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ber,简称PCF)是一种具有特殊孔隙结构的光纤,通过对光纤的结构进行精确控制,实现对光学性能和传输特性的优化。PCF的独特设计和优势使其在光通信、光学传感、激光器技术等领域展现出广阔的应用前景。一、PCF的原理PCF的原理基于光子晶体的概念,光子晶体是一种具有周期性介质折射率分布的材料。在PCF中,通过在光纤芯部和包层之间引入微米尺度的周期性孔隙结构,形成了具有特殊光学特性的通道。这些孔隙可以采用不同的形状、尺寸和排列方式,从而实现对光纤的折射率、色散特性和非线性效应等的精确控制。图1光子晶体光纤的结构(a)全固态光子晶体光纤(b)空芯光子晶体光纤二、PCF的优势1.单模传输特性单模传输特性 ...
纤(简称硫系PCF)。由于其极高的非线性而备受关注,具有许多重要的应用,如超连续谱、全光开关、拉曼放大和波长变换等。硫系PCF纤芯很小,且占空比(包层横截面中气孔总面积与孔壁总面积之比)很高(如图1),可以把光很好地限制在纤芯里。包层的特殊结构使得它与传统结构光纤相比具有一些独特的光学特性,如无截止单模,色散可控,高双折射,高非线性,大模场等。图1硫系玻璃光子晶体光纤结构[2]硫系PCF解决了传统单模光纤放大器因纤芯过细导致高功率下产生非线性效应,引起光纤端面损伤的不足,对于大功率光纤放大器、高功率激光传输等应用领域具有重大的意义。(2)耦合器光纤耦合器可将输入信号的不同波长成分从不同输出端口 ...
Fiber,PCF)的概念。与普通光纤是由包层与纤芯两种介质组成向类比,光子晶体光纤通常是由单一介质构成的,其包层周期性地规则对称分布着具有波长量级的空气孔阵列,包层外为涂覆层。因此,也可以称其为“多孔光纤”(HoleyFiber)或“微结构光纤”(MicrostructureFiber)。光纤的中心,即被空气孔阵列包层包围的纤芯部位,可以视为周期结构阵列中存在的“缺陷”。光子晶体光纤的微结构特性主要由三个参量决定,即空气孔的直径d,相邻两孔之间的距离Δ,以及纤芯的直径D。光子晶体光纤的这种微结构特定决定了它与传统光纤的特性有很大差异。一、光子晶体光纤的结构类型、机理与特性根据纤芯缺陷部位的介 ...
M-PBG-PCF),该光纤的纤芯为中空的,充满了空气,包层为二维的空气孔周期性排列的结构,这种二维的周期性结构形成了特定的光子禁带,可以将一定频率的光限制在纤芯中进行传输。这种空芯光纤可以克服常规阶跃折射率单模光纤的基本限制,理论上可以大幅度降低损耗极限、具有较低的非线性,并且可以提高光的损伤阈值。为此,科学家们对光子晶体光纤技术进行了大量的研究,中空的光子晶体光纤在降低损耗过程中遇到了很大的困难,衰减一直处于1dB/Km以上的水平,而且制造的长度较短,极大地影响了实际应用。为了解决空气芯光纤的损耗难题,科学家们提出了一种新的空芯光纤-空芯反谐振光纤,该光纤理论上可以突破原来光子晶体型空芯光 ...
子晶体光纤(PCF、NKT Photonics、LMA-PM-5)以及在定制的 FM 模块和输出端抛光 FC/PC 连接器,反射率约为 4%。PCF 用于生成参数四波混频 (FWM) 增益可通过波长调谐在750nm和980nm 之间进行波长调谐仅5ms内的振荡器(相应的波长调谐曲线可以在参考文献的图 3(a)中找到。)。FOPO 和放大的振荡器脉冲的组合用作 CARS 的泵浦和斯托克斯波,并允许处理 700 cm-1和 3200 cm-1之间的拉曼谱带。FOPO 谐振器中的 SMF完成了光谱窄色散调谐 ,使得反馈信号脉冲在时间上被拉长,并且只有窄光谱部分 (<12 cm-1) 与下一个要 ...
