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悬挂芯光子微单元-灵活高效的光纤内嵌实验室

Suspended-Core Photonic Microcells-Flexible and Highly Efficient Lab-in-Fiber Platforms

作     者:汪超 靳伟 何海律 杨帆 齐云 WANG Chao;JIN Wei;HO Hoi-lut;YANG Fan;QI Yun

作者机构:武汉大学电气工程学院武汉430072 香港理工大学深圳研究院电机工程学系广东深圳518057 香港理工大学电机工程学系香港999077 

出 版 物:《应用科学学报》 (Journal of Applied Sciences)

年 卷 期:2017年第35卷第4期

页      面:460-468页

核心收录:

学科分类:0810[工学-信息与通信工程] 0808[工学-电气工程] 08[工学] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 0814[工学-土木工程] 0701[理学-数学] 0812[工学-计算机科学与技术(可授工学、理学学位)] 

基  金:国家自然科学基金(No.61405125 No.61290313 No.61535004) 中国博士后基金(No.2015M572351 No.2016T90796) 中央高校基本科研业务费资助 

主  题:光纤实验室 光子微单元 悬挂芯光纤 光纤传感器 光纤器件 

摘      要:介绍一类在商用光子晶体光纤基础上制备的悬挂芯光子微单元.该微单元能通过较简单的选择性膨胀技术实现具有大倏逝场、高双折射、多芯等功能的多种悬挂芯结构,并能与单模光纤连接形成低损耗光纤在线单元.微单元内部基于倏逝场的光与物质相互作用区域与外部环境隔离,整体易于操作,是适用于光纤实验室研究的灵活平台.分析了几种典型悬挂芯光子微单元的消逝场、损耗、双折射等特性;利用微单元的一些特性开展应用研究,包括基于折射率探测原理的微单元气体压力和液体温度传感器、基于微单元纤芯微悬臂梁的加速度传感器、微单元光栅器件等.这些研究为推进光纤实验室技术的发展和应用提供了新思路.

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