[go: up one dir, main page]

CN104678488A - 一种用于产生局域空心光束的双环状纤芯光子晶体光纤 - Google Patents

一种用于产生局域空心光束的双环状纤芯光子晶体光纤 Download PDF

Info

Publication number
CN104678488A
CN104678488A CN201510050228.6A CN201510050228A CN104678488A CN 104678488 A CN104678488 A CN 104678488A CN 201510050228 A CN201510050228 A CN 201510050228A CN 104678488 A CN104678488 A CN 104678488A
Authority
CN
China
Prior art keywords
fiber
core
beams
photonic crystal
double
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510050228.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104678488B (zh
Inventor
李曙光
訾剑臣
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yibo Communication Equipment Group Co ltd
Original Assignee
Yanshan University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Yanshan University filed Critical Yanshan University
Priority to CN201510050228.6A priority Critical patent/CN104678488B/zh
Publication of CN104678488A publication Critical patent/CN104678488A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104678488B publication Critical patent/CN104678488B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/032Optical fibres with cladding with or without a coating with non solid core or cladding
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/02042Multicore optical fibres
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/02295Microstructured optical fibre
    • G02B6/02314Plurality of longitudinal structures extending along optical fibre axis, e.g. holes
    • G02B6/02319Plurality of longitudinal structures extending along optical fibre axis, e.g. holes characterised by core or core-cladding interface features
    • G02B6/02323Core having lower refractive index than cladding, e.g. photonic band gap guiding
    • G02B6/02328Hollow or gas filled core

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)

Abstract

一种用于产生局域空心光束的双环状纤芯光子晶体光纤,其由光纤包层和两个环状纤芯组成。其中,光纤包层内设有均匀的多层三角形阵列分布的空气孔,其背景材质为纯石英。由两组缺失6个空气孔且具有纤芯中心气孔的单元构成双环状纤芯,两个纤芯对称地分布在光纤中心空气孔两侧。利用这种光子晶体光纤,可以产生两个空心光束,使这两个空心光束通过一个三棱镜后会发生会聚,在会聚处会产生一个中心强度为零的三维光场,即局域空心光束。本发明能够稳定地产生高质量的局域空心光束,装置整体简单易于调整,且局域空心光束的尺寸可以通过改变光纤本身的结构参数(纤芯气孔直径d1和包层气孔直径d2)来控制。

