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南安普顿大学的一项研究表明,他们制作的中心镂空的光纤比目前标准石英光纤的传输损耗更低。光电子研究中心(ORC)的团队制造了三种不同的空芯光纤,在660 nm、850 nm以及1060 nm波段,空芯光纤的传输损耗与标准石英光纤相当甚至更低。空芯光纤具有更低的光波传输损耗,使其在量子通信、数据传输和激光能量传输等领域的发展提供了潜力。
来自英国南安普顿大学光电研究中心的A. Taranta等人发现,经过特殊设计的反谐振空芯光纤可以将两个正交偏振模以10-10/m量级的耦合强度进行传输,实现一个类似于自由空间传输的波导结构。
中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室研究团队在中红外波段反谐振空芯光纤基础研究中取得新进展。
相比于普通石英光纤,空芯光纤在解决现有光纤通信遇到的关键问题(损耗、延时和非线性)方面,还是有明显的优势的。而且与之相关的技术正在以比摩尔定律更快的速率在发展,也许在未来的几个18个月内,下一场光通信的革命就会到来。
近年来,关于空芯光纤的报导屡屡出现,有将其用于太赫兹波传输的、有将其用于红外波导传输的、而基于空芯光纤反谐振机理,制作传感器的报导还很少。目前实验上,都是对空芯光纤进行镀膜处理,镀上一层功能性薄膜,从而将其用于传感。
据一些媒体报道,美国一些公司及大学研究所正在开发一种新的空芯光纤,即光是在光纤的空气够传输。从理论上讲,这种光纤没有纤芯,减小了衰耗,增长了通信距离,防止了色散导致的干扰现象,可以支持更多的波段,并且它允许较强的光功率注入,估计其通信能力可达到目前光纤的100倍。
研究人员提议利用通用化双光栅技术(generalized double optical gating, GDOG),利用来自空芯光纤的20飞秒激光脉冲实现260阿秒脉冲,直接来自放大器的28飞秒的激光,输出148的孤立阿秒脉冲。并通过重构条纹光电光谱图对超短脉冲进行了测量。
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