1. 研究目的与意义
光纤的拉锥技术是随着光纤的出现而出现的,拉制光纤实际上就是一种将较粗的预制棒加热到熔融状态,然后将其拉细到常规光纤直径大小的拉锥过程。而光纤的拉锥则
是将常规光纤继续进行加热拉细处理,它是一种重要的光纤后处理技术。通过拉锥可以
改变光纤的直径以及实现多根光纤间光场的祸合,实现祸合器,波分复用器和合束器等
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2. 研究内容和预期目标
本文围绕普通光纤的拉锥以及光子晶体光纤的拉锥和空气孔塌缩后处理技术进行了理论和实验研究。
并用拉锥光纤在产生超连续谱和低损耗熔接等方面的应用进行了探索,为拓展拉锥光纤的应用,实现光子晶体光纤的潜在应用价值奠定了基础。
3. 研究的方法与步骤
通过对光纤局部加热至熔融状态,并在加热区两端施加拉力使其变长变细并形成锥区,拉锥后的光纤其形状和光学特性都将改变,由于拉锥光纤独特的结构特征,从而引起了光纤内模场半径、归一化频率、光功率分配、模式、有效模场面积、光强密度、非线性效应、色散效应等许多光学性质的变化,使得锥区具有了聚光耦合等光学特性。在单模光纤上拉制一个细锥然后在间隔一定距离处再拉制一个相同结构的锥从而形成MZ干涉仪结构,在锥间隔处的单模光纤传感臂上检测外界介质折射率。
4. 参考文献
1 刘增基等.光纤通信.西安:西安电子科技大学出版社,2001
2 光纤通信技术,董天临编著
3.图书馆数据库中的相关文献
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5. 计划与进度安排
1、第一周至第三周:查阅相关资料,写出开题报告2、2、第四周至第六周从事英文翻译同时深入理解参考文献内容
3、3、第五周至第七周设计拉锥实验、 研究拉锥速度与火焰温度之间关系
4、4、第八周设计测试耦合器特性的方案
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