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天津市科技计划(13RCGFGX01127)

作品数:8 被引量:29H指数:4
相关作者:常胜江范飞李珊珊白晋军张昊更多>>
相关机构:南开大学天津工业大学更多>>
发文基金:天津市科技计划国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域:理学机械工程电子电信更多>>

文献类型

  • 8篇中文期刊文章

领域

  • 6篇理学
  • 5篇机械工程
  • 2篇电子电信

主题

  • 8篇太赫兹
  • 8篇赫兹
  • 4篇光纤
  • 4篇光学
  • 3篇多孔光纤
  • 2篇等离子体
  • 2篇偏振
  • 2篇可调
  • 2篇光纤光学
  • 1篇调谐
  • 1篇亚波长
  • 1篇液晶
  • 1篇折变
  • 1篇阵列
  • 1篇阵列结构
  • 1篇双芯
  • 1篇双折射
  • 1篇锑化铟
  • 1篇偏振不敏感
  • 1篇耦合法

机构

  • 8篇南开大学
  • 4篇天津工业大学

作者

  • 8篇常胜江
  • 4篇白晋军
  • 4篇李珊珊
  • 4篇范飞
  • 3篇刘伟伟
  • 3篇张昊
  • 2篇刘岩
  • 2篇王湘晖
  • 2篇陈猛
  • 2篇杨磊
  • 1篇郝霞
  • 1篇陈赛
  • 1篇张震坤
  • 1篇邓德才

传媒

  • 3篇物理学报
  • 2篇中国激光
  • 2篇光学学报
  • 1篇红外与激光工...

