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1.
应用全矢量有限元方法,分析了高折射率芯Bragg光纤的气体传感特性,通过计算Bragg光纤的结构参数、传输光波长与其传感灵敏度之间的关系,结果发现:同等条件下,传输波长越长,高折射率纤芯半径越小,高折射率介质折射率越低,高折射率芯Bragg光纤的传感灵敏度则越高.  相似文献   
2.
基于全矢量有限元方法,建立了光子晶体光纤瑞利散射损耗的数值分析模型,并分析了该模型对与制作工艺相关的瑞利散射系数、与结构相关的空气孔间距及空气孔直径等参量对空气孔正六边形排列光子晶体光纤瑞利散射损耗特性的影响.分析结果表明:在相同波长下,瑞利散射损耗随着瑞利散射系数的增大而增大;在空气孔间距Λ一定而空气孔直径d增大或d一定而Λ增大时,瑞利散射损耗均减小.  相似文献   
3.
基于瑞利散射理论,运用全矢量有限元方法,分析了F掺杂以及GeO2掺杂高折射率芯Bragg光纤(HICBF)的瑞利散射特性.研究结果表明:对于F和GeO2这2种典型掺杂HICBF,光纤结构对瑞利散射损耗影响正好相反.GeO2掺杂HICBF的分析中还发现,在芯径一定的情况下,调整的包层结构可以使瑞利散射损耗降到最低.该结论同样适用于其他类似掺杂类型HICBF.  相似文献   
4.
推导并建立了基于混合棱边/节点元的非线性全矢量有限元模型,提供了相应的迭代过程以获得强光注入下的稳定解,并利用该模型分别分析了非线性单模光纤和高非线性光子晶体光纤在线性状态和强光注入下的色散特性,数值结果与已发表的文献结论吻合良好,证明了所建立模型的准确性和有效性.  相似文献   
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