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    研究人員研制出在空芯光纖中高速傳輸?shù)奈⑿图す馄?/h1>
       2018-03-28 1850
    導(dǎo)讀

      2018年3月20日,據(jù)美國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)報(bào)道,研究人員首次在光纖內(nèi)部,以光學(xué)方式捕獲并激發(fā)的一個(gè)基于粒子的厘米級(jí)激光器。新的高

       2018年3月20日,據(jù)美國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)報(bào)道,研究人員首次在光纖內(nèi)部,以光學(xué)方式捕獲并激發(fā)的一個(gè)基于粒子的厘米級(jí)激光器。新的高速傳播微型激光器可以沿著光纖長(zhǎng)度方向進(jìn)行高靈敏度的溫度測(cè)量,并且可以提供一種新穎的方式來(lái)將光線精確地傳輸?shù)竭h(yuǎn)處且難以達(dá)到的位置。

      “這種高速微型激光器在體內(nèi)傳輸光的方面極具潛力。”德國(guó)馬克思普朗克光學(xué)科學(xué)研究所Richard Zeltner說(shuō)。“通過(guò)把光纖插入皮膚,微型激光器可以提供波長(zhǎng)合適、定位準(zhǔn)確的光作用于光敏藥物。這個(gè)概念也可以應(yīng)用于光流控芯片實(shí)驗(yàn)室器件,為各種生物分析技術(shù)或芯片上溫度測(cè)量提供具有高空間分辨率的光源。”在《The Optical Society》(OSA)光學(xué)期刊上,由Philip St.J. Russell帶領(lǐng)的研究人員報(bào)道稱(chēng),高速微激光器可以以毫米級(jí)的空間分辨率進(jìn)行位置敏感的溫度傳感測(cè)量。這個(gè)示例展示了高速微型激光器在分布式傳感方面的實(shí)用性,以及沿著光纖方向?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)、連續(xù)測(cè)量的方法。

      高速傳輸微型激光器是基于一個(gè)回音壁模式的諧振器,這是一種限制并增強(qiáng)某些波長(zhǎng)光的小顆粒。這個(gè)名字來(lái)源于這樣一個(gè)現(xiàn)象,即光波沿著這些粒子彎曲的內(nèi)表面?zhèn)鞑ィ拖衤暡ㄔ诒A_大教堂的回音壁中傳播一樣,讓畫(huà)廊的另一側(cè)清晰地聽(tīng)到耳語(yǔ)聲。

      “這是首次使用回音壁模式諧振器的分布式感測(cè)演示,”Zeltner說(shuō),“這種獨(dú)特的傳感方法為分布式測(cè)量和高空間分辨率遠(yuǎn)程物理性能評(píng)估開(kāi)辟了許多新的可能性。例如,它對(duì)惡劣環(huán)境下的溫度傳感很有用。”

      制作高速傳輸?shù)募す馄?/p>

      實(shí)現(xiàn)高速傳輸微型激光器的一個(gè)關(guān)鍵部分是一種特殊類(lèi)型的光纖,稱(chēng)為空芯光子晶體光纖。顧名思義,不同于傳統(tǒng)光纖的實(shí)心玻璃,這種光纖的芯區(qū)部分是空的。空芯部分被玻璃微結(jié)構(gòu)包覆,該玻璃微結(jié)構(gòu)可將光限制在光纖內(nèi)部。

      “在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里,我們的研究小組一直在開(kāi)發(fā)空心光子晶體光纖中光阱粒子的必要技術(shù),” 研發(fā)小組成員Shangran Xie說(shuō)。“在這項(xiàng)新工作中,我們能夠應(yīng)用這項(xiàng)技術(shù)不僅僅是為了捕獲一個(gè)粒子,而且還要使它成為一個(gè)能夠?qū)崿F(xiàn)光纖中遠(yuǎn)距離探測(cè)的激光。”

      一個(gè)回音壁模式微粒沿著空芯光纖傳輸,光纖嵌入的金屬V型槽實(shí)現(xiàn)加熱功能。最初,只有一束受限的激光束從光纖左端導(dǎo)入光纖。大約37秒后,第二束受限激光束從光纖右端導(dǎo)入,使得粒子停止傳輸并捕獲在V形槽的中心。

      為了實(shí)現(xiàn)高速傳輸?shù)奈⑿图す馄鳎芯咳藛T將激光射入充滿(mǎn)水的中空纖芯中,以光學(xué)方式捕獲微粒。與用于制造傳統(tǒng)激光器的材料一樣,微粒也包含增益介質(zhì)。研究人員使用第二束激光激發(fā)這種增益介質(zhì),引起微粒發(fā)光或激射。粒子在光纖中的位置是通過(guò)捕獲激光產(chǎn)生的光學(xué)力或通過(guò)芯區(qū)內(nèi)部水流來(lái)控制。

      精確的溫度傳感

      為了測(cè)試新系統(tǒng)感知溫度變化的能力,研究人員將激光微粒沿著加熱到室溫以上22攝氏度光纖的兩個(gè)區(qū)域推進(jìn)。通過(guò)測(cè)量當(dāng)微激光穿過(guò)光纖時(shí)從微粒發(fā)出的激光波長(zhǎng)的偏移,可以精確地檢測(cè)溫度的變化。傳感器檢測(cè)到的溫度變化小于3攝氏度,并且提供了幾毫米的空間分辨率。

      “這種分布式傳感器的空間分辨率最終受到粒子大小的限制。”Zeltner說(shuō)。“這意味著,我們可以在很長(zhǎng)的測(cè)量范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)小至幾微米的空間分辨率,與其他類(lèi)型的分布式溫度傳感器相比,這是我們系統(tǒng)的一個(gè)巨大優(yōu)勢(shì)。”

      研究人員利用激光多普勒測(cè)速技術(shù),確定在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,粒子以每秒250微米的速度移動(dòng)。他們說(shuō)使用充滿(mǎn)空氣而不是水的光纖可以提高推進(jìn)速度到每秒厘米甚至米量級(jí)。

      雖然實(shí)驗(yàn)中使用的微粒由于光漂白作用,導(dǎo)致在約一分鐘后失去激發(fā)能力,但研究人員表示,具有不同增益材料的微粒可以解決這個(gè)問(wèn)題。他們還在探索是否可以在光纖內(nèi)部同時(shí)操縱多個(gè)微型激光器,并正在對(duì)粒子位置檢測(cè)方案進(jìn)行改進(jìn)。

      “隨著空心光子晶體光纖的商業(yè)化進(jìn)程加快,這個(gè)系統(tǒng)成為實(shí)用型傳感器所需的所有技術(shù)已經(jīng)具備,” Zeltner說(shuō)。

     
    (文/小編)
     
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