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2023光纤材料与激光器件及技术发展论坛邀请函
wavelab86
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2023-06-02 09:05:51
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2023光纤材料与激光器件及技术发展论坛邀请函
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基于石墨烯的
光纤
功能化传感器
件
和
激光器
件
石墨烯
材料
的
发展
将光电子学、微纳米
技术
和
材料
物理学紧密联系在一起。作为一种柔性薄膜,石墨烯
材料
在
光纤
光波导平台上的组装更加方便。近年来,基于石墨烯的
光纤
功能器
件
以其丰富的功能推动着光电子学科的
发展
。重点关注当前广泛应用的传感、激光和非线性器
件
,介绍了石墨烯及其相关
材料
的制备工艺和与
光纤
结合的方法。通过对国内外相关研究成果的综述,充分展现了石墨烯
光纤
器
件
的性能和应用优势。
飞秒激光微纳加工
光纤
功能器
件
研究进展
光纤
功能器
件
具有体积小、灵敏度高、抗电磁干扰、抗腐蚀、易于集成复用等独特优势,在微机械结构、生物医疗、海洋探测、航空航天等领域有着巨大的应用前景。飞秒激光具有超窄的脉冲宽度,在与
材料
相互作用时能够有效地避免热效应,具有较高的加工精度,因此被广泛应用于
光纤
功能器
件
制备。目前,利用飞秒激光直写
技术
、飞秒激光双光子聚合
技术
和飞秒激光水击穿
技术
等已制备出稳定可靠的三维高分辨率微纳
光纤
功能器
件
。主要介绍了
光纤
光栅、
光纤
干涉仪、光波导等
光纤
功能器
件
的飞秒激光加工
技术
发展
状况,展望了飞秒激光加工
技术
的应用前景。
激光功率计的工作原理
通常光功率计采用了的校准
技术
,可测量不同波长的光功率,是光电器
件
、光无源器
件
、
光纤
、光缆、
光纤
通信设备的测量,以及
光纤
通信系统工程建設和维护的必备的测量工具。 常用到激光能量计,用来探测重复脉冲激光的单发能量和单脉冲激光的能量。Ophir 的热电堆型激光功率计通过热电堆结构将光能转换成热量,再转换为电信号输出,通过校准来测量激光功率的大小。激光功率计一般由探头和显示设备组成,激光功率计探头按照不同的原理和
材料
分为热电堆型(thermal)、光电二极管型(PD:Photodiode)、以及包含两种传感器的综合探头(RP),激光能量计则有热释电传感器(PE:Pyroelectric)和热电堆(T
非线性
光纤
光学_进展 | 二维
材料
复合
光纤
实现超高非线性效应
随着光通信
技术
的
发展
,
光纤
已经成为现代信息社会的重要支撑。非线性
光纤
作为一种特殊用途
光纤
,不仅在新型
光纤
通讯
技术
中有重要应用和
发展
前景,而且在光波长转换、超快
光纤
激光和超连续激光等光物理基础和器
件
研究等领域具有很大应用潜力。然而,传统石英
光纤
仅表现出非常微弱的奇数阶非线性效应,严重限制了在非线性光学领域的广泛应用。当前,提高
光纤
非线性的方法主要分为两大类:1 通过
光纤
结构优化设计,减小
光纤
的有效纤...
飞秒激光制备
光纤
布拉格光栅高温传感器研究
光纤
布拉格光栅具有体积小、耐腐蚀、抗电磁干扰、传感灵敏度高、可实现准分布式测量等优点, 是一种重要的
光纤
传感器
件
。传统紫外激光制备
光纤
布拉格光栅时需要对
光纤
进行载氢预处理, 这种方法制备的
光纤
光栅热稳定较差, 无法用于极端高温环境。近年来, 随着飞秒激光在玻璃
材料
微加工领域研究的深入, 研究人员开始将飞秒激光应用于
光纤
光栅的研制, 飞秒激光制备
光纤
光栅具有更好的加工灵活性, 无需对
光纤
进行载氢预处理, 也无需剥除
光纤
涂覆层, 而且飞秒
光纤
光栅具有极佳的高温稳定性。介绍了
光纤
光栅的飞秒激光加工机理, 以及三种典型的
光纤
光栅飞秒激光制备方法, 综述了飞秒
光纤
布拉格光栅在高温传感领域的研究进展。
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