锥形微纳光纤最优化外形轮廓的理论和实验研究

来源 :2013 年(第五届)西部光子学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zzfsunny
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  锥形微纳光纤是对单模光纤或特种光纤进行加热拉锥,形成具有直径在微纳米量级腰区的光波导结构。锥形微纳光纤具有以下优良的光学和机械特性:倏逝场大、光场约束能力强、波导色散可调控、光功率密度大、弯曲损耗低、柔软性好、容易与单模光纤连接等[1,2]。这些优良的光学和机械特性使得锥形微纳光纤在慢光技术[3]、生物和化学传感[4,5,6]、超连续光谱产生[7]、原子捕获[8]等领域具有巨大的潜在应用前景。而低损耗锥形微纳光纤的拉制是其在光学和光子学领域应用的前提和基础。目前,锥形微纳光纤的制备主要是对单模光纤或特种光纤进行加热拉锥而成[1,9]。加热源主要有火焰加热、激光加热、电弧加热和电流加热[1,10]。其中,电流加热拉制方法具有温度更容易控制、微纳光纤不容易被污染和不易受环境干扰等优点。在加热拉制锥形微纳光纤的过程中,设计和控制锥形微纳光纤的外形轮廓非常重要。这是由于锥形微纳光纤的外形轮廓决定其光学和机械特性,所以理论设计和实验研究最优的外形轮廓参数对其在光学和光子学领域的应用非常重要。
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