基于新型光子晶体光纤近红外波段的传感特性.pptx
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基于新型光子晶体光纤近红外波段的传感特性.pptx
汇报人:CONTENTSPARTONEPARTTWO光的传输特性光子晶体光纤的结构传感原理及机制PARTTHREE生物医学应用环境监测应用工业过程控制应用军事领域应用PARTFOUR微纳加工技术溶胶凝胶法化学气相沉积法其他制备方法PARTFIVE灵敏度与分辨率稳定性与可靠性交叉敏感性与选择性动态响应范围与恢复时间PARTSIX在生物医学领域的应用前景在环境监测领域的应用前景在工业过程控制领域的应用前景在军事领域的应用前景在其他领域的应用前景PARTSEVEN面临的挑战与问题技术发展与展望汇报人:
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一种基于表面等离子体共振的双D型结构光子晶体光纤传感器,包括光子晶体光纤、空气孔和纳米金膜,二氧化硅内部边缘排布有空气孔,两根光子晶体光纤平行对称分布,光子晶体光纤均采用侧抛成D型状,侧抛表面涂覆纳米金膜,其中侧抛面中间处空气孔为半圆,空气孔及其邻域构成光子晶体光纤纤芯,即空气孔围成的区域构成光子晶体光纤纤芯。该传感器利用两根平行的D型光纤实现耦合,可以有效提高传感器的灵敏度,是一种实用的折射率传感器。
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光子晶体光纤在通讯波段的近零平坦色散特性研究光子晶体光纤(PhotonicCrystalFiber,PCF)是一种具有高非线性、低损耗、宽带宽、调制响应速度快等特点的光纤。相对于传统的光纤,PCF可以通过控制其微结构,实现光的波导与聚焦,从而实现扩大光纤传输容量、提高光纤传输速率和传输距离的效果。在通讯领域中,PCF近零平坦色散特性的研究尤为重要。一、PCF的特点PCF是一种光学纤维材料,在材料选择、光学性质等方面与传统光纤有很大的区别。PCF的结构为微观的光子晶体结构,由若干圆形、六边形等形状的缺陷孔道
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基于倏逝波的光子晶体光纤传感特性研究摘要传统光纤传感器存在尺寸较大、灵敏度低等缺点,阻碍了其在实际应用中的广泛推广和应用。基于光子晶体光纤的传感器由于其优异的传感性能受到了广泛关注和研究。本文主要研究基于独特的光子晶体光纤中的光学现象——基于漂移波的光子晶体光纤中的光子晶体光纤传感特性。针对光子晶体光纤中的基于漂移波的光子晶体结构进行了分析和研究,探讨了其在温度、压力、气体等传感器领域的应用,展示了基于光子晶体光纤的传感器的高灵敏性和精确性,为光子晶体光纤的广泛应用提供了可能性。关键词:光子晶体光纤;光子
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光子晶体光纤在通讯波段的近零平坦色散特性研究的任务书一、研究背景目前信息通信技术的快速发展,要求高速高带宽的光纤通信系统。然而,信号在光纤中传输时会因为色散(dispersion)而失真,从而限制了通信距离和传输速度。色散是指不同波长的光在光纤中传播速度不同,因而导致信号传输时波形失真和时间偏移,产生相位噪声和信号失真等问题。为了缓解这些问题,在过去的几十年中,研究人员已经发展出了很多方法,如预调制,EDFA等非线性光学技术,以及采用啁啾(chirp)信号传输,但是这些方法存在很多限制,且在高速传输时不能