研究目的
利用飞秒激光后处理技术研究微腔内联马赫-曾德尔干涉仪(μIMZI)光谱响应与折射率灵敏度的精细调控。
研究成果
飞秒激光后处理方法能有效调节光谱响应并增强微集成马赫-曾德尔干涉仪的折射率灵敏度,且不会引入额外损耗或畸变。该方法可实现显著的光谱偏移和灵敏度提升,适用于精密光学传感应用。
研究不足
该研究受飞秒激光微加工精度和光纤几何结构的物理限制。腔体边缘的圆化以及有效直径的变化可能会影响光谱偏移的可预测性。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过飞秒激光微加工技术制备μIMZI结构,并进行理论建模与实验验证。对结构进行后处理以包含具有不同深度和相对于初始微腔中心偏移的附加腔体。
2:样本选择与数据来源:
采用标准单模光纤制作直径为60微米的圆形腔μIMZI,使用超连续白光光源和光谱分析仪监测其光谱响应。
3:实验设备与材料清单:
使用Solstice钛宝石飞秒激光器、Newport μFab系统、NKT Photonics SuperK COMPACT超连续白光光源及横河AQ6370C光谱分析仪。
4:实验流程与操作步骤:
制备过程包括激光微加工形成初始腔体,随后通过后处理添加延伸部分。针对不同延伸深度和偏移量分析光谱响应。
5:数据分析方法:
基于透射光谱中观察到的干涉图样,分析光谱偏移和折射率灵敏度。
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Yokogawa AQ6370C optical spectrum analyzer
AQ6370C
Yokogawa
Used for analyzing the spectral responses of the fabricated μIMZIs.
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Solstice Ti: Sapphire fs laser
Used for micromachining the microcavities in the fibers.
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Newport μFab system
Newport
Equipped with a 20x lens for directing the laser beam during the micromachining process.
暂无现货
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NKT Photonics SuperK COMPACT supercontinuum white light source
NKT Photonics
Used for monitoring fiber transmission throughout the micromachining process.
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