上海光機(jī)所單元技術(shù)實(shí)驗(yàn)室在低損多模反諧振空芯光纖研制方面取得新進(jìn)展
研究人員設(shè)計(jì)制備了包層區(qū)域由18個(gè)扇形諧振器組成的反諧振空芯光纖,其中芯徑約66 μm而光纖外徑約為193 μm。
近日,中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所單元技術(shù)實(shí)驗(yàn)室與國(guó)科大杭州高等研究院物理與光電工程學(xué)院(簡(jiǎn)稱“杭高院物光學(xué)院”)胡麗麗教授工作室合作,在低損多模反諧振空芯光纖的研發(fā)制備研究中取得重要進(jìn)展。該研究成果以“Low-loss multi-mode anti-resonant hollow-core fibers”為題發(fā)表于美國(guó)光學(xué)協(xié)會(huì)期刊《光學(xué)快訊》(Optics Express)。 近年來(lái),反諧振空芯光纖因具備寬帶、低損的傳輸特性而廣受關(guān)注。利用僅有波長(zhǎng)量級(jí)厚度的負(fù)曲率玻璃芯壁,反諧振空芯光纖能將絕大部分光束縛于空氣芯中,從而克服了基體材料本征的影響,展示出超低材料損耗、超低色散、超低非線性和極高激光損傷閾值的特性,是未來(lái)高效傳輸超高功率激光以及紫外/中紅外極端波長(zhǎng)激光的有力備選材料。目前報(bào)道的反諧振空芯光纖大多以5至8個(gè)包層毛細(xì)管設(shè)計(jì)為主,并利用芯包相位匹配原則實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)單模傳輸。然而,單模設(shè)計(jì)在應(yīng)對(duì)高功率、低光束質(zhì)量激光的傳輸時(shí)很可能造成耦合效率低下和潛在的激光損傷,而低損多模反諧振空芯光纖則有望解決這一問(wèn)題。目前,該方向研究仍處于起步階段,有關(guān)仿真研究提出的低損多模反諧振空芯光纖結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,制備困難,目前尚無(wú)具備實(shí)用性的低損多模反諧振空芯光纖報(bào)道。 圖1.所制備空芯光纖的(a)電鏡圖和(b)(c)傳輸/損耗性質(zhì) 圖2.差分群時(shí)延曲線及其中紅星標(biāo)記峰處的模式重建圖:(a-i)S2測(cè)試結(jié)果;(j-t)仿真結(jié)果 在本項(xiàng)研究中,研究人員設(shè)計(jì)制備了包層區(qū)域由18個(gè)扇形諧振器組成的反諧振空芯光纖,其中芯徑約66 μm而光纖外徑約為193 μm。經(jīng)過(guò)截?cái)喾y(cè)試,所研制的光纖具備近一個(gè)倍頻程的傳輸帶且平均損耗低于0.5 dB/m,其中1微米附近損耗更低于0.1 dB/m。此外,彎曲半徑大于8 cm時(shí)在1微米附近因彎曲引發(fā)的損耗不超過(guò)0.2 dB/m。研究人員進(jìn)一步使用S2技術(shù)來(lái)表征23.55米反諧振空芯光纖中的多模傳導(dǎo)特性,結(jié)合仿真總共鑒定了七種類LP模式成分。此外,研究人員還通過(guò)放大相同的設(shè)計(jì)制備了用于中紅外波長(zhǎng)傳輸?shù)亩嗄7粗C振空芯光纖,并且傳輸帶可擴(kuò)展到4μm以上。新型低損多模反諧振空芯光纖的出現(xiàn)為解決劣化光束質(zhì)量激光(如固體激光器,光參量放大器等)高功率長(zhǎng)距離傳輸提供了可能。 原文鏈接:https://doi.org/10.1364/OE.492787 |
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