光子晶体光纤斜切技术

TH89; 为了避免光子晶体光纤(photonic crystal fiber,PCF)在制备斜端面过程中空气孔的阻塞,基于断裂力学和材料力学原理,对PCF的斜切参数给出了一种力学解释,推导了PCF的加载扭转角和端面斜角的关系.优化设计并升级了斜切系统,实现了0°~10°的PCF端面斜角切割,并对切割质量进行了评价.对不同端面斜角PCF降低背向反射的效果进行了测试,结果表明大于8°的端面斜角可有效降低背向反射.使用电荷耦合器件图像传感器(charge coupled device,CCD)系统对PCF的端面进行观测,斜切系统切割的PCF端面空气孔没有被阻塞,实现了在不破坏光纤结构情况下的端面斜...

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Published in北京工业大学学报 Vol. 46; no. 2; pp. 132 - 139
Main Authors 吕炎, 王子垚, 杨远洪, 李帅, 张振宇
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院, 北京 100191%北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院,北京,100191 01.02.2020
北京工业大学机械工程与应用电子技术学院,北京,100124%北京工业大学机械工程与应用电子技术学院, 北京 100124
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ISSN0254-0037
DOI10.11936/bjutxb2018080007

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Summary:TH89; 为了避免光子晶体光纤(photonic crystal fiber,PCF)在制备斜端面过程中空气孔的阻塞,基于断裂力学和材料力学原理,对PCF的斜切参数给出了一种力学解释,推导了PCF的加载扭转角和端面斜角的关系.优化设计并升级了斜切系统,实现了0°~10°的PCF端面斜角切割,并对切割质量进行了评价.对不同端面斜角PCF降低背向反射的效果进行了测试,结果表明大于8°的端面斜角可有效降低背向反射.使用电荷耦合器件图像传感器(charge coupled device,CCD)系统对PCF的端面进行观测,斜切系统切割的PCF端面空气孔没有被阻塞,实现了在不破坏光纤结构情况下的端面斜切.
ISSN:0254-0037
DOI:10.11936/bjutxb2018080007