一个基于聚碳酸多核聚合物光纤的1 × 8光学分割器
Liora Lanziano1, Ilay Sherf1, Dror Malka1
1Faculty of Engineering, Holon Institute of Technology (HIT), Holon 5810201, Israel.
Sensors (Basel, Switzerland)
|August 10, 2024
概括
研究人员开发了一种高效的1x8光学分离器,使用多核聚合物光纤进行可见光通信. 该设备实现了低功耗和高稳定性的绿光传输,增强传感应用.
科学领域:
- 光电学是指光电子产品.
- 光子学 是一个光子学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 可见光通信 (VLC) 系统需要高效的光学分离器来提高性能.
- 聚合物光纤 (POF) 为可见光谱中的高速数据传输提供了一个有前途的解决方案.
- 现有的VLC系统在功耗和效率方面面临限制.
研究的目的:
- 为可见光通信提出和设计一个有效的1x8光学分离器.
- 为了利用多核聚碳酸 (PC) POF技术用于绿色光谱应用.
- 为了最大限度地减少功耗损失,提高光学信号分配的效率.
主要方法:
- 使用多核聚碳酸 (PC) POF的1x8光学分割器的设计.
- 使用RSoft Photonics CAD套件和光束传播方法 (BPM) 优化关键几何参数.
- 使用 MATLAB 脚本代码进行分析,以确定制造容忍范围.
主要成果:
- 在2毫米的传播后,实现了绿光 (530nm) 在8个通道中均等的分裂,功率损失最小 (0.18dB).
- 证明了25nm的宽带宽和稳定性,宽度为±8nm.
- 分离器在操作的波长周围保持了超过80%的输入信号功率,表明了高效率.
结论:
- 基于PC POF的拟议1x8光学分离器在绿色光谱应用中非常有效.
- 该设备提供低功耗,高带宽和强大的稳定性,适合苛刻的VLC系统.
- 这项技术在推进诸如拉曼光谱和生物工程等传感应用方面具有重大潜力.


