概括
研究人员优化了充满乙 (C2H2) 的空心纤维相调节器. 阿贡缓冲气和特定的C2H2度最大限度地调节相位,在100kHz达到π-rad.
科学领域:
- 光子学和光学工程 光子学和光学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 光热相调节器对于光学信号处理至关重要.
- 空心纤维为基于气体的轻物质相互作用提供了独特的特性.
研究的目的:
- 研究气体度,缓冲气体,纤维长度和纤维类型对充满乙的空心纤维光热相调节器性能的影响.
- 为了优化调节器性能,以增强相位调节和带宽.
主要方法:
- 对不同度的乙 (C2H2) 和缓冲气体 () 的系统研究.
- 使用不同长度的反共振和光子带隙空心纤维的性能评估.
- 测量相调深度,频率响应和切换时间.
主要成果:
- 作为缓冲气体的气产生了给定控制功率的最高相调节.
- 确定了最佳的C2H2度,以最大限度地调节固定纤维长度的相位.
- 一个23厘米的反共振空心纤维调节器实现了100kHz的π-rad相调节,控制功率为200mW.
- 调制带宽使用光子带隙空心纤维扩展到~1.1 MHz,上升/下降时间低于0.6μs.
结论:
- 优化的气体混合物和空心纤维类型显著提高光热相调节器性能.
- 与反共振类型相比,光子带隙空心纤维显示出优越的调制带宽.
- 该研究为设计高性能光纤相调节器提供了关键的见解.


