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超短双芯光子晶体光纤偏光分束器

冯睿娟 娄淑琴 鹿文亮 王鑫

冯睿娟, 娄淑琴, 鹿文亮, 王鑫. 超短双芯光子晶体光纤偏光分束器[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(2): 506-510.
引用本文: 冯睿娟, 娄淑琴, 鹿文亮, 王鑫. 超短双芯光子晶体光纤偏光分束器[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(2): 506-510.
Feng Ruijuan, Lou Shuqin, Lu Wenliang, Wang Xin. Ultra-short polarization splitter based on dual-elliptical-core photonic crystal fiber[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(2): 506-510.
Citation: Feng Ruijuan, Lou Shuqin, Lu Wenliang, Wang Xin. Ultra-short polarization splitter based on dual-elliptical-core photonic crystal fiber[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(2): 506-510.

超短双芯光子晶体光纤偏光分束器

基金项目: 

国家自然科学基金(61177082);北京市自然科学基金(4122063);中央高校基本科研业务费专项基金(2012YJS011)

详细信息
    作者简介:

    冯睿娟(1987- ),女,硕士生,主要从事光学器件方面的研究。Email:10120080@bjtu.edu.cn;娄淑琴(1965- ),女,教授,博士,主要从事光纤传感、特种光纤方面的研究。Email:shqlou@bjtu.edu.cn

    冯睿娟(1987- ),女,硕士生,主要从事光学器件方面的研究。Email:10120080@bjtu.edu.cn;娄淑琴(1965- ),女,教授,博士,主要从事光纤传感、特种光纤方面的研究。Email:shqlou@bjtu.edu.cn

  • 中图分类号: TN253

Ultra-short polarization splitter based on dual-elliptical-core photonic crystal fiber