Description

一种用于产生局域空心光束的双环状纤芯光子晶体光纤
技术领域
本发明属于光纤技术领域,特别涉及一种光子晶体光纤,尤其是可以用于产生局域空心光束的光子晶体光纤。
背景技术
局域空心光束是指具有中心暗斑且该中心暗斑在三维空间被强光场完全包围的一类特殊光场,它就像一个特殊的“密闭容器”,因此也形象地将这种光场称为“瓶光束”或“光泡”。产生局域空心光束的方法主要有:1)采用径向分布的π相位板;2)基于高斯光束和拉盖尔高斯光束的干涉;3)采用特殊抽运光束和限制孔径的端面抽运固体激光器等。由于局域空心光束具有特殊光场分布,使它有很高的实用价值,目前已经在冷原子捕捉和光学微操纵等领域得到实际应用。
光子晶体光纤(PCF),又被称为微结构光纤或多孔光纤,其结构设计灵活可调,这使得它具有许多传统光纤不具备的特性,如高双折射、超低限制损耗、色散可调等等。此种光纤的发明为产生局域空心光束提供了一种非常有效而简便的办法。
空心光束是一种在传播方向上中心光强为零的环状光束。已有研究证明,可以利用光子晶体光纤产生高质量的单空心光束,对微粒(如分子、原子)进行捕获和操纵,但是这种空心光束所进行的捕获和操纵局限于二维,不能对微粒进行很好的三维限制。局域空心光束能够很好地对微粒进行三维限制,但目前产生局域空心光束的装置一般较为复杂,难于调整,不易于产生高质量的局域空心光束。
发明内容
本发明目的在于提供一种结构稳定、易于调整、质量较高的用于产生局域空心光束的双环状纤芯光子晶体光纤。
本发明主要是采用双芯光子晶体光纤并对其结构参数进行合理设计。
本发明的光子晶体光纤的主要结构是由两个环状纤芯和光纤包层组成的。其中,光纤包层内设有均匀的多层三角形阵列分布的空气孔,包层空气孔直径d2控制在2~2.7μm范围内,两孔间距Λ=5μm,包层的背景材质为纯石英。由两组缺失6个空气孔且具有纤芯中心气孔的单元构成双环状纤芯,纤芯中心的气孔直径d1控制在1~4μm范围内,两个纤芯对称地分布在光纤中心空气孔两侧。利用这种光子晶体光纤,可以产生两个空心光束,使这两个空心光束通过一个三棱镜后会发生会聚,在会聚处会产生一个中心强度为零的三维光场,即局域空心光束。局域空心光束的尺寸与该光纤所产生的双空心光束尺寸有关。
本发明与现有技术相比具有如下优点:
1、该光子晶体光纤结构稳定,能够高质量地产生双空心光束进而稳定地产生局域空心光束。
2、利用该光子晶体光纤产生局域空心光束的装置整体简单,易于调整。
3、可以通过改变光纤本身的结构参数(纤芯气孔直径d1和包层气孔直径d2)控制双空心光束的输出尺寸,进而控制所产生局域空心光束的尺寸。
附图说明
图1是本发明实施例1的光子晶体光纤横截面图。
图2是本发明实施例1的光子晶体光纤在1.55μm处的模场分布图。
图3是利用本发明实施例1的光子晶体光纤产生局域空心光束的示意图。
图4是本发明实施例1的光子晶体光纤在1.55μm处的能流图。
图5是本发明实施例1、实施例2及实施例3的光子晶体光纤在1.55μm处的能流图。
图6是本发明实施例1、实施例2及实施例3的光子晶体光纤的限制损耗随波长变化关系图。
图7是本发明实施例1、实施例4及实施例5的光子晶体光纤在1.55μm处的能流图。
图8是本发明实施例1、实施例4及实施例5的光子晶体光纤的限制损耗随波长变化关系图。
具体实施方式
实施例1
在图1所示的本发明实施例1的光子晶体光纤横截面图中,该光纤主要是由两个环状纤芯1和包层2组成的。其中,光纤包层内设有均匀的多层三角形阵列分布的空气孔3,包层空气孔直径d2=2.5μm,两孔间距Λ=5μm,包层的背景材质为纯石英。由两组缺失6个空气孔且具有纤芯中心气孔的单元构成双环状纤芯,纤芯中心的气孔直径d1=2.5μm,两个纤芯对称地分布在光纤中心空气孔两侧。
在图2所示的本发明实施例1的光纤在1.55μm处的模场分布图中,可以看出,光场主要集中于两个纤芯处呈环状分布,即该光子晶体光纤可以产生高质量的双空心光束。
如图3所示,利用本发明实施例1的光子晶体光纤4产生的两个高质量的空心光束5经过一个三棱镜6后会发生会聚,在会聚处会产生一个中心强度为零的三维光场,即局域空心光束。很显然,局域空心光束的尺寸与双空心光束的尺寸有直接关系。可以通过控制双空心光束的输出尺寸,进而控制所产生局域空心光束的尺寸。
在图4所示的本发明实施例1的光子晶体光纤在1.55μm处的能流图中,一些空心光束的参数被标示出。暗斑尺寸DSS指的是光束内侧径向强度分布的半高宽度(Full-width half-maximum,FWHM),光束宽度WDHB指的是光束外侧径向强度分布最大值的1/e2护处的全宽度,光束半径ro指的是从光束中心到最大径向强度位置之间的距离。
实施例2
本发明实施例2与实施例1基本相同,不同之处在纤芯气孔直径d1减小到1μm,其能流分布及限制损耗随波长变化关系分别如图5及图6中对应曲线所示。从图中可以看出,该光纤与实施例1光纤相比,获得了较小的暗斑尺寸和更低的限制损耗。在λ=1.55μm处,其暗斑直径为4.3μm,限制损耗为1.86×10-2dB/m。
实施例3
本发明实施例3与实施例1基本相同,不同之处在纤芯气孔直径d1增大到4μm,其能流分布及限制损耗随波长变化关系分别如图5及图6中对应曲线所示。从图中可以看出,该光纤与实施例1光纤相比,获得了较大的暗斑尺寸和更高的限制损耗。在λ=1.55μm处,其暗斑直径为6.4μm,限制损耗为7.16×10-2dB/m。
实施例4
本发明实施例4与实施例1基本相同,不同之处在包层气孔直径d2减小到2μm,其能流分布及限制损耗随波长变化关系分别如图7及图8中对应曲线所示。从图中可以看出,该光纤与实施例1光纤相比,获得了较大的暗斑尺寸和更高的限制损耗。在λ=1.55μm处,其暗斑直径为5.4μm,限制损耗为1.01dB/m。
实施例5
本发明实施例5与实施例1基本相同,不同之处在包层气孔直径d2增大到2.7μm,其能流分布及限制损耗随波长变化关系分别如图7及图8中对应曲线所示。从图中可以看出,该光纤与实施例1光纤相比,获得了较小的暗斑尺寸和更低的限制损耗。在λ=1.55μm处,其暗斑直径为5μm,限制损耗为5.45×10-3dB/m。

