Optical waveguide design using inverse transmission line techniques

2015 ◽  
Author(s):  
Χρήστος Θρασκιάς

Σε αυτήν τη διδακτορική διατριβή μελετάμε και αναπτύσσουμε ένα νέο καινοτόμο αλγόριθμο για τον άμεσο και ακριβή υπολογισμό της κατανομής του δείκτη διάθλασης ενός κυλινδρικού κυματοδηγού με γνώση μόνο του ηλεκτρικού πεδίου. Αυτό το αντίστροφο πρόβλημα λύνεται χρησιμοποιώντας τεχνικές ισοδύναμων κυκλωμάτων. Ξεκινώντας από τις εξισώσεις Maxwell, αρχικά μοντελοποιούμε τον κυλινδρικό διηλεκτρικό κυματοδηγό με ένα ισοδύναμο κύκλωμα γραμμών μεταφοράς. Έπειτα χρησιμοποιώντας μια αναλυτική μέθοδο για τον ακριβή υπολογισμό της σταθεράς διάδοσης, ανακατασκευάζουμε τον δείκτη διάθλασης της οπτικής ίνας. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην ελαχιστοποίηση του σφάλματος κατά την ανακατασκευή του δείκτη διάθλασης μέσα από τον υπολογισμό της ακριβής τιμής της σταθεράς διάδοσης. Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται άμεσα χωρίς να απαιτείται είτε αριθμητικός υπολογισμός παραγώγων (numerical differentiation) είτε προσομοίωση καμπυλών (curve fitting). Ο ακριβής υπολογισμός της σταθεράς διάδοσης είναι ζωτικής σημασίας για την ανακατασκευή του δείκτη διάθλασης καθώς έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του σφάλματος κατά την σχεδίαση του δείκτη διάθλασης από το ηλεκτρικό πεδίο. Η τεχνική αυτή είναι ακριβής, γρήγορη και ταχύτατα συγκλίνουσα. Παρουσιάζουμε παραδείγματα ανακατασκευής οπτικών ινών βηματικού, τριγωνικού και παραβολικού δείκτη διάθλασης χρησιμοποιώντας το ηλεκτρικό πεδίο του θεμελιώδους καθώς και άλλων υψηλότερης τάξης τρόπων. Χρησιμοποιούμε και υψηλότερης τάξης τρόπους για την ανακατασκευή καθώς σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να είναι καταλληλότερος ένας υψηλότερης τάξης τρόπος για κάποια μήκη κύματος από τον θεμελιώδη. Επιπρόσθετα, στην παρούσα διατριβή είναι η πρώτη φορά που μελετάται η σχεδίαση ηλεκτρικών πεδίων με αυθαίρετες - ασυνήθιστες κατανομές μέσα σε κυλινδρικούς κυματοδηγούς μιγαδικού δείκτη διάθλασης. Για να επιτύχουμε αυτή την ευελιξία στο σχήμα του πεδίου χρησιμοποιούμε κυματοδηγούς μιγαδικού δείκτη διάθλασης, όπου υπολογίζουμε τον απαιτούμενο δείκτη διάθλασης τόσο στο πραγματικό όσο και στο φανταστικό μέρος. Επεκτείνουμε, επομένως, ακόμα περισσότερο την αντίστροφη τεχνική ισοδύναμων κυκλωμάτων και αναπτύσσουμε έναν αλγόριθμο για τον άμεσο και ακριβή υπολογισμό της κατανομής του δείκτη διάθλασης στους κυλινδρικούς κυματοδηγούς ξεκινώντας με μοναδικό δεδομένο ένα αυθαίρετο (επιθυμητό) ηλεκτρικό πεδίο. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε για να επιλύσουμε αυτό το αντίστροφο πρόβλημα είναι μοντελοποιώντας τον κυματοδηγό εγκάρσια ως μία γραμμή μεταφοράς. Δείχνουμε την αποτελεσματικότητα της τεχνικής αυτής μέσα από πολλά παραδείγματα ανακατασκευής οπτικών κυματοδηγών χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πεδία με διαφορετικές επιθυμητές κατανομές. Σε πολλές περιπτώσεις η λύση του αντίστροφου αυτού προβλήματος είναι ένας κυματοδηγός μιγαδικού δείκτη διάθλασης. Μία από τις καινοτομίες της τεχνικής αυτής είναι ότι ανακατασκευάζουμε οπτικές ίνες μιγαδικού δείκτη διάθλασης που υποστηρίζουν