一、空心光纤的历史和基本结构除了常见的电信传播波段1.31-1.55微米,新的应用领域如外科、传感、焊接通常需要更长波段的,这不光是激光器的问题,更是传输介质的问题,但石英材料透射谱段有限,于是人们又有了硫系玻璃、氟系玻璃和多晶材料。但是,如果能将传输介质替换为空气,是不是就可以突破材料对传输波段的限制。图1是一维光子带隙光纤,即在空气孔边缘附件构造周期的辐射状折射率改变。图1、一维光子带隙光纤二维光子带隙光纤由P.Russell首次制备而成,如图2所示,这种光纤具有比固态纤芯光纤更加低的传输损耗。图2、二维光子带隙光纤二、空心光纤的传输原理包层中含有空气孔的周期性二维阵列的实芯光子晶体光纤的 ...
Fiber,PCF),到21世纪初已形成以光子晶体光纤激光为代表的新一代飞秒激光技术。其主要特征是,将微纳结构引入增益介质,从而使产生飞秒激光的主要物理机制成为可控、可调、可设计,且其集成的功能具有高效率、高功率(平均)、高光束质量、结构简单、运行稳定等特点。二、光子晶体光纤的原理(1)光子晶体的概念、结构类型与机理。光子晶体的概念,与光纤是由包层与纤芯两种介质组成类比,光子晶体光纤通常是由单一介质构成的,其包层周期性地规则对称分布着具有波长量级的空气整列,包层为涂覆层。因此,也可称其为“多孔光纤”(HoleyFiber)或“微结构光纤”(Microstructure Fiber)。光纤的中心 ...
目前主要光子晶体光纤的种类,特性及应用一、从传统光纤到光子晶体光纤光纤是20世纪的重大科技成就之一。该技术以令人难以置信的速度发展,从1970年的第一根低损耗单模光纤至今,光纤已成为全球所广泛使用的通信网络的重要组成部分。光纤也在通信之外的其他领域得到了应用,如医学领域的光束分配与传送、机械加工与诊断、传感及其他领域。现代光纤技术已实现了对光纤中光信号的损失、光学非线性效应、群速度色散和偏振效应等各方面的优化与权衡。经过30多年的广泛研究,光纤系统的性能和制造工艺得到了不断完善,近乎达到了最高极致。自20世纪80年代以来,为了发展新的光学介质(光子晶体光纤),研究人员已经被光波长尺度,即亚微米 ...
微结构光纤(PCF)昊量光电提供各种定制型光子晶体光纤(PCF,微结构光纤)!光子晶体光纤(Photonic Crystal Fibers,PCF)又称为微结构光纤(Micro-Structured Fibers, MSF),这种光线的横截面上有较复杂的折射率分布,通常含有不同排列形式的小孔,这些小孔的尺度与光波波长大致在同一量级且贯穿器件的整个长度,光波可以被限制在低折射率的光纤芯区传播。昊量光电提供各种光子晶体光纤。光子晶体光纤(微结构光纤)按照其导光机理可以分为两大类:折射率导光型(IG-PCF)和带隙引导型(PCF)。折射率引导型光子晶体光纤(微结构光纤,PCF)具有无截止单模特性 、 ...
紫外空心光子晶体光纤 ——可传输266-355nm紫外皮秒激光脉冲上海昊量光电设备有限公司推出一系列Kagome型中空光子晶体光纤,Kagome光纤是一种不依赖带隙导光的新型空心微结构光纤。UV波段空心光子晶体光纤(无暗化)结构设计灵活、损伤阈值高、损耗低(高透区损耗可低至~40dB/km)、支持宽带传输(100-500nm)。UV波段空心光子晶体光纤(无暗化)可通过改变纤芯所充气体及调节气压实现对光纤色散、非线性效应的有效调制,在强场物理、超强激光技术等领域研究中优势突出。我们的中空光子晶体光纤工作波段包含266nm-3μm范围内的大部分常见波长,主要包括266-355nm、405-450n ...
