从标准单模光纤转换为低波长直径微纤维的高效模式转换
Wanling Wu1, Huakang Yu1, Chunhua Wang2
1School of Physics and Optoelectronics, South China University of Technology, Guangzhou 510460, China.
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
|December 8, 2023
概括
这项研究表明,光线从标准的单模光纤转移到低波长微光纤的高效转移使用了形光纤. 直接激光写作制造实现了77%的传输率,提高了光纤到芯片设备的性能.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 光学工程是指光学工程.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 高效的模式转换对于将标准单模式纤维 (SMF) 与新型光子组件集成至关重要.
- 低波长直径的微纤维具有独特的光限制特性,但需要从标准纤维中有效合.
研究的目的:
- 设计和制造一个状纤维,以便从SMF转换到低波长微纤维.
- 为了实现高传输率和显著减少模式区域.
主要方法:
- 采用数值模拟来优化基本模式传输的逐渐纤维形态.
- 直接激光写作 (DLW) 用于制造设计的缩纤维在一个切割的SMF尖端.
主要成果:
- 模拟预测的传导率约为86%.
- 制造的设备在1550nm波长下实现了77%的传输率.
- 有效模式的面积从38μm2减少到0.47μm2在150μm长度.
结论:
- 对于制造高效的光纤到芯片模式转换器而言,DLW技术非常通用.
- 这种方法显著提高了模式转换效率,为先进的光子应用铺平了道路.


