张慧嘉
- 作品数:9 被引量:3H指数:1
- 供职机构:中国电子科技集团公司第四十六研究所更多>>
- 相关领域:电子电信理学一般工业技术电气工程更多>>
- 长距离空芯反谐振微结构光纤的制备研究
- 2023年
- 石英基空芯反谐振微结构光纤具有结构简单,高激光损伤阈值,带宽宽等显著优点。目前制备工艺是限制该光纤发展和应用的主要原因之一。常见报道中该种光纤的制备长度仅有几百米,为了提高制备效率,降低制备成本,增加单次制备长度,必须提高预制棒的尺寸,而较大尺寸的预制棒在制备和拉制时,对压力分区系统的制作和可靠性提出挑战。本文针对空芯反谐振微结构光纤的长距离制备工艺进行探索性研究,创新性提出全石英分区控压方式并进行低温拉制实验,采用一次拉制工艺成功实现单次制备长度为1.05 km的光纤,在波长3.5~5μm,实现损耗约10 dB/m。
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- 关键词:中红外
- 中红外石英空心微结构传能光纤的研究进展被引量:1
- 2014年
- 介绍了国际上先进的课题组在中红外石英空心微结构传能光纤方面的研究进展,其中包括用空心光子带隙型光纤和负曲率空心光纤两种结构的空心微结构光纤来实现中红外光的低传输损耗和弯曲损耗。迄今为止,国际上报道的最佳结果是:在2.9~3.4μm波长范围内可实现传输损耗低于0.2dB/m,弯曲半径可到2.5cm。
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- 关键词:石英光纤
- 紫外纯石英空芯微结构光纤的研究进展被引量:1
- 2018年
- 介绍了国际上先进的研究机构在紫外石英空芯微结构光纤方面的研究进展,其中包括用空芯Kagome格子微结构光纤和包层只有一层空气孔的反谐振空芯微结构光纤实现紫外光的低损耗传输。迄今为止,国际上报道的最佳结果是输出光纤为单模时,从近红外到深紫外270nm波长范围内,损耗都在3d B/m左右。
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- 关键词:紫外波段
- 传输0.1THz的微尺寸同轴电缆的优化设计
- 2015年
- 随着太赫兹技术的发展,人们对低损耗THz传输器件的需求越来越迫切。在本文中,提出了一种利用光子晶体光纤制备技术来实现的微尺寸同轴电缆的优化结构设计。这种优化设计的结果可以使成份为石英和铜组成的微尺寸同轴电缆对0.1THz的损耗降到5.45d B/m。
- 张慧嘉
- 关键词:太赫兹同轴电缆光子晶体光纤
- 空芯微结构光纤空气孔内壁粗糙度研究进展被引量:1
- 2023年
- 空芯微结构光纤按照导光原理不同可分为空芯光子带隙光纤和空芯反谐振光纤。在这两种光纤中,空气孔内壁粗糙度导致的散射损耗是其损耗来源之一。在空芯光子带隙光纤中,散射损耗是其损耗的主要原因;在空芯反谐振光纤中,在短波长时散射损耗也是其损耗的重要原因之一。为了降低空芯微结构光纤的散射损耗,需要针对空气孔内壁粗糙度展开深入研究。为此,本文介绍了空芯微结构光纤空气孔内壁粗糙度相关理论、测试技术和抑制方法的研究进展,对相关理论和实验结果进行了总结,对将来需要重点研究的方向提出了建议。
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- 关键词:光纤光学散射损耗
- 351nm低损耗、低色散紫外纯石英反谐振空芯光纤的优化设计
- 2022年
- 紫外传输光纤广泛应用于医学治疗、精密微加工和制造、紫外光通信领域。随着空芯反谐振光纤技术的进步,研究人员对利用反谐振空芯光纤来实现紫外波段传输这一途径进行了研究。为了实现在351 nm波长低损耗和低色散,对常用的一层6孔反谐振空芯光纤的结构尺寸进行了优选。
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- 关键词:光纤损耗光纤色散
- 负曲率空心微结构光纤的中红外传输性质
- 2016年
- 制备成功一种空气孔相互不接触的石英基负曲率芯中红外空心微结构光纤,对其进行排HCl 气体处理后,利用中红外超连续谱光源(覆盖波长范围最长达4.2,μm)对其在中红外波段的传输谱特性进行了测试.制备的这种空气孔相互不接触的石英基负曲率芯中红外空心微结构光纤在2,000~4,200,nm 波长范围之间有4 个高损耗区,在2,000,nm 波长以上有3 个通光窗口分别位于2,200~2,550,nm 波段、2,900~3,300,nm 波段、3,600~4,000,nm 波段,最低的损耗出现在3,600,nm附近,可以低于2,dB/m.
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- 关键词:中红外波段
- 基于多谐振耦合的异质包层全固光子带隙光纤的研究进展
- 2021年
- 针对人们对特种光纤的不断增长需求,介绍了基于多谐振耦合机理的异质包层(HC)结构全固光子带隙光纤(AS-PBGF)的工作原理,以及该种结构光纤在实现大模场面积、单模运转和低弯曲损耗等特性的优势。从无源光纤和有源光纤角度分类,着重总结并分析了近些年国际上相关课题组对此种结构光纤的研究报道与进展。最后,展望了基于多谐振耦合机理的HC结构AS-PBGF的应用方向。
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- 空芯反谐振和光子带隙复合光纤的优化设计
- 2023年
- 空芯反谐振和光子带隙复合光纤是刚刚兴起的一种新型空芯微结构光纤。由于这种光纤可同时实现低损耗和单模传输的特点,所以可应用于光纤陀螺、光纤激光通信等领域。为了实现良好的单模性和低损耗,本文对此种光纤的基模和高阶模的限制和散射损耗进行了计算,通过优选光纤内包层气孔归一化内径d/D和内包层气孔壁厚度t,得到了当d/D=068,t=500nm时,在工作波长1500~1590nm范围,空芯反谐振和光子带隙复合光纤可实现良好的单模性和低损耗。
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