Claims (2)

1.一种用于产生局域空心光束的双环状纤芯光子晶体光纤,其由两个环状纤芯和光纤包层组成的,其特征在于:光纤包层内设有均匀的多层三角形阵列分布的空气孔,包层空气孔直径d2控制在2~2.7μm范围内,两孔间距Λ=5μm,其背景材质为纯石英,由两组缺失6个空气孔且具有纤芯中心气孔的单元构成双环状纤芯,纤芯中心的气孔直径d1控制在1~4μm范围内,两个纤芯对称地分布在光纤中心空气孔两侧。
2.权利要求1所述的用于产生局域空心光束的双环状纤芯光子晶体光纤的产生局域空心光束的方法,其特征在于:利用权利要求1所述的光子晶体光纤,产生两个空心光束,使这两个空心光束通过一个三棱镜后会发生会聚,在会聚处会产生一个中心强度为零的三维光场,即局域空心光束,局域空心光束的尺寸能够通过改变光纤本身的结构参数即纤芯气孔直径d1和包层气孔直径d2来控制。
CN201510050228.6A 2015-01-30 2015-01-30 一种用于产生局域空心光束的双环状纤芯光子晶体光纤 Active CN104678488B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510050228.6A CN104678488B (zh) 2015-01-30 2015-01-30 一种用于产生局域空心光束的双环状纤芯光子晶体光纤

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510050228.6A CN104678488B (zh) 2015-01-30 2015-01-30 一种用于产生局域空心光束的双环状纤芯光子晶体光纤

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104678488A true CN104678488A (zh) 2015-06-03
CN104678488B CN104678488B (zh) 2017-08-29

Family

ID=53313799

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510050228.6A Active CN104678488B (zh) 2015-01-30 2015-01-30 一种用于产生局域空心光束的双环状纤芯光子晶体光纤

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104678488B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109633916A (zh) * 2019-01-16 2019-04-16 长春理工大学 一种基于bar条的阵列局域空心光束系统
CN113917596A (zh) * 2021-10-12 2022-01-11 燕山大学 一种用于色散补偿的微结构光纤

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1564034A (zh) * 2004-04-02 2005-01-12 烽火通信科技股份有限公司 一种双折射微结构光纤及其制造方法
CN1687808A (zh) * 2005-04-22 2005-10-26 南开大学 空气传导双芯光子带隙光纤
KR100617713B1 (ko) * 2004-02-12 2006-08-28 삼성전자주식회사 다공 광섬유의 제조방법
CN1837867A (zh) * 2006-04-29 2006-09-27 南开大学 宽带单偏振单模双芯光子晶体光纤
CN101819326A (zh) * 2010-04-15 2010-09-01 北京交通大学 用于形成空心光束的光子晶体光纤耦合器及其制备方法
CN102736168A (zh) * 2012-06-14 2012-10-17 燕山大学 一种金属丝填充近菱形大空气孔内包层偏振光子晶体光纤
WO2012096515A3 (ko) * 2011-01-13 2012-11-29 연세대학교 산학협력단 하이브리드 광결정광섬유 및 이의 제조방법
CN203365805U (zh) * 2013-06-09 2013-12-25 泉州师范学院 产生尺寸可调局域空心光束的光学系统

