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试谈周期周期压力式光纤滤波器查抄袭率怎么

收藏本文 2024-04-07 点赞:4964 浏览:12432 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:长周期光纤光栅(LPFG)是周期为几十至几百微米的一类光纤光栅。LPFG中纤芯模和同向传输包层模的耦合导致其具有带宽为几十纳米的带阻滤波特性。此外,将两个LPFG平行紧密贴合可以实现光纤芯模之间能量的相互转移,此结构具有带通滤波特性。由此,可以根据LPFG设计性带阻和带通两类光纤滤波器,该滤波器具有插入损耗低、无后向反射以及易于连接等优点,成为近些年的探讨热点。通过对光纤施加周期性压力也可形成LPFG,这种策略具有结构简单、制造成本低、耦合强度可调以及良好的可重构性等优点。本论文对基于该策略制作的周期压力式光纤滤波器进行了探讨,主要内容概括如下:1.根据光纤的微弯损耗论述和射线理浅析周期压力式LPFG的形成机理,并通过耦合模论述浅析其方式耦合特性以及传输谱特性。结果表明:周期压力通过周期性微弯效应和弹光效应使光纤折射率产生调制丛面形成周期压力式LPFG,其中横向调制是与光纤径向坐标r和角向坐标(?)有关的非均匀调制,轴向调制是与微弯周期相同的周期性调制;LPFG的透射谱中特定波长处出现若干损耗凹谷,其深度决定于纤芯模和包层模的耦合系数以及光栅长度。2.给出了滤波器的设计和实验浅析。实验结果发现,周期压力式光纤滤波器的性能主要由施加压力大小和光栅结构所决定,包括光栅周期、光栅长度、光纤材料,主要体现在:1)工作波长与光栅周期呈正比联系,同时与光纤材料有关;2)滤波器的滤波能力决定于压力的大小、光栅长度以及光纤材料;3)3dB带宽与工作波长呈正比,与光纤周期数呈反比,与纤芯模和包层模的耦合系数正相关;4)滤波器具有一定的偏振相关特性。3.讨论了滤波器的色散特性及自动加压装置。结果表明:滤波器接入通信系统时会引入一定的色散,但不会对系统产生严重影响;自动加压装置使光纤滤波器由一种简单的滤波器变成一种可灵活运用的独立光器件。关键词:周期压力论文长周期光纤光栅论文带阻滤波器论文带通滤波器论文自动加压装置论文

    摘要4-5

    ABSTRACT5-9

    第一章 绪论9-20

    1.1 探讨背景9

    1.2 光纤滤波器的分类9-12

    1.3 长周期光纤光栅12-16

    1.4 周期压力式LPFG探讨近况16-18

    1.4.1 写制策略及装置16-18

    1.4.2 周期压力式LPFG形成机理18

    1.5 本论文主要探讨目的与内容18-20

    第二章 周期压力式LPFG特性的论述浅析20-34

    2.1 周期压力式LPFG形成机理20-21

    2.2 周期性微弯光纤21-28

    2.2.1 微弯光红的直光纤等效21-23

    2.2.2 考虑弹光效应的光纤微弯23-25

    2.2.3 周期微弯光纤中的折射率分布25-28

    2.3 周期压力式LPFG的传输特性28-32

    2.3.1 方式耦合原理28-30

    2.3.2 方式耦合方程30-31

    2.3.3 耦合方程的求解31-32

    2.4 本章小结32-34

    第三章 周期压力式光纤带阻滤波器探讨34-51

    3.1 滤波器的构成34-35

    3.2 带阻滤波器特性浅析35-49

    3.2.1 工作波长35-40

    3.2.2 功率-波长特性曲线40-44

    3.2.3 滤波段的3dB带宽44-47

    3.2.4 偏振相关特性47-49

    3.3 基于细径光纤的周期压力式光纤滤波器49-50

    3.4 本章小结50-51

    第四章 周期压力式光纤带通滤波器探讨51-62

    4.1 滤波器的构成51-52

    4.2 滤波器的工作原理52-55

    4.3 带通滤波器特性浅析55-60

    4.3.1. 单根光纤中的方式耦合对滤波器的影响55-57

    4.3.2. 消逝场的耦合对滤波器的影响57-60

    4.4 本章小结60-62

    第五章 滤波器的色散特性及加压装置探讨62-75

    5.1 探讨作用与价值62-63

    5.2 滤波器色散特性探讨63-67

    5.2.1 滤波器色散系数及测量原理63-64

    5.2.2 滤波器色散浅析64-67

    5.3 自动加压装置67-74

    5.3.1 气动加压装置68-69

    5.3.2 步进电机加压装置69-74

    5.3.2.1 步进电机原理70-72

    5.3.2.2 基于单片机的步进电机制约72-74

    5.4 本章小结74-75

    第六章 结论75-77

    6.1 本论文主要内容和成果75

    6.2 课题展望75-77

    致谢77-78

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