年份

  • 1篇2017
  • 4篇2016
  • 1篇2015
  • 2篇2014
8 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
隔行分层填充的太赫兹超高双折射多孔光纤被引量:5
2015年
本文提出了一种对普通三角晶格多孔光纤隔行分层填充匹配材料,实现超高模式双折射的方法.首先,采用全矢量有限元法对多孔度为43.08%的三角晶格多孔光纤的传输特性进行了详细研究.随后,为增强结构非对称性对纤芯空气孔隔行填充折射率为1.4的液体,发现光纤的模式双折射显著提高,在峰值处(1.1 THz)由填充前的1.05×10-3增大到1.36×10-2;x,y两偏振模式基模的吸收损耗系数分别由0.16 d B/cm增大到0.25 d B/cm和0.28 d B/cm;光纤的工作带宽由1.1 THz增大到1.9 THz.研究发现通过增大填充材料的折射率能够显著提高光纤的模式双折射;当n=2,f=2.2 THz时,光纤能够达到8.03×10-2的超高模式双折射.进一步,采用隔行分层填充的方式,在不同层填充不同折射率的液体,实现折射率的梯度分布,从而增强光纤对导模的限制能力.结果显示,采用该填充方法,光纤的模式双折射在工作频段内没有峰值,呈现单调递增的趋势.当f=2.2 THz时,模式双折射达到7.19×10-2.该设计不仅实现了超高的模式双折射,同时还具备可调谐的特性,对实际应用具有重要意义.
李珊珊张昊白晋军刘伟伟常胜江
关键词:高双折射多孔光纤
机械可调谐太赫兹等离子体波导滤波器被引量:10
2016年
设计并制备了两种工作在太赫兹波段的等离子体晶体波导,利用其带隙位置随波导间空气间隙变化而连续变化的特点,实现了光开关和机械可调谐滤波器的功能。利用太赫兹时域光谱系统研究了这两种等离子体晶体波导的传输和滤波性质,利用时域有限差分法计算了其透射率,用有限元法计算了其带隙性质和场分布。结果表明应用这两种结构实现的可调谐滤波器都具有良好的性能,其中一维等离子体晶体波导的调谐范围达到了130 GHz,消光比为30 d B;二维等离子体晶体波导的调谐范围达到了110 GHz,消光比可达40 d B。
陈猛范飞杨磊张震坤罗友阳常胜江
关键词:集成光学太赫兹可调谐
偏振不敏感的九聚物太赫兹超材料被引量:1
2017年
在实验上提出将九个开口谐振环以第一个谐振环的开口方向为基准按照涡旋状的轨迹排布,且依次将开口环逆时针扭转40°,构成九聚物太赫兹超材料,并在理论上系统研究了该超材料的传输特性。将原本只具有单一谐振模式的开口谐振环按照类似于低聚物的结构排布方式构成周期单元结构时,利用结构末端引起的能量耦合来增强相邻谐振器间的能量耦合,便会有更多的谐振模式产生,最终实现偏振不敏感的效果。这种思路丰富了传统超材料离散结构的设计理念,为太赫兹超材料功能器件,如开关,调制器和滤波器等的设计提供了一种新的参考方案。
刘岩范飞白晋军王湘晖常胜江
关键词:偏振不敏感
基于填充式多孔光纤的太赫兹偏振分离器被引量:3
2014年
提出了一种基于填充式多孔光纤的宽带太赫兹偏振分离器。结构设计采用折射率反转匹配耦合法,数值模拟采用有限元法,光纤基底选择聚合物材料TOPAS。研究了普通三角晶格多孔光纤填充前和填充后的色散和双折射特性,发现通过隔行填充匹配材料,多孔光纤的模式双折射提高了一个数量级,由10-3提高至10-2。利用两根纤芯微结构具有正交关系的填充式多孔光纤实现偏振分离功能。模拟结果表明,该偏振分离器在0.8~2.5THz频率范围内都能够实现偏振分离。在1THz,分离长度为0.77cm;x,y两偏振奇模和偶模的实际吸收损耗均小于0.2dB;消光比分别为-12.73dB和-13.70dB。与以往双芯光子晶体光纤偏振分离器设计相比,该设计具有结构简单、易于实现、可调谐、宽带和低损耗等优点。
李珊珊常胜江张昊刘伟伟
关键词:光纤光学太赫兹多孔光纤
外场下向列相液晶太赫兹光学性质被引量:6
2016年
利用太赫兹时域光谱技术(THz-TDS)测试向列相液晶E7和5CB在磁场、电场和光场作用下的太赫兹光学性质,较为全面地总结向列相液晶在不同场强下的折射率变化。实验观察到E7和5CB在磁场下的负磁致折变效应和在电场下的正电致折变效应。磁致折射率变化最大达到-0.087,电致折射率变化最大达到0.051,而光致折变与电致折变的物理本质相同,在7.961 W/cm2的532 nm激光抽运下折射率变化最大达到0.015。这些研究结果为液晶材料在太赫兹波段的可调相移器、滤波器和空间光调制器等重要功能器件中的应用打下基础。
刘岩范飞陈赛杨磊陈猛邓德才王湘晖常胜江
关键词:物理光学太赫兹向列相液晶
基于悬浮式双芯多孔光纤的太赫兹偏振分离器
2014年
提出了一种基于悬浮式双芯多孔光纤的低损耗、宽带太赫兹偏振分离器.通过纤芯的多孔结构实现器件的低损耗特性,利用两个纤芯微结构的正交关系实现宽带的单偏振模式匹配.结构参数设计采用折射率反转匹配耦合法;数值计算采用全矢量有限元法;光纤基底材料选择太赫兹波段低损耗环烯烃共聚物COC.首先对单芯高双折射悬浮式多孔光纤的色散、模式双折射、基模在空气中的能量分数、以及损耗等特性进行了分析,在此基础上,对悬浮式双芯多孔光纤偏振分离器的特性进行了详细研究.发现该偏振分离器的工作带宽超过1.5 THz(0.8 THz到2.3 THz).其偏振分离长度和吸收损耗随频率的增大而增大,在1 THz,分离长度仅为0.66 cm;x,y两偏振的消光比分别为-14.64 dB和-14.84 dB,两偏振模式的实际吸收损耗均小于0.12 dB.相对于其他双芯光纤偏振分离器设计,该结构具有宽带、低损耗、设计简单、拉制容易、以及抗环境干扰等优点.
李珊珊常胜江张昊白晋军刘伟伟
关键词:多孔光纤太赫兹
偏振可调的太赫兹单偏振单模光子晶体光纤被引量:6
2016年
采用折射率匹配耦合法,提出了一种偏振可调的单偏振单模太赫兹光纤。通过在纤芯设计非对称微结构来实现芯模z、y偏振模式的分裂;在包层空气孔中填充折射率匹配液来引入缺陷模式,通过调整液体折射率来分别实现它与芯模z、Y偏振模式的匹配。结果表明,当液体折射率为1.288时,z偏振模式匹配。当入射光频率大于O.73 THz时,偏振损耗比大于100,光纤以Y偏振模式运转;当入射光频率为1 THz时,偏振损耗比达到最大值1020。当液体折射率为1.338时,Y偏振模式匹配。当入射光频率在0.87-0.93 THz时,偏振损耗比大于100,光纤以单偏振模式运转;当入射光频率为O.9 THz时,偏振损耗比达到最大值118。该设计实现了光纤单偏振运转模式的切换,具有宽带、可调、易于实现的特点。
李珊珊郝霞白晋军常胜江
关键词:光纤光学光子晶体光纤
基于锑化铟亚波长阵列结构的太赫兹聚焦器件
2016年
基于锑化铟材料在太赫兹波段的横向磁光效应,提出了一种金属-空气-锑化铟-金属非对称周期性亚波长线栅阵列结构的表面等离子体器件,研究了外加磁场和温度对不同频率透射波聚焦特性的影响.结果表明,在外加磁场强度B=0.6 T、温度T=172 K时,可实现0.8 THz透射光束的聚焦,焦点处能流密度透过率比没有外加磁场时增强28倍.对于不同频率入射波,通过主动调节磁场强度和温度,能实现从0.4—0.8 THz宽频带的聚焦,而且焦点处的透过率相比于无外加磁场时的普通狭缝聚焦透过率增强20倍以上,该器件是太赫兹波段理想的可调谐、宽频段、高透过率的聚焦器件.
谷文浩常胜江范飞张选洲
关键词:太赫兹锑化铟
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