光子晶体光纤用于全光通信色散补偿的研究

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第一章介绍了常用的色散补偿技术,引进了光子晶体和光子晶体光纤的概念,介绍了光子晶体的物理构架,着重介绍了光子晶体和光子晶体光纤的进展、未来的用途以及发展前景.第二章讨论了一维光子晶体的传光特性及其色散关系,并把"光子带隙"的概念与传统的光学多层高反膜进行了比较.第三章引入了二维线缺陷光子晶体的概念,利用微扰法对其进行理论分析和仿真,并与现有的理论分析方法进行比较,得出了当入射光波的圆频率接近特定圆频率(由光子晶体本身结构决定)时,利用微扰法可以大大简化计算量和节省计算机的内存空间,且与现有的理论分析曲线吻合得很好.第四章重点讨论了光子晶体光纤,对大空气孔光子晶体光纤进行了理论分析和仿真,对其模式、场解、色散进行了详细地分析与讨论,并进一步分析了一种改进型全反射光子晶体光纤的传光特性.利用两种不同的方法进行分析:一是类比于阶跃光纤的方法(有效折射率法)进行分析,二是利用Hermite-Gaussian多项式对其场分布进行分解(平面波分解法)分析其模式场、折射率以及色散特性.第五章分析了这种光子晶体光纤在全光通信中的色散补偿特性,并把它与常规的色散补偿光纤补偿能力进行了比较,同时讨论了其应用前景.
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