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100617713B1 (ko) * 2004-02-12 2006-08-28 삼성전자주식회사 다공 광섬유의 제조방법
CN1564034A (zh) * 2004-04-02 2005-01-12 烽火通信科技股份有限公司 一种双折射微结构光纤及其制造方法
CN1687808A (zh) * 2005-04-22 2005-10-26 南开大学 空气传导双芯光子带隙光纤
CN1837867A (zh) * 2006-04-29 2006-09-27 南开大学 宽带单偏振单模双芯光子晶体光纤
CN101819326A (zh) * 2010-04-15 2010-09-01 北京交通大学 用于形成空心光束的光子晶体光纤耦合器及其制备方法
WO2012096515A3 (ko) * 2011-01-13 2012-11-29 연세대학교 산학협력단 하이브리드 광결정광섬유 및 이의 제조방법
CN102736168A (zh) * 2012-06-14 2012-10-17 燕山大学 一种金属丝填充近菱形大空气孔内包层偏振光子晶体光纤
CN203365805U (zh) * 2013-06-09 2013-12-25 泉州师范学院 产生尺寸可调局域空心光束的光学系统

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HAIMING JIANG, ET AL.: "Polarization splitter based on dual-core photonic crystal fiber", 《OPTICS EXPRESS》 *
O. A. SCHMIDT, ET AL.: "Metrology of laser-guided particles in air-filled hollow-core photonic crystal fiber", 《OPTICS LETTERS》 *
XIAOXIA ZHANG, ET AL.: "Generation of hollow beam from photonic crystal fiber with anazimuthally polarized mode", 《OPTICS COMMUNICATIONS》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109633916A (zh) * 2019-01-16 2019-04-16 长春理工大学 一种基于bar条的阵列局域空心光束系统
CN109633916B (zh) * 2019-01-16 2021-03-26 长春理工大学 一种基于bar条的阵列局域空心光束系统
CN113917596A (zh) * 2021-10-12 2022-01-11 燕山大学 一种用于色散补偿的微结构光纤

Also Published As

Publication number Publication date
CN104678488B (zh) 2017-08-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5813952B2 (ja) 中空コアフォトニック結晶ファイバ
JP6121426B2 (ja) 大口径コアおよび平滑化された基本モードを有する微細構造光ファイバと、その製造方法と、レーザ微細加工におけるその使用法
JP2019537047A5 (zh)
WO2019184256A1 (zh) 一种传输光子轨道角动量的光子晶体光纤
WO2015154661A1 (zh) 一种圆环杆与平板连杆的二维正方晶格光子晶体
CN101819326A (zh) 用于形成空心光束的光子晶体光纤耦合器及其制备方法
CN104678488B (zh) 一种用于产生局域空心光束的双环状纤芯光子晶体光纤
CN103487879B (zh) 一种抑制高阶超模输出的七芯光子晶体光纤
CN104597559B (zh) 一种用于产生柱矢量光场的光子晶体光纤
CN102401934B (zh) 色散平坦光子晶体光纤
JP2008310065A (ja) 光制御素子
JP6430832B2 (ja) 光ビームの強度の横方向空間プロファイルを、好ましくは微細構造光ファイバを用いて変換する装置
CN101122652A (zh) 一种光子晶体光纤保偏分束器
CN103018820B (zh) 一种平顶光纤
US10809455B2 (en) Laser written waveguides with mode tapering, differactive expansion and three-dimensional routing
CN101938080B (zh) 一种具有单模输出tm01模式特性的有源光纤
CN115718372A (zh) 实现平顶光束的侧泵信号合束器及其制备方法
Wang et al. Design and analysis for large-mode-area photonic crystal fiber with negative-curvature air ring
CA2936069A1 (en) Method for the fabrication of optical waveguide devices in photonic crystal fibers and in waveguides with hollow structures
CN101588016A (zh) 光子晶体薄板型面发射环形束激光器
CN111323924B (zh) 一种多锥非对称光束整形器件
CN102354017B (zh) 一种太赫兹传输光纤
JP6420378B2 (ja) 波長可変の超短パルスレーザのためのファイバ構造
Hou et al. Large mode area and nearly zero flattened dispersion photonic crystal fiber by diminishing the pitch of the innermost air-holes-ring
CN104316991B (zh) 平顶光子带隙光纤

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20230110

Address after: 062450 Hejian New District, Cangzhou City, Hebei Province

Patentee after: YIBO COMMUNICATION EQUIPMENT GROUP Co.,Ltd.

Address before: 066004 No. 438 west section of Hebei Avenue, seaport District, Hebei, Qinhuangdao

Patentee before: Yanshan University