- 标题
- 摘要
- 关键词
- 实验方案
- 产品
-
一种用于低损耗太赫兹脉冲传输的新型星形光子晶体光纤
摘要: 一种基于极低损耗圆形结构的星形光子晶体光纤(CS-PCF)被提出用于太赫兹(THz)频谱。该模型采用介电材料TOPAS构建。研究者在0.5至2.50 THz的宽频太赫兹范围内,对该波导的一些重要参数进行了探究。仿真结果显示,在1.0 THz频率、55%纤芯孔隙率条件下,该结构具有0.01607 cm?1的极低材料损耗和1.386×10? μm2的大有效面积。此外,在相同工作频率下,该结构能保持较高的纤芯功率占比,同时将散射损耗维持在约1.235×10?1? dB/cm,并实现91.97%的体吸收材料损耗。上述结果表明,所提出的太赫兹波导CS-PCF模型将使传统通信比现有设计更为高效。
关键词: 有效材料损耗、散射损耗、功率分数、太赫兹应用、单模光纤
更新于2025-09-23 15:21:01
-
低损耗且色散平坦的八边形多孔芯光子晶体光纤用于太赫兹传输应用
摘要: 为了使直接传输更高效,本文设计了一种八边形包层结构。所提出的光子晶体光纤在0.5太赫兹频段获得的最小有效材料损耗为0.007厘米?1,效果显著。该设计方案实现了0.06的超高双折射率,有效面积约4×10??平方米,在1.6太赫兹频率下采用290微米芯径(芯层孔隙率80%)时核心功率占比达70%,并在0.7-2.1太赫兹宽频范围内保持接近零的平坦色散(波动范围0.3±0.1皮秒/太赫兹/厘米)。
关键词: 太赫兹、芯层孔隙率、有效材料损耗、八边形纤芯、限制损耗、色散
更新于2025-09-23 15:19:57
-
基于Zeonex的菱形芯Kagome晶格光子晶体光纤的设计与分析,用于太赫兹波传输
摘要: 基于Zeonex材料设计并分析了一种新型单模光子晶体光纤(PCF),用于低损耗太赫兹波传输。该创新结构通过在Kagome晶格PCF中引入菱形纤芯实现扭转设计。通过调节纤芯直径、节距距离、孔隙率、支柱长度和支柱宽度等几何参数对PCF进行优化。有限元法(FEM)仿真结果表明:有效材料损耗(EML)低至0.04 cm?1(比Zeonex块体材料吸收损耗降低80%),1 THz频率下限制损耗仅为0.0001 cm?1,且在1 THz传输带宽内具有接近零的平坦色散变化(0.98 ± 0.09 ps/THz/cm)。凭借上述优异特性,该波导结构可作为提升太赫兹波传输性能的理想候选方案。
关键词: 波导,光子晶体光纤,色散,太赫兹,有效材料损耗
更新于2025-09-09 09:28:46
-
用于太赫兹应用的超低损耗色散平坦槽型光子晶体光纤的设计与表征
摘要: 本文提出并分析了一种基于TOPAS材料、仅含矩形空气槽的新型光子晶体光纤(PCF)。该光纤不仅具有极低的等效材料损耗(EML),还能在宽频范围内实现平坦色散。通过有限元法深入研究了该光纤的模态特性,证实其在0.77-1.05 THz频段内可实现0.009至0.01 cm?1的低EML,以及0.22±0.01 ps/THz/cm的平坦色散。此外还检测了双折射、单模传输和限制损耗等其他重要特性。该光纤结构简单,易于采用现有制备技术实现。因此预期这种新型光纤有望确保太赫兹信号的保偏传输,并作为太赫兹频段的高效传输介质。
关键词: 色散、微结构光纤、太赫兹、光子晶体光纤、有效材料损耗
更新于2025-09-09 09:28:46
-
太赫兹波段高双折射单模光纤的设计与数值分析
摘要: 本文提出了一种新型多孔芯微结构光纤。为增强光纤柔韧性,仅在包层区域采用环形气孔设计?;谟邢拊ǎ‵EM)的Comsol v4.2软件被用于研究该光纤的导光特性。最优设计参数显示:在1.2 THz频率下具有0.051的超高中双折射率、0.07 cm?1的低有效材料损耗及1.13×10?13 dB/cm的低弯曲损耗。此外,该光纤在1.1-1.9 THz宽频范围内可实现1.2±0.32 ps/THz/cm的超低色散。研究还详细讨论了限制损耗、有效模场面积和单模传输等其他关键导光特性。该结构有望成为多种重要太赫兹应用场景的优选方案。
关键词: 色散、双折射、太赫兹波导、有效材料损耗
更新于2025-09-04 15:30:14