光子能带结构和光子晶体光纤非线性的理论及实验研究

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  光子晶体是八十年代末提出的新概念和新材料,迄今为止取得了异常迅猛的发展。光子晶体技术通常可分为两部分:光子晶体器件技术和光子晶体光纤技术。光子晶体器件是利用光子晶体材料来制造的光器件,由于光子晶体的特殊性能,所制成的光器件是基于全新的原理的;而光子晶体光纤技术则是在光纤中引入光子晶体结构,利用其独特的光学特性来改进光纤的传输性能。光子晶体光纤能够获得极低的损耗、色散可控、无休止的单模、非线性效应和双折射等特性。由于光子晶体和光子晶体光纤具有复杂的结构形式,精确的电磁场理论分析方法变得非常的困难,人们普遍采用数值分析方法对它进行研究。   本文首先对光子晶体和光子晶体光纤进行了简要的介绍,包括它们各自的产生背景以及目前的研究现状,特别是对它们的光学特性、制造方法和应用前景进行了重点介绍;文中以平面波展开法和等效折射率模型对光子晶体和光子晶体光纤的特性和光子带隙进行较系统的研究;分析了利用强非线性光子晶体光纤来进行低功率皮秒脉冲压缩的可行性;提出了光子晶体光纤熔接的尝试和可行性方案;利用光子晶体光纤的强非线性来产生超连续光谱,获得了较满意的实验结果。   
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