  • 摘要: 提出了一种基于椭圆双芯光子晶体光纤的偏振分束器,并利用全矢量有限元法分析了偏振分束器长度与结构参数的关系,由此得出了偏振分束器长度随孔间距、占空比和桥路变化的一般规律。研究表明,当椭圆双芯光子晶体光纤偏振分束器结构参数一定时,孔间距越小,桥路宽度越宽,则分束器长度越短;占空比变化对长度影响不明显,但对消光比的影响较明显。进而,通过结构参数的优化,设计出一种超短的椭圆双芯光子晶体光纤偏振分束器,在工作波长1 550 nm处,该分束器的长度仅为0.775 mm,消光比高达50 dB,消光比大于20 dB的带宽覆盖了从1 535~1 565 nm之间30 nm的波长范围,即通信C波段范围。
  • [1]
    [2] Peng G D, Tjugiarto T, Chu P L. Polarisation beam splitting using twin-elliptic-core optical fibres[J]. Electronics Letters, 1990, 26(10): 682-683.
    [3] Bricheno T, Baker V. All-fibre polarisation splitter/combiner [J]. Electronics Letters, 1985, 21(6): 251-252.
    [4]
    [5]
    [6] Snyder A W, Stevenson A J. Polished-type couplers acting as polarizing beam splitters[J]. Optics Letters, 1986, 11(4): 254-256.
    [7] Zhang L, Yang C. Photonic crystal fibers with squeezed hexagonal lattice[J]. Optics Express, 2004, 12(11): 2371-2376.
    [8]
    [9]
    [10] Rosa L, Poli F, Foroni M, et al. Polarization splitter based on a square-lattice photonic-crystal fiber[J]. Optics Letters, 2006, 31(4): 441-443.
    [11]
    [12] Mao D, Guan C, Yuan L. Polarization splitter based on all solid three-core photonic crystal fibers[C]//Advances in Optoelectronics and Micro/Nano-Optics, IEEE, 2010: 1-5.
    [13]
    [14] Chiang J S, Sun N H, Lin S C, et al. Analysis of an ultrashort PCF-based polarization splitter[J]. Journal of Lightwave Technology, 2010, 28(5): 707-713.
    [15] Zhang Bin, Tan Xiaoling, Xue Ruiqiu, et al. Polarization splitter based on double rectangular-core photonic crystal fibers[J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41(3): 745-749. (in Chinese)
    [16]
    [17]
    [18] Liu Min, Dong Chuanpei, Jian Duo, et al. Splitter and hybrid dual-core photonic crystal fiber[J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41(7): 1836-1841. (in Chinese)
    [19]
    [20] Ren Guobin, Wang Zhi, Lou Shuqin, et al. Modal interference in dual-core photonic crystal fibers[J]. Acta Physica Sinica, 2004, 53(8): 2600-2606. (in Chinese)
    [21] Florous N J, Saitoh K, Koshiba M. Synthesis of polarization-independent splitters based on highly birefringent dual-core photonic crystal fiber platforms[J]. Photonics Technology Letters IEEE, 2006, 18(11): 1231-1233.
    [22]
    [23] Lou Shuqin, Wang Zhi, Ren Guobin, et al. Polarization properties of elliptical core photonic crystal fiber[J]. Journal of Optoelectronics Laser, 2004, 15(9): 1021-1025. (in Chinese)
  • [1] 张晔岚, 张昆, 孔伟金, 李采彧, 夏峰, 云茂金.  基于二氧化硅薄膜夹层式亚波长金属光栅的宽波段太赫兹偏振分束器 . 红外与激光工程, 2019, 48(5): 520003-0520003(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0520003
    [2] 周康鹏, 何巍, 张雯, 刘锋, 祝连庆.  全光纤粗锥MZ级联PCF-FP结构双参数特性研究 . 红外与激光工程, 2019, 48(7): 717004-0717004(8). doi: 10.3788/IRLA201948.0717004
    [3] 邓学松, 方明, 吴博, 黄志祥.  倒梯形双层金属光栅式偏振分束器 . 红外与激光工程, 2019, 48(3): 320002-0320002(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0320002
    [4] 雷景丽, 侯尚林, 袁鹏, 王道斌, 李晓晓, 王惠琴, 曹明华.  聚乙烯三角芯光子晶体光纤的太赫兹波传输研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(S1): 119-124. doi: 10.3788/IRLA201847.S120004
    [5] 严世博, 娄淑琴, 赵彤彤, 张俊楠.  金属修饰的微结构光纤偏振分束器 . 红外与激光工程, 2017, 46(5): 522001-0522001(5). doi: 10.3788/IRLA201746.0522001
    [6] 巩稼民, 孟令贺, 杨萌, 郭涛, 郭翠.  基于光子晶体光纤的受激拉曼散射全光波长转换研究 . 红外与激光工程, 2016, 45(12): 1206011-1206011(7). doi: 10.3788/IRLA201645.1206011
    [7] 宋昭远, 刘晓东, 张思远, 黄金华, 张磊磊.  工作在1550nm的全固态光子晶体光纤的设计 . 红外与激光工程, 2015, 44(4): 1354-1358.
    [8] 何晓阳, 张屹遐, 杨春, 陈琦.  太赫兹光子晶体光纤与天线设计 . 红外与激光工程, 2015, 44(2): 534-538.
    [9] 惠战强.  基于光子晶体光纤中自相位调制效应的6×40 Gbit/s 全光波长组播实验研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(1): 222-227.
    [10] 武丽敏, 宋朋, 王静, 张海鹍, 周城, 陈涛, 张峰.  具有压缩三角格子的高双折射色散补偿光子晶体光纤 . 红外与激光工程, 2015, 44(S1): 173-177.
    [11] 曹凤珍, 张培晴, 戴世勋, 王训四, 徐铁峰, 聂秋华.  用于产生超连续谱的硫系光子晶体光纤的色散特性 . 红外与激光工程, 2014, 43(4): 1150-1155.
    [12] 宋昭远, 黄金华, 张磊磊.  近零平坦色散三包层光子晶体光纤的设计 . 红外与激光工程, 2014, 43(3): 823-827.
    [13] 刘永兴, 张培晴, 戴世勋, 王训四, 林常规, 张巍, 聂秋华, 徐铁峰.  中红外硫系光子晶体光纤参量放大特性模拟研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(2): 511-516.
    [14] 王玲玲, 郭艳艳, 谭芳, 卢敬娟, 韩科选, 于凤霞.  掺镱光子晶体光纤纤芯材料制备及光纤数值模拟 . 红外与激光工程, 2014, 43(11): 3718-3723.
    [15] 陈月娥, 邵秋峰, 王金生.  多芯光子晶体光纤的相干组束集成 . 红外与激光工程, 2014, 43(5): 1454-1457.
    [16] 郭士亮, 黄惠, 童凯, 王志斌, 胡春海, 李志全.  高双折射双芯光子晶体光纤偏振分束器 . 红外与激光工程, 2014, 43(6): 1863-1868.
    [17] 李志全, 李莎, 郝锐, 李晓云, 郑文颖.  混合双包层高双折射光子晶体光纤的特性 . 红外与激光工程, 2013, 42(4): 1044-1049.
    [18] 宋民青, 侯尚林, 张保侠, 黎锁平, 刘延君.  光子晶体光纤布拉格光栅慢光的研究 . 红外与激光工程, 2013, 42(6): 1547-1552.
    [19] 王彦斌, 李华, 王敏, 邹前进, 亓凤杰, 袁春.  全光纤双波长泵浦产生超连续谱的仿真研究 . 红外与激光工程, 2013, 42(4): 1050-1055.
    [20] 黄民双, 黄军芬.  布里渊光子晶体光纤环形移频器 . 红外与激光工程, 2012, 41(8): 2125-2129.
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-06-11
  • 修回日期:  2013-07-17
  • 刊出日期:  2014-02-25

超短双芯光子晶体光纤偏光分束器

    作者简介:

    冯睿娟(1987- ),女,硕士生,主要从事光学器件方面的研究。Email:10120080@bjtu.edu.cn;娄淑琴(1965- ),女,教授,博士,主要从事光纤传感、特种光纤方面的研究。Email:shqlou@bjtu.edu.cn

    冯睿娟(1987- ),女,硕士生,主要从事光学器件方面的研究。Email:10120080@bjtu.edu.cn;娄淑琴(1965- ),女,教授,博士,主要从事光纤传感、特种光纤方面的研究。Email:shqlou@bjtu.edu.cn

基金项目:

国家自然科学基金(61177082);北京市自然科学基金(4122063);中央高校基本科研业务费专项基金(2012YJS011)

  • 中图分类号: TN253

摘要: 提出了一种基于椭圆双芯光子晶体光纤的偏振分束器,并利用全矢量有限元法分析了偏振分束器长度与结构参数的关系,由此得出了偏振分束器长度随孔间距、占空比和桥路变化的一般规律。研究表明,当椭圆双芯光子晶体光纤偏振分束器结构参数一定时,孔间距越小,桥路宽度越宽,则分束器长度越短;占空比变化对长度影响不明显,但对消光比的影响较明显。进而,通过结构参数的优化,设计出一种超短的椭圆双芯光子晶体光纤偏振分束器,在工作波长1 550 nm处,该分束器的长度仅为0.775 mm,消光比高达50 dB,消光比大于20 dB的带宽覆盖了从1 535~1 565 nm之间30 nm的波长范围,即通信C波段范围。

English Abstract

参考文献 (23)

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