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1)  photonic bandgap guiding fibers
PBG光子晶体光纤
1.
We analyze the bandgap distribution characteristic of hollow-core photonic bandgap guiding fibers with triangular and square structure using plane waves method.
应用平面波法分析了三角形和正方形结构空芯PBG光子晶体光纤的带隙的分布特性,结果表明带隙宽度随着空气孔直径与周期的比值d/Λ增加而增大;要实现空气导光,空气孔直径与周期的比值d/Λ必须大于某一特定值,对于三角形结构该比值为0。
2.
The bandgap distribution characteristic of hollow-core photonic bandgap guiding fibers with triangular structure is analyzed by plane waves method.
用平面波法分析了三角形结构空芯PBG光子晶体光纤的带隙分布特性。
2)  photonic band-gap(PBG)
光子禁带(PBG)
3)  photonic bandgap(PBG)
光子带隙(PBG)
4)  photonic crystal fiber
光子晶体光纤
1.
Numerical study on a femtosecond laser pulse in photonic crystal fiber;
光子晶体光纤中飞秒激光脉冲传输的研究
2.
Dispersion calculation of photonic crystal fibers by the normalization technique;
光子晶体光纤色散的无量纲化计算方法
3.
Research and design of photonic crystal fibers with closing-zero flattened dispersion and high nonlinear;
近零平坦色散高非线性光子晶体光纤的研究和设计
5)  photonic crystal fibers
光子晶体光纤
1.
Characteristic analysis of photonic crystal fibers based on FEM;
基于有限元方法的光子晶体光纤特性分析
2.
Design of dispersion compensating photonic crystal fibers;
色散补偿光子晶体光纤的设计
3.
Study on relationship of supercontinuum spectral width and wavelength in photonic crystal fibers;
光子晶体光纤中超连续谱宽与波长关系的研究
6)  photonic crystal fiber(PCF)
光子晶体光纤
1.
A numerical analysis model of Rayleigh scattering loss in photonic crystal fiber(PCF) is presented based on the full-vector finite element method(FEM).
基于全矢量有限元方法,建立了光子晶体光纤瑞利散射损耗的数值分析模型,并分析了该模型对与制作工艺相关的瑞利散射系数、与结构相关的空气孔间距及空气孔直径等参量对空气孔正六边形排列光子晶体光纤瑞利散射损耗特性的影响。
2.
The mode cutoff,confinement loss,modal radius,and numerical aperture of photonic crystal fiber(PCF) with high birefringence were analyzed by using full-vector finite difference frequency domain(FDFD) method.
应用全矢量频域有限差分法,分析了所提出的一种高双折射光子晶体光纤的模式截止、损耗、模场半径及数值孔径等特性。
3.
In two cascaded pieces of photonic crystal fiber(PCF),the Four Wave Mixing(FWM) including wavelength conversion and parametric amplification was demonstrated.
利用两段光子晶体光纤级连,对光子晶体光纤中的四波混频(FWM)现象(波长变换和参量放大)进行了实验研究,得到了-25 dB的波长转换效率,波长转换的带宽达32 nm,同时得到了5 dB的参量增益。
补充资料:光子晶体光纤

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。例如,可以在很宽的带宽范围内只支持一个模式传输;包层区气孔的排列方式能够极大地影响模式性质;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。

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参考词条