度差是通过耦合系数进而影响保偏光纤耦合器的消光比的;HE1x1模的传播常量对熔锥的熔锥区横截面椭圆率比较敏感,横截面椭圆率变化6.67%时Δβx11变化0.14%,计算结果表明当熔锥区横截面椭圆率为0.56时可获得较高性能的耦合器。 相似文献
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熔锥型光纤耦合器宽带特性研究 总被引:7,自引:1,他引:6
报道了在常规熔锥型单模光纤定向耦合器工艺基础上,以氢氟酸腐蚀法,将两光纤耦合区直径腐蚀成适当比例,用水平直接熔融拉锥系统,将耦合区域拉制成非对称臂组合波导,从而获得了具有宽频带特性、且尺寸较小的单模光纤定向耦合器,实验结果说明:通过控制耦合区长度,可以使耦合器耦合功率在某个特定波长附近、预定小于100%分束比上具有相当平坦(宽带)特性;从而,通过控制组合波导的不同直径比,可望得到不同分束比宽带耦合 相似文献
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本文报道了用熔融法由常规的单模通信光纤制造宽温工作的低损耗单模光纤定向耦合器.工作波长为1.52μm,分束比为50%的封装器件;工作温度在-30~+70℃范围,分束比容差小于±5%,插入损耗<0.2dB,隔离度>40dB.工作波长的变化对分束比影响十分明显,但入射光的偏振态对其无实际影响. 相似文献
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实际1×3单模光纤分束器的特性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
利用五层对称平面介质波导的特征方程,导出了具有波导一体化结构的实际1×3单模光纤分束器的模场特性及其光纤间光耦合特性,并给出了实验结果. 相似文献
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单模光纤1250~1650 nm超平坦宽带耦合器 总被引:1,自引:1,他引:0
随着光纤技术的飞速发展和应用.光纤无源器件顺应当前形势也获得很大的发展空间,其中光纤熔锥器件具有制作简单、性能可靠、价格便宜及技术指标优越等优点,从而广受青睐。在熔锥器件中,光纤耦合器是广为应用的基础元器件。目前为实现全光通信。光纤超平坦宽带耦合器则成为热点课题。利用特殊相位补偿工艺方法,研制出单模光纤超平坦宽带耦合器。其工作波长范围为1250~1650nm,3dB带内最大插损偏差小于等于0.4dB,带内最大附加损耗小于等于0.1dB,方向性(输入侧非注人光的一端的输出光功率与注入光功率的比值)大于等于66.5dB,偏振相关性小于等于0.1dB。研制方法有很高的成品率,可批量生产。 相似文献
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单模光纤双圆锥体的传输特性 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究并制作了光纤双圆锥体滤波器,给出了耦合模总相位差与滤波性能之间的关系,讨论了推的对称性对滤波器峰值传输的影响,对不同结构的锥体谱特性进行数值计算以验证分析结果,最后给出了实验结果对照. 相似文献
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单模与多模光纤耦合器的光束合波 总被引:1,自引:1,他引:1
现有的光纤耦合器在作为分波器使用时具有较低的插入损耗,在作为合波器时插入损耗较大,为实现低损耗合波目的,提出一种由单模与多模光纤共同构成的混合型光纤耦合器。利用耦合波方程理论分析其工作原理,计算机模拟其耦合过程。采用熔锥法制作工艺,完成单模与多模光纤耦合器的制作,实验结果与理论模拟相吻合;该器件单模到多模光纤的耦合效率、多模到多模光纤的耦合效率均在90%以上,实现了两路光束的功率合波。作为低插入损耗合波器件可广泛应用于光通信以及双包层光纤激光器抽运光的注入。 相似文献