微纳光纤复合光波导的光控特性研究

来源 :武汉理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ggy353566
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
光波导是限制和引导光波沿着确定的方向传播的介质装置。研究光波导中光传输特性及其应用的学科称为导波光学。导波光学一般分为光纤光学和集成光学。光波导原理与器件早已广泛用于信息探测、传输、处理等各个领域。微纳光纤是尺度在微米或纳米级别的光波导,具备各种优异的性能,如高的表面平滑度、低的插入损耗、稳定的物理化学性能、较高的机械强度、较强的光的约束力、较强的倏逝场等。首先,本文通过设计微纳光纤石墨烯复合光波导,利用微纳光纤耦合石墨烯的方法实现石墨烯与光的相互作用;引入PDMS作为包层材料,以及金膜石墨烯构成复合薄膜,增强光纤表面的倏逝场与石墨烯的相互作用,充分发挥石墨烯的偏振效应和可饱和吸收特性,实现石墨烯对光的控制。具体的复合结构及其结果如下:1.微纳光纤石墨烯复合光波导:PDMS衬底使微纳光纤与石墨烯更好的贴合,保证了光与石墨烯强的相互作用;石墨烯保持平面结构,更利于石墨烯偏振滤波效应,复合光波导偏振消光比依赖于微纳光纤的腰区直径,在直径为3.9μm时,实现波长1550 nm光偏振消光比最大值31.1 dB;高强度的光激发了复合波导中石墨烯的可饱和吸收效应,当S-偏振模式偏振光980 nm光源能量逐渐增加时,在透过率产生3 dB和10 dB改变时,需要的入射光能量分别为11.8 dBm和18.2 dBm。2.PDMS包层微纳光纤石墨烯复合光波导:PDMS包层避免了空气包层结构中由于折射率突变所产生的额外插入损耗,改善了复合光波导的起偏效应,消光比最大可以达到47.0 dB;信号光和泵浦光的偏振模式决定着调制深度和调制能耗,在S-偏振模式下,信号光透过率产生3dB、10dB和20dB改变时,需要泵浦光的能量分别为5.8mW、21.0 mW和57.0 mW。3.PDMS包层微纳光纤金/石墨烯复合光波导:金膜在限制倏逝场的同时,增强了倏逝场与石墨烯的相互作用。实验结果显示,在1550 nm波长消光比可达到42.3 dB;在S偏振模式下,信号光的3 dB和10 dB调制对应的泵浦光功率分别为2.8 mW和5.6 mW。利用微纳光纤和石墨烯构建成的复合光波导,在原理上可以实现对超过100GHz的超快光信号的控制。微纳光纤石墨烯复合光波导可以集光的发射、传输、调制、计算、探测等于一身,在未来的光纤通信、光纤传感到超快激光器的应用中有着非常重要的价值。另外,本文通过对七芯光纤拉锥构建了单模光纤-七芯光纤-单模光纤干涉仪。在衬底效应的作用下,偏振光的偏振角度影响着干涉仪的透过光谱的干涉衬度。将单芯-七芯-单芯结构嵌入PDMS应用于温度传感。实验结果表明,温度范围为25℃到45℃时,传感器的温度敏感度最大可以达到11714 pm/℃,敏感度远远高于已经报道的同类型的光纤传感器。因此,相信锥型七芯光纤复合光波导结构可以在波导器件中发挥非常重要的作用。
其他文献
酯类芳香物质是成熟果实果香型香气的重要来源,它的代谢包括合成与水解两个方面。醇酰基转移酶AAT催化酯类芳香物质合成,羧酸酯酶CXE催化酯类水解。鉴别参与酯类芳香物质代谢
近年来,以人本主义和建构主义教育理论为基础的"生命关怀"德育观,为新时期职校德育注入了新的活力."生命关怀"的德育不仅要确立以学生为中心的思想,而且要把学生作为一个生命
住房问题关系着老百姓的基本生活水平,住房保障制度关系着房屋公共资源的合理分配和有效利用,对于社会经济的发展和稳定有着非常重要的作用。尤其对于我国这样人口大国来说,
据悉,截至2006年7月底,海南省共有价值437.8万美元的白胡椒输往美国、法国、荷兰和马来西亚等国家,与2005年同期相比增长了142.7%。据介绍,海南胡椒种植面积和产量占全国92%以上,收获
期刊
“有”字句是现代汉语最常用的句式,也是外国学生最早学习接触到的汉语句式,但是,在实际的对外汉语教学中,我们发现,泰国学生使用“有”字句的正确率并不高,经常出现偏误。笔
本文用代数的结构性质及代数分解方法研究了三角代数上的一些映射.所讨论的映射包括:三角代数上的非线性广义Lie导子,零点ξ-Lie弱可导和零点ξ-Lie高阶弱可导映射,Lie不变映
为解决山地城市轨道车站楼梯处行人交通特性的描述与解析,在实地采集山地城市轨道车站楼梯处行人数据基础上,分析轨道车站楼梯处行人的步频、步幅、步速特性,建立步频、步幅
债权人权益保护研究一直是理论界和实务界共同关心的问题。对于债权人权益保护机制的理解,可以分别从信息与资源两个维度的“刚性”和“软性”内容展开。在信息维度上,有“刚
暴马丁香[Syringa retiulata(BL)Hara var.]又名暴马子,木樨科落叶灌木或小乔木,树皮紫灰色具细裂纹,单叶对生,卵形或广卵形,圆锥花序顶生或侧生,两性花白色,有浓郁的芳香味,
期刊
目的高血压作为心血管系统的高发病,是危害动脉血管功能的重要因素,其导致的代谢紊乱和血流动力学功能异常,可直接损伤动脉血管功能,被认为是心脑血管病发生和死亡的主要危险因素,对人民健康危害巨大。已有研究证实针刺可以保护主动脉,防治主动脉损伤,改善主动脉血管重塑,但对其具体机制缺乏深入认识。RAS系统作为人体重要的的神经内分泌调节机制之一,普遍认为其在血压的调控中发挥关键作用,与高血压发病及及高血压所致