在软玻璃光子晶体纤维中超连续生成,基于3D打印的预成型开发.
Pawel Wienclaw1,2, Przemyslaw Golebiewski1,3, Grzegorz Stepniewski3
1Faculty of Physics, University of Warsaw, Pasteura 5, Warsaw, 02-093, Poland.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|October 8, 2025
概括
3D玻璃打印显示出创造光子晶体纤维预成型的潜力,用于超级连续的生成. 早期技术使得非线性光纤发展具有广泛的光谱宽度,尽管一些结构缺陷和更高的损失.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光电学是指光电子产品.
- 光子学是指光子学的使用方法.
背景情况:
- 3D玻璃打印是一种新兴技术,在光纤制造中具有潜在的应用.
- 光子晶体纤维 (PCF) 对于非线性光学应用,如超连续生成,至关重要.
- 开发新的PCF通常需要复杂和耗时的制造方法.
研究的目的:
- 评估3D玻璃打印对于制造空气玻璃光子晶体纤维的预成型的准备程度.
- 评估3D打印纤维的非线性光学特性,用于超连续生成.
主要方法:
- 一台定制的3D打印机被用来打印一个空气玻璃光子晶体纤维预成形,使用内部合成的酸玻璃.
- 印刷纤维的特点是其单模特性和异常分散特性.
- 超连续生成是通过用 femtosecond 激光脉冲送印刷纤维的部分来实现的.
主要成果:
- 3D打印的纤维在1.5μm时是单模的,在1.5μm以上呈现平面异常分散,在1.7μm时具有零分散波长.
- 一个八度跨越超级连续从1.1到2.2μm是由的纤维产生的.
- 尽管存在内部结构缺陷,但产生的超级连续的光谱宽度与最新的手工组装PCF相比.
结论:
- 早期的3D玻璃打印技术能够生产非线性纤维的预成型.
- 3D打印的纤维显示出超连续生成应用的潜力.
- 需要进一步改进打印分辨率和材料合成,以减少损失和提高性能.


