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In diesem Beitrag wird eine einfache indexgeführte photonische Kristallfaser mit hexagonalem Gitter vorgestellt, die eine extrem niedrige chromatische Dispersion von nahezu Null aufweist und extrem geringe Einschlussverluste aufweist. Bei dieser Art von PCF wurde die Finite-Difference-Time-Domain (FDTD)-Methode mit perfekt angepassten Schichten als Randbedingung verwendet. Die vorgeschlagene Holey-Faser stellt eine optische Faser mit abgeflachter Dispersion (DF-PCF) dar, mit der sich eine extrem abgeflachte Dispersion von 0,58 ps /nm/km für einen breiten Wellenlängenbereich von 1,265 µm bis…mehr

Produktbeschreibung
In diesem Beitrag wird eine einfache indexgeführte photonische Kristallfaser mit hexagonalem Gitter vorgestellt, die eine extrem niedrige chromatische Dispersion von nahezu Null aufweist und extrem geringe Einschlussverluste aufweist. Bei dieser Art von PCF wurde die Finite-Difference-Time-Domain (FDTD)-Methode mit perfekt angepassten Schichten als Randbedingung verwendet. Die vorgeschlagene Holey-Faser stellt eine optische Faser mit abgeflachter Dispersion (DF-PCF) dar, mit der sich eine extrem abgeflachte Dispersion von 0,58 ps /nm/km für einen breiten Wellenlängenbereich von 1,265 µm bis 1,64 µm oder ein flaches Band von 375 nm sowie niedrige Einschlussverluste von nahezu 10-5 dB/km erzielen lassen. Nach den Simulationsergebnissen ist es möglich, eine Ultraflatten-Dispersion von 0,58 ps/nm/km für 1,265 µm bis 1,64 µm mit geringen Einschlussverlusten in der Größenordnung von weniger als 10-5 dB/km für das zweite und dritte optische Fenster zu erreichen, die in optischen Breitbandübertragungsanwendungen richtig genutzt werden können.
Autorenporträt
A Sra. Rupayali Swaroop completou o seu B.Tech em Electrónica e Comunicação no ano de 2016 e depois fez o seu M.Tech em Comunicação Digital do departamento de Electrónica e Comunicação no ano de 2018. Ela é membro do IEEE e publicou alguns artigos. Actualmente, é académica de investigação e está a fazer doutoramento.