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光子晶体光导纤维是1996年由英国Bath大学的J.C.Knight等人最先研制出的新式光导纤维。因为它特出的光学个性,所以遭到普遍地关心,在尔后几年里赶快兴盛,变成连年来光学与光电子学接洽的新热门。光子晶体光导纤维的兴盛和运用为光导纤维陀螺的接洽供给了宏大的远景。提出的谐振式光子晶体光导纤维陀螺是以光学检验和测定道理为普通的角速率传感器。由于光子晶体光导纤维与普遍光导纤维比拟,具备极低的委曲耗费、温度敏锐性、应力敏锐性,同声具备更高的抗辐射本领,更高的抗拉强度,以是光子晶体光导纤维陀螺更容易袖珍化、实行高精度并在空间中赢得运用。所以,发展谐振式光子晶体光导纤维陀螺接洽具备要害接洽价格。在海内初次提出了一种鉴于光子晶体光导纤维本领的谐振式光导纤维陀螺安排计划(请求华夏创造专利一项,《谐振式空腹光子晶体光导纤维陀螺》专利请求号200810115494.2),并对准光子晶体光导纤维陀螺最为中心的器件—光子晶体光导纤维谐振腔发展了谐振机理与要害本领接洽,在海内初次研制出了光子晶体光导纤维谐振腔,并举行了发端尝试,其接洽功效对我国谐振式光子晶体光导纤维陀螺本领的接洽和兴盛奠定了发端的表面普通和本领普通。正文开始对谐振式光导纤维陀螺道理举行了引见,同声引见了光子晶体光导纤维的导光道理及其基础表面。光子晶体光导纤维谐振腔是谐振式光子晶体光导纤维陀螺的中心本领,在此沿用了空间光路型谐振腔和全光导纤维型啮合器谐振腔两种安排计划,以实行光在谐振腔内爆发谐振。同声从谐振腔的个性领会动手,对无源光学谐振腔作了表面上的接洽,对准两种各别的安排计划创造了谐振腔的数学模子。在表面上领会了谐振腔的重要参数对谐振腔个性的感化,而且在商量莱塞线宽的基础下,领会了输出、输入镜的曲射率,光导纤维耗费,啮合耗费等对谐振腔本能的感化。经过搭建试验平台,实行了两种谐振腔的光路谐振,查看到了谐振局面。从表面上领会了谐振腔试验的感化成分,并提出了谐振腔的优化安排计划。结果,提出了一种鉴于光子晶体的光子晶体陀螺安排计划。光子晶体陀螺沿用片状构造的光子晶体器件,在一体化集成上面具备较大的上风,是将来光学弹性器件兴盛的要害目标,但它的实行还须要光子晶体器件普通接洽和加工工艺的连接超过来连接地普及其本能。
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