光子晶體(ti) 光纖(Photonic Crystal Fiber,PCF),也稱為(wei) 微結構光纖(Microstructure Optical Fiber,MOF),它具備許多獨特而新穎的物理特性,如:可控的非線性、無盡單模特性、可調節的奇異色散、低彎曲損耗、大模場等特性,這些特性是常規石英單模光纖所很難或無法實現的.因此,微結構光纖引起了國外科學界的廣大關(guan) 注,隨著微結構光纖製造工藝技術的進步,微結構光纖的各種指標已取得了突破性進展,各種微結構光纖新產(chan) 品應運而生.它不僅(jin) 應用到常規光通信技術領域,而且廣泛地應用到光器件領域,如:高功率光纖激光器、光纖放大器、超連續光譜、色散補償(chang) 、光開關(guan) 、光倍頻、濾波器、波長變換器、孤子發生器、模式轉換器、光纖偏振器、醫療、生物傳(chuan) 感等領域。
光子晶體(ti) 光纖又被稱為(wei) 微結構光纖,近年來引起廣泛關(guan) 注,它的橫截麵上有較複雜的折射率分布,通常含有不同排列形式的氣孔,這些氣孔的尺度與(yu) 光波波長大致在同一量級且貫穿器件的整個(ge) 長度,光波可以被限製在光纖芯區傳(chuan) 播。光子晶體(ti) 光纖有很多奇特的性質。例如,可以在很寬的帶寬範圍內(nei) 隻支持一個(ge) 模式傳(chuan) 輸;包層區氣孔的排列方式能夠極大地影響模式性質;排列不對稱的氣孔也可以產(chan) 生很大的雙折射效應,這為(wei) 我們(men) 設計高性能的偏振器件提供了可能。
光子晶體(ti) 的概念最早出現在1987年,當時有人提出,半導體(ti) 的電子帶隙有著與(yu) 光學類似的周期性介質結構。其中最有發展前途的領域是光子晶體(ti) 在光纖技術中的應用。它涉及的主要議題是高折射率光纖的周期性微結構(它們(men) 通常由以二氧化矽為(wei) 背景材料的空氣孔組成)。
這種被談論著的光纖通常稱之為(wei) 光子晶體(ti) 光纖(PCFs),這種新型光波導可方便地分為(wei) 兩(liang) 個(ge) 截然不同的群體(ti) 。第一種光纖具有高折射率芯層(一般是固體(ti) 矽),並被二維光子晶體(ti) 包層所包圍的結構。這些光纖有類似於(yu) 常規光纖的性質,其工作原理是由內(nei) 部全反射(TIR)形成波導;相比於(yu) 傳(chuan) 統的折射率傳(chuan) 導,光子晶體(ti) 包層的有效折射率允許芯層有更高的折射率。因此,重要的是要注意到,這些我們(men) 所謂的內(nei) 部全反射光子晶體(ti) 光纖(TIR-PCFs) ,實際上完全不依賴於(yu) 光子帶隙(PBG)效應。與(yu) TIR-PCFs截然不同的另一種光纖,其光子晶體(ti) 包層顯示的是光子帶隙效應,它利用這種效應把光束控製在芯層內(nei) 。這些光纖(PBG-PCFs)表現出可觀的性能,其中最重要的是能力控製和引導光束在具有比包層折射率低的芯層內(nei) 傳(chuan) 播。相比而言,內(nei) 部全反射光子晶體(ti) 光纖(TIR-PCFs)首先是被製造出來的,而真正的光子帶隙傳(chuan) 導光纖(PBG-PCFs)隻是在近期才得到實驗證明。
1991年,Russell等人根據光子晶體(ti) 傳(chuan) 光原理首次提出了光子晶體(ti) 光纖(PCF)的概念。
1996年,英國南安普頓大學的J.C.Knight 等人研製出世界上第一根PCF,之後在光纖通信和光學研究領域中,PCF引起了全世界的普遍興(xing) 趣。
光子晶體(ti) 光纖的結構及其導光原理
就結構而言,PCF可以分為(wei) 實心光纖和空心光纖。實心光纖是將石英玻璃毛細管以周期性規律排列在石英玻璃棒周圍的光纖。空心光纖是將石英玻璃毛細管以周期性規律排列在石英玻璃管周圍的光纖。
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