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光子晶体光纤与普通光纤的耦合熔接

奚小明 陈子伦 刘诗尧 侯静 姜宗福

引用本文:
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光子晶体光纤与普通光纤的耦合熔接

    作者简介: 奚小明(1987- ),男,硕士研究生,主要从事光子晶体光纤方面的研究..
    通讯作者: 侯静, honjing25@sina.com
  • 基金项目:

    教育部新世纪优秀人才计划资助项目(NCET-08-0142)

  • 中图分类号: TN253

Coupling and fusion splicing of photonic crystal fibers with conventional fibers

    Corresponding author: HOU Jing, honjing25@sina.com ;
  • CLC number: TN253

  • 摘要: 为了实现光子晶体光纤与普通光纤低损耗熔接,采用优化熔接机参量和逐渐塌缩光子晶体光纤空气孔的方法,对光子晶体光纤和普通光纤熔接损耗的主要来源及普通熔接机参量的选择进行了详细的理论分析,并对光子晶体光纤和普通光纤模场直径相匹配和不匹配两种情况分别进行了熔接实验研究,取得了小于0.2dB和0.3dB的熔接损耗。结果表明,通过优化熔接机参量可以实现模场直径相匹配的光子晶体光纤与普通光纤的低损耗熔接,而模场直径不匹配的情况可以通过逐渐塌缩光子晶体光纤空气孔从而增加光子晶体光纤的模场直径的方法来实现低损耗熔接。
  • [1]

    WANG R X.Numerical study on the coupling of the photonic crystal fiber[J].Laser Technology,2007,31 (5):493-495(in Chinese).
    [2]

    WANG R X.Numerical study of splice loss of high-nonlinearity photonic crystal fibers[J].Laser Technology,2008,32 (3):302-304 (in Chinese).
    [3]

    ZHANG W,ZHANG L,CHEN Sh,et al.Low loss splicing experiment of high nonlinearity photonic crystal fiber and single mode fiber[J].Chinese Journal of Lasers,2006,33(10):1389-1392(in Chinese).
    [4]

    GUO T Y,LOU Sh Q,LI H L,et al.Low loss arc fusion splice od photonic crystal fibers[J].Acta Optica Sinica,2009,29(2):511-516(in Chinese).
    [5]

    YEUK L H,WEI J,JIAN J,et al.Loss analysis of single-mode fiber/photo-crystalfiber splice[J].Microwave and Optical Technology Letters,2004,40 (5):378-380.
    [6]

    CHONG J H,RAO M K,ZHU Y,et al.An effective splicing method on photonic crystal fiber using CO2 laser[J].IEEE Pbotonic Technology Letters,2003,15 (7):942-944.
    [7]

    CHONG J H,RAO M K.Development of a system for laser splicing photonic crystal fiber[J].Optics Express,2003,11 (12):1366-1370.
    [8]

    YABLON A D,BISE R T.Low-loss high-strength microstructured fiber fusion splices using GRIN fiber lenses[J].IEEE Photonic Technology Letters,2005,17(1):118-120.
    [9]

    NAKAJIMA K,HOGARI K,ZHOU J,et al.Hole assisted fiber design for small bending and splice losses[J].IEEE Photonic Technology Letters,2003,15 (12):1737-1739.
    [10]

    KERBAGE C,HALE A,YABLON A,et al.Integrated all-fiber variable attenuator based on hybrid microstructure fiber[J].Applied Physics Letters,2001,79(19):3191-3193.
    [11]

    WANG Y P,BARTELT H,BRUECKNER S,et al.Splicing Gedoped photonic crystal fibers using commercial fusion splicer with default discharge parameters[J].Optics Express,2008,16 (10):7258-7263.
    [12]

    LEON-SAVAL S G,BIRKS T A,JOLY N Y,et al.Splice-free interfacing of photonic crystal fibers[J].Optics Letters,2005,30(13):1629-1631.
    [13]

    XIAO L,DEMOKAN M S,JIN W,et al.Fusion splicing photonic crystal fibers and conventional single-mode fibers:microhole collapse effect[J].Journal of Lightwave Technology,2007,25 (11):3563-3568.
    [14]

    BOURLIAGUETB,PARÉ C,ÉMOND F,et al.Microstructurod fiber splicing[J].Optics Express,2003,11 (25):3412-3417.
    [15]

    XIAO L,JIN W,DEMOKAN M S.Fusion splicing small-core photonic crystal fibers and single-mode fibers by repeated arc discharges[J].Optics Letters,2007,32(2):115-117.
    [16]

    FRAZAO O,CARVALHO J P,SALGADO H M.Low-loss splice in a microstructured fibre using a conventional fusion splicer[J].Microwave and Optical Technology Letters,2005,46(2):105-109.
    [17]

    LAGSGAARD J,BJARKLEV A.Reduction of coupling loss to photonic crystal fibers by controlled hole collapse:a numerical study[J].Optics Communications,2004,23(7):431-435.
    [18]

