光子晶体光纤-(PCF)课件.pptx
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1、光子晶体光纤(PCF),主要内容,光子晶体结构原理:光子带隙基础优点光子晶体光纤(PCF)PCF激光器,1 光子晶体,E.Yablonovitch 和 S.John 在1987年分别独立地提出了光子晶体的概念光子晶体是介电常数在空间呈周期性排列形成的人工结构。所谓晶体就是针对这种“周期性”而言的。根据“周期性”的维数,光子晶体也分为一维、二维和三维的,1.1 结构,下图是不同维数光子晶体的模型和实例光子晶体里重复结构(或称晶胞)的单元尺度是光波长(m)量级。通过巧妙的安排和设计光子晶体可以控制光子流,第一块光子晶体,1991年,Yablonovich 制作了第一块光子晶体。他所采用的方法是在折
2、射率为3.6的材料上用机械方法钻出许多直径为1mm的孔,并呈周期性分布。这种材料从此被称为“Yablonovich”,它可以阻止里面的微波从任何方向传播出去。,自然界中的光子晶体结构,1.2 光子带隙基础,理解光波在光子晶体中的传播行为的最简单方法,就是把它与半导体内的电子和空穴的运动作一比较,当光子穿过一块含有一些排列成晶格结构的细微空气孔的透明介电材料时,这种光学结构是带有空气孔的低折射率区域散布在高折射率区中。对光子来说,这种折射率的差异,就像是电子穿越硅晶体的周期电势的经历。如果两个区域的折射率差异较大,那么光波将被限制在电介质材料或空气孔内。这一限制引起了在禁区中容许能量区的形成称为
3、光子带隙(photonic band gap,PBG),可以通过布拉格反射来理解光子带隙的概念,当波长和周期结构的尺寸满足布拉格条件2d 时,该周期结构将反射入射波。其中d为周期常数。,若有一束平面波入射到晶体上,大多数波长 的光波在晶体中传播时不被散射,而当 2d 时,由于布拉格反射,光波无法在晶体中传播。即,某个波长范围的光子在这种结构中不能占据一个能量状态。这些光子在该结构中是被禁止的,不能传播。这就是光子带隙 PBG。,1.3 优点,光子晶体波导具有优良的弯曲效应 一般的光纤波导中,波导拐弯时,全内反射条件不再有效,会漏掉部分光波能量,使传输效率降低。而光子晶体弯曲波导中,利用不同方向
4、缺陷模共振匹配原理。原则上只要达到模式匹配,不管拐多大弯,都能达到很高的传输效率。,光子晶体可控制光子的运动,是光电集成、光子集成、光通信的一种关键性基础材料。,1.3 优点,能量传输基本无损失,也不会出现延迟等影响数据传输率的现象光子晶体制成的光纤具有极宽的传输频带,可全波段传输,1.4 应用,光子晶体的光子带隙的存在使它具有很重要的应用背景。可以制作全新原理或以前所不能制作的高性能器件高性能反射镜频率落在光子带隙中的光子或电磁波不能在光子晶体中转播,因此,选择没有吸收的介电材料制成的光子晶体可以反射从任何方向入射的光,反射率几乎为100%而传统的金属反射镜虽然在较大的波段内可以反射光,但在
5、红外波段有较大的吸收如果把这种光子晶体反射镜用作平面天线的衬底,可以解决衬底透射的问题,光子晶体波导传统的介电波导可以支持直线传播光,但在拐角处会损失能量光子晶体波导不仅对直线路径,而且对转角都有很高的效率这对于光学器件的集成非常有意义光子晶体微腔在光子晶体中引入缺陷可能在光子带隙中出现缺陷态这种缺陷态具有很大的态密度和品质因子,这种光子晶体制成的微腔比传统的微腔优异得多用它制作的微腔激光器的体积可以非常小,光子晶体光纤在传统的光纤中,光在中心的氧化硅纤芯里传播通常采取掺杂的办法提高其折射系数,以增加传输效率,但不同的掺杂物只能对一种频率的光有效英国Bath大学的研究人员用几百个传统氧化硅棒和
6、氧化硅毛细管一次绑在一起组成六角阵列,在 2000 度高温下烧结后制成了二维光子晶体光纤。在光纤的中心可以人为地引入空气孔作为导光通道,也可以用固体硅作为导光介质 PCF光子晶体光纤在两个方面明显优于传统的光纤在很宽的频率范围内支持单模运行可以传输更大功率,光子晶体超棱镜常规的棱镜难以分开波长相近的光用光子晶体制成的超棱镜,分光的能力比常规棱镜大100 到1000 倍,而体积只有常规棱镜的百分之一大小这对光通信中的信息处理有很重要的意义光子晶体偏振器用二维光子晶体制作的偏振器具有传统的偏振器没有的优点工作频率范围大体积小易于集成,很容易在硅片上集成或在硅基上制成,光子晶体还有许多其它应用背景,
7、如无阈值激光器、光开关、光放大、滤波器等新型器件随着对光子晶体的许多新的物理现象的深入了解和光子晶体制作技术的改进,光子晶体更多的用途将会被发现,2 光子晶体光纤(PCF),一些研究者将光子晶体用于光波导,并在1992年提出了光子晶体光纤的概念在1996年光纤通信会议(OFC)上,发布了实用样品“无限长的单模光子晶体光纤”其制作是用具有内部周期结构的充满空气的毛细管拉制而成光纤,最终形成六角形晶格,2.1 特性,将光纤和光子晶体的特性相结合,可以得到传统光纤达不到的一系列独特性质具有非常严格的设计原则:为了得到单模运转,要受到限定芯径,模的截止波长,有限的材料选择(芯材玻璃与包层材玻璃的热特性
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