概括
一种新的光纤互连技术使用无芯纤维微球镜头,有效地将单模纤维 (SMF) 与嵌套的反共振节点无纤维 (NANF) 融合起来. 这种方法可确保低损耗和高模式纯度,适用于各种光学应用.
科学领域:
- 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:
- 在先进的光学系统中,高效地集成不同类型的光纤至关重要.
- 嵌套反共振无节点光纤 (NANF) 提供了独特的特性,但需要专门的互连.
研究的目的:
- 开发一种新的,宽容的单模光纤 (SMF) 和NANF之间的互连方法.
- 为了实现低插入损失,高返回损失,并抑制高阶模式.
主要方法:
- 通过化无芯纤维 (CLF) 来制造微球透镜.
- 使用CLF微球镜头在SMF和NANF之间进行模式场匹配.
- 在球镜头上涂上反射涂层.
主要成果:
- 证明了显著的尺寸容忍度,合损失波动在0.2dB以内.
- 每个互连输入损失<0.24dB,返回损失<-36dB.
- 抑制高阶模式激发到低于-45dB,确保良好的模式纯度.
结论:
- 拟议的CLF微球镜头技术提供了可靠和多功能的SMF-NANF互连.
- 这种方法适用于各种需要无集成NANF与SMF的应用.