    WANGYB,CHENZL,HOU J,et al.Effectively increasing mode field diameter of photonic crystal fibers[J].High Power Laser and Particle Beams,2010,22(7):1491-1494(in Chinese).
  • [1] 吕欢祝余明芯钟文博张克非 . 大模场低损耗光子晶体光纤的研究与设计. 激光技术, 2021, 45(2): 196-201. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2021.02.012
    [2] 姜凌红侯蓝田邹金红侯宇 . 平坦色散低限制损耗光子晶体光纤的设计. 激光技术, 2011, 35(1): 61-64. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.01.018
    [3] 王润轩 . 高非线性光子晶体光纤接续损耗的数值研究. 激光技术, 2008, 32(3): 302-304.
    [4] 黄建军李港陈檬庞庆生毕向军 . 光子晶体光纤色散特性的数值分析. 激光技术, 2006, 30(4): 432-435.
    [5] 张学典陈楠聂富坤逯兴莲常敏 . 基于结构和填充的光子晶体光纤色散分析. 激光技术, 2018, 42(1): 48-52. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.01.010
    [6] 王润轩 . 色散补偿双芯光子晶体光纤的数值研究. 激光技术, 2008, 32(6): 576-578,589.
    [7] 温芳门艳彬孟义昌张书敏 . 基于光子晶体光纤的高斯脉冲光谱压缩数值研究. 激光技术, 2015, 39(1): 65-70. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2015.01.013
    [8] 蔡辉剑沈淑娟刘献省 . 掺Yb3+铝硅酸盐玻璃纤芯的光子晶体光纤. 激光技术, 2017, 41(5): 759-763. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.05.028
    [9] 刘旭安程和平焦铮 . 双孔单元四边形晶格光子晶体光纤特性的研究. 激光技术, 2019, 43(1): 48-52. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2019.01.010
    [10] 朱虹茜叶涛张克非 . 光子晶体光纤高灵敏度压力传感特性研究. 激光技术, 2019, 43(4): 511-516. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2019.04.014
    [11] 成纯富王又青别业广 . 双零色散点光子晶体光纤中红移辐射的产生. 激光技术, 2010, 34(1): 120-123. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.01.034
    [12] 孙太龙励强华刘晶会刘颖 . 高非线性色散平坦光子晶体光纤的理论研究. 激光技术, 2008, 32(3): 330-333.
    [13] 余先伦姜友嫦宋明成 . 压力作用对实芯光子晶体光纤特性影响分析. 激光技术, 2008, 32(2): 187-190,193.
    [14] 陈娟葛文萍王晓薇 . 八边形低色散高非线性光子晶体光纤的设计. 激光技术, 2012, 36(4): 480-484. doi: 10.3969/j.issn.1001-806.2012.04.011
    [15] 钱诗婷廖秋雨高翔张克非 . 填充型增敏式光子晶体光纤压力传感器结构. 激光技术, 2021, 45(2): 224-228. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2021.02.017
    [16] 简多刘敏何丁丁李丹廖洲一 . 高非线性平坦色散光子晶体光纤的研究. 激光技术, 2013, 37(2): 187-190. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2013.02.012
    [17] 宋德君谢康肖峻 . 基于有限元光子晶体光纤的模场与色散分析. 激光技术, 2012, 36(1): 111-113,117. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2012.01.028
    [18] 廖洲一刘敏钱燕何丁丁简多 . 八角格子色散补偿光纤. 激光技术, 2013, 37(4): 506-510. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2013.04.020
    [19] 李爱萍郑义张兴坊孙启兵李坤 . 反常色散区抽运光子晶体光纤产生的超连续谱. 激光技术, 2008, 32(1): 50-52,112.
    [20] 詹仪李效增郑义 . 光子晶体光纤的色散特性分析. 激光技术, 2009, 33(1): 24-26.
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出版历程
  • 收稿日期:  2010-05-17
  • 录用日期:  2010-05-26
  • 刊出日期:  2011-03-25

光子晶体光纤与普通光纤的耦合熔接

    通讯作者: 侯静, honjing25@sina.com
    作者简介: 奚小明(1987- ),男,硕士研究生,主要从事光子晶体光纤方面的研究.
  • 1. 国防科学技术大学光电科学与工程学院, 长沙, 410073
基金项目:  教育部新世纪优秀人才计划资助项目(NCET-08-0142)

摘要: 为了实现光子晶体光纤与普通光纤低损耗熔接,采用优化熔接机参量和逐渐塌缩光子晶体光纤空气孔的方法,对光子晶体光纤和普通光纤熔接损耗的主要来源及普通熔接机参量的选择进行了详细的理论分析,并对光子晶体光纤和普通光纤模场直径相匹配和不匹配两种情况分别进行了熔接实验研究,取得了小于0.2dB和0.3dB的熔接损耗。结果表明,通过优化熔接机参量可以实现模场直径相匹配的光子晶体光纤与普通光纤的低损耗熔接,而模场直径不匹配的情况可以通过逐渐塌缩光子晶体光纤空气孔从而增加光子晶体光纤的模场直径的方法来实现低损耗熔接。

English Abstract

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