结合LMA-PCF光子晶体光纤非线性转换模组,宽带飞秒光纤激光器将窄带高峰功率脉冲转换为波长为950 ~ 1200 nm的大功率宽带输出。这款宽带飞秒光纤激光器为多色宽带相干反斯托克斯拉曼显微(B-CARS)提供一个特别稳定的同步宽带斯托克斯信号。宽带飞秒光纤激光器特点和优势:低噪声宽带信号——LMAPCF光纤保留了输入信号的低强度噪声,确保了对小差分信号的有效检测在时间和空间上重叠的多色脉冲,以实现窄带泵浦和宽带信号的完美同步 光纤耦合稳定,长期运行宽带飞秒光纤激光器典型性能: ...
子晶体光纤(PCF)为增益介质,可实现100W的大功率输出。LaserNGN光纤激光放大器产品特点:准高斯光束偏振输出高效易拼接高非线性阈值LaserNGN光纤激光放大器主要应用:高峰值功率激光器超快激光器频率转换LaserNGN光纤激光放大器主要参数(可定制):增益光纤:锥形光纤(Yb-MCOF-35/250-56/400-07-2.2-PM)中心波长:1030nm and 1064nm饱和能量:500uJ@1064nm输出功率:100W@Max峰值功率:500KW @Max增 益:30dB(Max)@1064nm效 率:>70%更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量 ...
空心光子晶体光纤 ——可传输~500μJ&亚皮秒激光脉冲 —— 气体非线性光学研究的理想工具 上海昊量光电设备有限公司推出一系列Kagome型中空光子晶体光纤,Kagome光纤是一种不依赖带隙导光的新型空心微结构光纤,其结构设计灵活、损伤阈值高、损耗低(高透区损耗可低至~40dB/km)、支持宽带传输(100-500nm),并可通过改变纤芯所充气体及调节气压实现对光纤色散、非线性效应的有效调制,在强场物理、超强激光技术等领域研究中优势突出。我们的中空光子晶体光纤工作波段包含500nm-3μm范围内的大部分常见波长,主要包括515-5 ...
子晶体光纤(PCF),包括单模、高非线性PCF等等,同时根据您的需求我们可以提供定制其他例如多模光子晶体光纤、保偏光子晶体光纤等(在其中,芯径、数值孔径将被改变)。除以下列出的不同种类光子晶体光纤之外, 我们还可为客户定制不同材料基质不同结构设计的PCF(硫化物、碲化物、硒化物等),例如保偏光子晶体光纤、锥形光子晶体光纤等等。一、宽带单模中红外光子晶体光纤特征:1.工作波段1.5~10μm2.低传输损耗3.极好的空间光束质量应用:1.中红外光束传输(QCL, OPO)2.非线性应用:超连续谱ReferenceAsSe SM1AsSe SM2GlassAs32Se68Refractive Ind ...
晶体光纤 (PCF) 的抗反射 (AR) 纳米压印和锥形化证明改进的长波传输和超连续谱 (SC) 生成。 使用范围从 1 到 4.2 μm 的 SC 源输入,通过在光纤的输入和输出面上对 AR 结构进行纳米压印,15 μm 纤芯直径 PCF 的总传输率从~53% 提高到~74%。 通过减少反射和光谱红移至 5 μm 的综合作用,同一光纤中 >3.5⟩⟩ 光的相对透射率增加了 60.2%。 使用锥形光纤可将光谱进一步扩展至 8 μm。 使用不同的锥形参数和脉冲重复率研究了光谱展宽动力学和输出功率。A. I. Adamu, Md. S. Habib, C. R. Petersen, J. ...
) P-SCPCF-XX-YYY,芯径为3.9um (1.4-4um 可选);包层直径为147um;同时我们可以定制化提供最小芯径低至0.7um ;越小的芯径可实现越高的非线性系数,主要应用于产生超连续谱(波长高达2um)、光纤传感等领域。以上系列产品参数均为标准品,我们可以根据客户的实际需求实现产品定制化服务!主要特点:l 高非线性系数l 纯硅纤芯(直径1.4-4um可选)最小定制芯径可达0.7um主要应用:u 产生超连续谱(波长高达2um)u 光纤传感参数指标:Product referenceP-SCPCF-XX-YYYCladding diameter(um)147(+/- 1um)C ...
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