研究目的
报道了在3.75微米波长泵浦下As-S硫系渐变折射率光纤中产生高度相干宽带超连续谱的研究,探究了不同纤芯腰部直径对超连续谱光谱相干特性的影响。
研究成果
利用一根15厘米长的As-S锥形光纤,在3.75微米波长泵浦下实现了1.5-8.3微米宽带超连续谱生成,且具有高相干特性。研究表明,稍大的纤芯直径可确保超连续谱具有更高的相干特性,这有利于对高相干性有要求的应用。
研究不足
该研究的局限性在于椭偏仪的测量波长范围导致边缘区域色散计算的准确性受限。初始超连续谱在1.3-2.5微米范围内无法展现相干特性。
1:实验设计与方法选择:
通过隔离堆叠挤出法制备As-S光纤预制棒,并利用自制锥缩平台控制锥形光纤的腰部直径以实现全正常色散特性。
2:样本选择与数据来源:
采用As2S3芯层和As38S62包层玻璃制备光纤预制棒。
3:实验设备与材料清单:
使用光纤拉丝塔、傅里叶变换红外光谱仪(Thermo Scientific, Nicolet380, 美国)、椭偏仪(J.A. Woollam IR-Vase II, 美国)、超长景深光学显微镜(Keyence, VHX-1000E, 日本)及FTIR(Thermo Scientific, Nicolet5700, 美国)。
4:实验流程与操作步骤:
将光纤预制棒拉制成阶跃折射率光纤后,通过自制锥缩平台进行锥缩处理。超连续谱生成通过红外光谱仪(Infrared systems, FPAS, 美国)测量。
5:数据分析方法:
采用数值模拟分析超连续谱的相干特性。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Fourier transform infrared spectroscopy
Nicolet380
Thermo Scientific
Measurement of IR transparency of As2S3 and As38S62 glasses
-
Ellipsometry
IR-Vase II
J.A. Woollam
Measurement of refractive index of As2S3 and As38S62 glasses
-
FTIR
Nicolet5700
Thermo Scientific
Measurement of fiber loss using the cutback method
-
Super Long Depth of View Optical Microscope
VHX-1000E
Keyence
Observation of fiber cross section
-
Spectral quality analyzer
PY-III-HR-C-A
Spiricon
Measurement of beam distributions through the fiber cross section
-
Infrared spectrometer
FPAS
Infrared systems
Measurement of the output beam from the fiber
-
登录查看剩余4件设备及参数对照表
查看全部