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引言 光子晶体光纤是近些年来出现的一种新型光纤结构.和传统光纤相比,其所具有的独特特性,如无截止单模传输、高双折射、高非线性及可调的色散特性等使得光子晶体光纤在光纤通信和传感系统等诸多领域具有广泛的应用前景. 近年来,随着光纤通信和传感系统中对光纤性能的要求越来越严格,研制具有高偏振、低损耗特性的光纤成为现今的研究热点.而光子晶体光纤所特有的高双折射和灵活可调的色散特性使其一出现便迅速引起科研工作者的注意.近年来的研究发现,通过在光纤包层或者纤芯中引入非对称结构可显著增强光纤的双折射特,并针对此进行了大量的研究.同时,随着数值分析方法的日益完善,针对光子晶体光纤的高精度仿真也取得了巨大的成就,并设计了满足不同特性需求的光子晶体光纤结构.如李建华等圈通过在光纤包层中不同位置填充液晶材料获得双折射达10-“量级的光子晶体光纤结构,并且发现通过调节液晶的特性实现了对双折射特性的可调谐.
闰海峰等设计了一种全内反射型八边形光子晶体光纤,并对其传输特性和非线性特性进行了研究,得到在入射波长为1.55 wm 低损耗窗口处具有较平坦非线性特性.而姜凌红等应用多极法研究了正六边形光子晶体光纤结构参数对双零色散光子晶体光纤的色散特性和非线性系数的影响,最终得到在800 nm附近具有平坦色散和高非线性的正六边形双零色散光子晶体光纤结构. 随着对光子晶体光纤的研究越来越成熟,研究高性能的光子晶体光纤结构、拓宽光子晶体光纤的应用领域、提高光纤传感和通信系统的性能成为当前的研究重点.而现有的光纤结构中,尤以双折射和色散特性对光纤通信系统的影响最为严重.因此,各院校和科研机构做了大量的研究以提高光子晶体光纤的特性,使其能够早日在实践中得到应用. 本文针对光子晶体光纤中高双折射的应用需求,设计了一种八边形混合结构光子晶体光纤,通。国家自然科学基金(批准号:60704018)及中央高校基本科研业务费专项资金过调整内包层对称位置两个椭圆孔的椭圆度,可获得满足不同性能要求的光子晶体光纤结构.数值仿真结果表明,该结构的光子晶体光纤的双折射可达10一 3量级,并在0.8 Elm到2 E