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1)  cladding-effective-index
包层有效折射率
1.
Judgement for mode-exciting of photonic crystal fiber is denned by introducing cladding-effective-index.
通过引入包层有效折射率的概念定义了光子晶体光纤中模式激发的判断条件;使用有限元法精确求得了光子晶体光纤的包层有效折射率和有效模折射率的数值解;给出了不同波长的光在不同结构光子晶体光纤中的模场分布,其结果与实验图样一致。
2)  effective refractive index of cladding
包层等效折射率
3)  cladding index
包层折射率
4)  Effective refractive index
有效折射率
1.
Based on the scattering and absorbing characteristic of aerosol,a effective medium approximative method was given, and the effective refractive index of aerosol was calculated.
为了了解气溶胶折射率对研究大气气溶胶的辐射效应的影响,给出了一种基于气溶胶散射和吸收特性的有效媒介近似方法,以计算大气气溶胶的有效折射率。
2.
The optical admittance approach to design antireflection coatings of superluminescent diodes is described and effective refractive index is introduced.
分析了设计超辐射发光二极管抗反射膜的光导纳法,介绍了有效折射率的概念。
3.
The effective refractive index and the power loss coefficient versus fiber chirality for several lower order modes in single and doubly clad chiral optical fibers are presented.
研究了纤芯和内外包层都有手征的双包层手征光纤中的半漏模 ,给出了单包层和双包层手征光纤中几个低阶模的有效折射率和功率损耗系数随手征参数的变化关系曲线。
5)  effective refraction index
有效折射率
1.
Numerical results reveal that,periodic modulation of the core layer of metal waveguide induces the periodic modulation of the effective refraction index of the surface plasmon polaritons(SPP)in the waveguide,which opens up an SPP band gap around a certain waveband,such as waveband around 1550 nm.
数值模拟的结果表明,金属波导芯区的周期调制引起波导中传播的表面等离激元有效折射率的周期调制,从而可在特定的波段打开一个表面等离激元带隙(如1550nm附近)。
2.
Numerical iteration method of calculating effective refraction index is 8iven.
本文给出一种计算有效折射率的数值迭代算法,通过计算得出平面光波导的光场分布及厚度。
6)  Effective index
有效折射率
1.
Based on scalar approximation,the dispersion property of photonic crystal fibers is investigated by an effective index approach in this paper.
利用已有文献对光子晶体光纤色散特性的计算结果,分析了色散随光子晶体光纤结构参数变化的趋势,并利用有效折射率方法基于标量近似理论对光子晶体光纤色散特性进行了有目的性的数值模拟,发现通过独立调整纤芯大小,可以在光通信波段实现非常接近零色散的色散平坦光子晶体光纤,其色散系数D的绝对值在1。
2.
The relationship between the waveguide effective index and material dispersion,change of rib structure errer of etched depth were analysed with BPM method.
研究了基于SOI(silicon on insulator)材料的阵列波导光栅(AWG)分波器件,给出了此器件材料色散的数值拟合公式,进而利用BPM方法研究了材料色散脊型波导结构变化和器件制做中刻蚀深度误差对波导有效折射率和波分复用模块性能的影响。
3.
A novel method for measuring the relation between the UV-induced effective index change and the exposure time of the fiber core is presented.
本文提出了一种测量光纤光栅有效折射率随曝光时间变化关系(neff~t关系)的新方法,与常用的布拉格波长漂移测量法相比较,该法从理论上有更为准确的测量结果。
补充资料:无线电波在对流层中的折射
      对流层大气是折射率不均匀的介质,电波在对流层大气中传播时,由于不同区段的传播速度不同,引起电波传播方向改变,出现电波传播路径弯曲的现象。在正常情况下,大气折射率随高度变小。
  
  类型  无线电波的传播路径有如下几种类型:①路径与地面的弯曲同向的为正折射;②路径与地面的弯曲反向的为负折射;③路径是直线的为零折射;④路径的曲率和地面曲率相同的为临界折射;⑤路径的曲率大于地球曲率的为超折射,这时,无线电波将折返地面(图1)。标准大气下的折射,称为标准折射,属正折射。
  
  
  在讨论电波的长距离传播时,视大气层为包围地球的球层,电波射线的折射路径应该用球面折射定律来计算(见大气折射)。也可以用通常的折射定律来计算,但此时的折射率应用订正后的折射模数M 来代替。其值为
  

  式中n为无线电波的空气折射率,z为离地面高度,RE为地球半径。若M为常数,则电波传播路径的曲率和地球的曲率相等,此时电波传播处于临界折射状态。地面的M约为300。M和M 的铅直变化dM/dz都和大气状态有关,当dn/dz<-15.7×10-8-1或 dM/dz<0时,就发生超折射现象(见表)。例如有逆温层(气温随高度增加)或水汽随高度急剧减小时,可以形成超折射。此时电波从上层折回,再被下层反射,似在波导内传播一样,产生这种现象的空气层称为大气波导。大气波导可在一个薄层内使电磁能向远方传播,这个薄层在对流层中可以是贴地面的,也可以是悬空的。在一定折射率差 (N)(见无线电波的空气折射率)铅直梯度和一定厚度的大气波导中,只有仰角小于一定值〔称为穿透角(θ)〕的无线电波才能在大气波导中传播,大于该仰角的无线电波将穿透大气波导(图2)。折射率差铅直梯度愈大,波导层愈厚,则穿透角愈大。同时,在大气波导中,只有小于一定波长(称临界波长)的无线电波才能构成波导传输,大于该波长的无线电波则不能。大气波导层愈厚,波导传输的临界波长愈大。一般大气波导层的厚度小于20~30米,波导传输的临界波长在厘米波或分米波的范围中。  无线电气候学  由于大气折射的原因,无线电波在大气中的传播是弯曲的,因此仰角、距离和速度的观测值,与电波直线传播下的数值是不同的。故必须根据温、湿、压分布进行订正,即大气折射修正。为了能够对于修正值有所预期,从气候的观点研究大气无线电折射率的空间分布及其随时间变化的平均特性,就出现了无线电气候学或无线电折射率气候学。由于大气各种复杂过程,折射率随时间和空间而变化,这些变化可分为随机的和规律的两个分量。无线电气候学是研究它的规律性部分,如折射率的高度分布和水平分布,日变化和季节变化等。无线电折射率有强烈的地域性变化,它和气候条件有关系。正确的气候预报,将有利于对无线电传播的折射作出正确的估计,并可预测大气波导的出现。
  

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参考词条