光ファイバーのフォトニック帯域ギャップガイドは,光ファイバーのフォトニック帯域ギャップガイドです
1Optoelectronics Group, Department of Physics, University of Bath, Claverton Down, Bath BA2 7AY, UK.
まとめ
新しい光学波導体は,シリカガラス繊維内の二次元フォトニックバンドギャップクリスタルを使用して光を閉じ込めます. 余分な空気孔を備えたこの新しい構造は,ユニークな性質を持つ光の誘導を可能にします.
科学分野:
- フォトニクス フォトニクスとは
- マテリアルサイエンス 材料科学
- 光学工学は,光学工学である.
背景:
- 伝統的な光学波導体は,総内部反射に依存しています.
- フォトニック・バンド・ギャップ (PBG) 結晶は,代替的な光の閉じ込めメカニズムを提供しています.
- PBG構造を光ファイバーに統合することは,ユニークな製造課題を提示します.
研究 の 目的:
- 根本的に新しい光学波導体構造を実証する.
- 光を閉じ込めるために2Dフォトニック・バンド・ギャップ・クリスタルを使用します.
- この波導体メカニズムを組み込んだ光ファイバーの特性を探求するために.
主な方法:
- シリカガラス繊維の製造で,空気孔の正規のハネコブパターンがあります.
- 低インデックスのガイドリージョンを作成するために,追加の空気孔の導入.
- 光の閉じ込めと光ファイバー内の誘導モードの特徴.
主要な成果:
- 2D PBG.を介して,低インデックス領域に光を閉じ込めることを成功裏に実証しました.
- 波導体構造は,ミツバチの巣の網をシリカ繊維で改造することによって形成されます.
- 光ファイバーは,非凡な特性を有する誘導モードを発揮します.
結論:
- 2D PBG 閉じ込めに基づいた新しい光学波導線が達成されました.
- 示された構造は,光ファイバーにおける光誘導のための新しいパラダイムを提供します.
- これらの発見は,先進的な光ファイバーアプリケーションの道を開きます.
さらに関連する動画
10:35Using Microwave and Macroscopic Samples of Dielectric Solids to Study the Photonic Properties of Disordered Photonic Bandgap Materials
Published on: September 26, 2014
13:02Fabrication of 1-D Photonic Crystal Cavity on a Nanofiber Using Femtosecond Laser-induced Ablation
Published on: February 25, 2017