ασυνήθιστες κατανομές ηλεκτρικού πεδίου. Αναμένουμε αυτή η τεχνική να έχει εφαρμογές στη σχεδίαση ειδικών οπτικών ινών για επιτυχημένη σύζευξη ανάμεσα σε ανόμοιους κυματοδηγούς (πχ κυλινδρικούς με επίπεδους), στην σχεδίαση οπτικών ινών για αισθητήρες, στην πολυπλεξία διαίρεσης τρόπων (mode division multiplexing), στην σχεδίαση οπτικών ενισχυτών με βελτιωμένα χαρακτηριστικά όσον αφορά την κατανομή του κέρδους (gain flattening) και επίσης στη σχεδίαση οπτικών ινών υψηλής ισχύος.Επιπλέον, στη διατριβή αυτή αναπτύσσεται ένας καινοτόμος αλγόριθμος για την σχεδίαση επίπεδων κυματοδηγών χρησιμοποιώντας αυθαίρετες κατανομές ηλεκτρικών πεδίων. Σε φυσιολογικές συνθήκες, όπου είναι γνωστή η κατανομή του δείκτη διάθλασης ενός κυματοδηγού, αρχικά υπολογίζουμε την σταθερά διάδοσης ενός τρόπου και έπειτα σχεδιάζουμε το ηλεκτρικό του πεδίο (ευθύ πρόβλημα). Ένας νέος αλγόριθμος αναπτύσσεται εδώ για την ανακατασκευή του δείκτη διάθλασης ενός επίπεδου κυματοδηγού με χρήση μιας επιθυμητής κατανομής ηλεκτρικού πεδίου. Το αντίστροφο αυτό πρόβλημα γενικά λύνεται χρησιμοποιώντας επίπεδους κυματοδηγούς μιγαδικού δείκτη διάθλασης, όπου υπολογίζουμε τον απαιτούμενο δείκτη διάθλασης τόσο στο πραγματικό όσο και στο φανταστικό μέρος. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε για να επιλύσουμε αυτό το αντίστροφο πρόβλημα είναι μοντελοποιώντας τον κυματοδηγό εγκάρσια ως μία γραμμή μεταφοράς και δουλεύοντας αντίστροφα με αφετηρία το ηλεκτρικό πεδίο. Παρουσιάζουμε παραδείγματα ανακατασκευής κατανομών δείκτη διάθλασης επίπεδων κυματοδηγών τα οποία αναμένουμε να είναι χρήσιμα στη σχεδίαση οπτικών κυματοδηγών υψηλής ισχύος, στην σχεδίαση οπτικών αισθητήρων, στην σχεδίαση επιθυμητών μιγαδικών ηλεκτρικών πεδίων μέσα σε επίπεδους κυματοδηγούς και στην σχεδίαση οπτικών κυματοδηγών για την επιτυχημένη σύζευξη ανάμεσα σε κυλινδρικούς και επίπεδους κυματοδηγούς. Τέλος παρουσιάζουμε ένα νέο και αποτελεσματικό αλγόριθμο για την ακριβή σχεδίαση μονότροπων οπτικών ινών που υποστηρίζουν ηλεκτρικά πεδία επίπεδης κατανομής (perfect top-hat) στον πυρήνα της ίνας με πολύ μεγάλο μέγεθος δέσμης. Αναπτύσσουμε μια τεχνική για τον άμεσο και ακριβή υπολογισμό της κατανομής του δείκτη διάθλασης τέτοιων οπτικών ινών μέσα από την γνώση του (top-hat) ηλεκτρικού πεδίου. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε για να επιλύσουμε αυτό το αντίστροφο πρόβλημα είναι μοντελοποιώντας τον κυματοδηγό εγκάρσια ως μία γραμμή μεταφοράς. Δείχνουμε την αποτελεσματικότητα της τεχνικής αυτής μέσα από πολλά παραδείγματα ανακατασκευής μονότροπων οπτικών ινών που υποστηρίζουν ηλεκτρικά πεδία επίπεδης κατανομής (perfect top-hat) στον πυρήνα της ίνας και πολύ μεγάλου μεγέθους δέσμης το οποίο σε μερικές περιπτώσεις ξεπερνά τα 4000 μm2. Επιπρόσθετα παρουσιάζουμε για πρώτη φορά ένα γενικό τύπο (συνάρτηση) για τον άμεσο, ευθύ και ακριβή υπολογισμό της κατανομής του δείκτη διάθλασης αυτών των LMA SM οπτικών ινών χωρίς να απαιτείται ανακατασκευή από το ηλεκτρικό πεδίο. Αυτές οι οπτικές ίνες περιορίζουν τα μη γραμμικά φαινόμενα stimulated Brillouin scattering (SBS), stimulated Raman scattering (SRS) και self phase modulation (SPM), στις εφαρμογές υψηλής ισχύος.

