直径梯度微纤维的精密垂直绘制:为定制的非线性而设计的级联几何形状
Hao Chi1, Xinying He1, Dezhou Lu1
1State Key Laboratory for Extreme Photonics and Instrumentation, College of Optical Science and Engineering, Intelligent Optics and Photonics Research Center, ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, International Research Center for Advanced Photonics, Zhejiang University, Hangzhou, 310027, China.
光学微/纳米纤维 (MNF) 的精确制造是通过一种新的系统实现的,减少了超连续生成等先进应用的形状偏差. 这一突破使得按需的非线性和高效的光谱扩展成为可能.
科学领域:
- 光子学和光学工程 光子学和光学工程
- 材料科学和纳米技术材料科学和纳米技术
背景情况:
- 精确制造光学微/纳米纤维 (MNF) 对于控制非线性至关重要,但现有的水平系统由于环境因素和不对称性而存在不准确性.
- 纤维形态的偏差很常见,特别是在复杂的MNF结构中,阻碍了它们的性能.
研究的目的:
- 开发和演示一种新的MNF制造系统,可以显著减少形状偏差.
- 为了实现复杂的MNF的精确制造,用于按需的非线性应用.
主要方法:
- 提出并制造了一种新的MNF制造系统,旨在最大限度地减少环境影响并确保轴对称.
- 制造的直径梯度微纤维带有级联结构 (约. 120毫米长,直径至少1微米) 使用开发的系统.
主要成果:
- 新系统有效地减少了在制造过程中纤维形状的偏差.
- 成功制造精确的直径梯度微纤维.
- 在-10dB级别上产生了覆盖1463-1741nm的超连续频谱.
- 实现了264.62nm/kW的光谱扩展效率,并且具有良好的平坦度.
结论:
- 开发的MNF制造系统可以精确制造复杂的结构.
- 制造的微纤维显示出对按需非线性和高效超级连续产生的潜力.
- 这一进步有助于在非线性光学应用中提高性能.
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