【摘 要】
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能量作为电能形式传输已经经过很长一段时间的发展,随着科技的进步,人们对能量传输的环境要求越来越高,虽然电能传输技术比较成熟,但是存在很多缺陷。普通电能传输不仅环境适应能
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能量作为电能形式传输已经经过很长一段时间的发展,随着科技的进步,人们对能量传输的环境要求越来越高,虽然电能传输技术比较成熟,但是存在很多缺陷。普通电能传输不仅环境适应能力差,也不能满足高效安全等要求。随着技术的发展人们试图通过光能传输的方式来代替电能传输,光纤传能系统是最常见的光能传输系统,其中的传输模块—光纤对系统的性能又有着重要影响。本文首先对光纤传能系统进行了介绍,重点对传输模块进行了分析,对比各类光纤,确定了三角晶格带隙型光子晶体光纤作为传能系统传输模块核心器件。然后设计了三角晶格带隙型光子晶体光纤,运用基于平面波展开法(PWM)的RSoft软件对不同占空比下的光纤包层结构进行仿真优化,得出包层占空比为0.85,晶格常数为1.6μm时性能最佳。接着,运用有限元法(FEM)结合COMSOL软件对相同包层层数下不同纤芯尺寸和相同纤芯尺寸下不同包层层数的光子晶体光纤分别作了仿真研究,仿真结果表明:光纤的表面模存在与否只与纤芯尺寸有关,与包层层数无关,并且表面模存在时,光纤的泄露损耗增加。在此基础上,优化参数结构,设计出了传播波长为850nm,纤芯半径为26μm,PCF区域半径为55.2μm,包层层数为15层的光子晶体光纤,其损耗达到0.0105dB/km,满足光纤传能的要求。最后,对光纤传能系统各模块器件进行了选择和说明并对其应用进行了探讨。
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