Ingenius ◽  
2014 ◽  
pp. 5
Author(s):  
Arturo Peralta Sevilla ◽  
Milton Tipán Simbaña ◽  
Ferney Amaya Fernández

En este documento, presentamos el modelado de un canal de fibra óptica mediante la resolución de la Ecuación No Lineal de Schrödinger (NLSE). Se presentan las dos formas de solución para la NLSE: la forma analítica y la forma numérica empleando el método SSF (Split–Step Fourier Transform). En la simulación se consideran efectos lineales como la dispersión cromática y los efectos no lineales. Uno de los efectos no lineal es el efecto Kerr, del que se derivan los efectos de auto modulación fase (Self Phase Modulation, SPM) y modulación de fase cruzada (Cross Phase Modulation, XPM). Los métodos de solución son empleados para simular y visualizar los efectos de propagación a través de la fibra óptica. Se analizan los efectos de propagación para un escenario de red de acceso óptica con fibra mono–modo estándar (Single Mode Fiber, SMF), con longitudes de fibra de 20 y 40 km y tasas de bits entre 1,25 y 100 Gbps. De otro lado, son presentados los fenómenos no lineales como dispersión estimulada de Raman (Stimulated Raman Scattering, SRS) y dispersión estimulada de Brillouin (Stimulated Brillouin Scattering, SBS). Se presentan las ecuaciones para modelar SRS. Se presentan resultados de simulación de la amplificación Raman en un escenario seleccionado.


2017 ◽  
Vol 35 (1) ◽  
pp. 114-119 ◽  
Author(s):  
H. Yuan ◽  
Y. Wang ◽  
Z. Lu ◽  
Z. Liu ◽  
Z. Bai ◽  
...  

AbstractIn this paper, the occurrence of the stimulated Raman scattering (SRS) and its effects on stimulated Brillouin scattering (SBS) pulse compression in FC-40 are investigated. As the experimental medium, the characteristics of FC-40 are suitable for pulse compression. Firstly, the frequency shifts and the threshold of SRS in FC-40 are studied with a mode-locked laser system as pump source, without taking the SBS effect into account. On the basis of the experimental results, the competition between SRS and SBS as well as its effect on pulse compression is investigated. Results show that SRS gets higher gain and grows rapidly with the increase of the laser intensity by pump effect, which will result in decreasing of SBS energy reflection.


2010 ◽  
Vol 22 (8) ◽  
pp. 1891-1895 ◽  
Author(s):  
李志超 Li Zhichao ◽  
张小丁 Zhang Xiaoding ◽  
杨冬 Yang Dong ◽  
郑坚 Zheng Jian ◽  
刘慎业 Liu Shenye ◽  
...  

2013 ◽  
Vol 31 (2) ◽  
pp. 203-209 ◽  
Author(s):  
L. Hao ◽  
Z. J. Liu ◽  
X. Y. Hu ◽  
C. Y. Zheng

AbstractIn this paper, we discuss the competition between the stimulated Raman scattering (SRS) and stimulated Brillouin scattering (SBS) instabilities under the strong damping condition. Based on a five-wave interaction model, relations of the stationary backscattering reflectivity between SRS and SBS are deduced in the case of homogeneous plasmas. Developments of the two coexistent instabilities are simulated with different parameters. The density and the temperature of plasma are found to be important in determining which instability dominates the backscattering in the regime of competition. Furthermore, the influence of inhomogeneous condition to the pattern of competition is analyzed. Numerical results consist with our theoretical results.


2017 ◽  
Vol 24 (9) ◽  
pp. 092116 ◽  
Author(s):  
Yao Zhao ◽  
Lu-Le Yu ◽  
Su-Ming Weng ◽  
Chuang Ren ◽  
Chuan-Sheng Liu ◽  
...  

2013 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 94-97 ◽  
Author(s):  
Xiangfu Meng ◽  
Chen Wang ◽  
Honghai An ◽  
Guo Jia ◽  
Huazhen Zhou ◽  
...  

AbstractRecent experimental results on NIF revealed a much higher stimulated Brillouin scattering (SBS) and stimulated Raman scattering (SRS) backscatter than expected; one possible reason was due to the coherence between incident laser beams. In our research, two laser beams (${\sim }1~\mathrm{ns} $, ${\sim }250~\mathrm{J} , 527~\mathrm{nm} $ in each one) with different coherent degrees between them from the SG-II facility were employed to irradiate an Au plate target; the backscatter of SBS and SRS in the range of the given solid angle had been measured. The results showed that it could change dramatically corresponding to the difference of the coherent degree between the two laser beams, and there was usually more intense backscatter the higher the coherent degree between the incident beams.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document