据6月4日《光科学与应用》杂志报道,以色列耶路撒冷希伯来大学应用物理研究所领导的研究团队开发并演示了一种独立式微型“光子灯笼”空间模式复用器。这种微型“光子灯笼”采用激光直写3D纳米打印技术制造而成,可直接应用于光纤尖端。
“光子灯笼”是一种将单模光纤和多模光纤优势特点相结合的新型光子器件,应用在天文光子学、光纤通信模分复用、光纤激光模式控制等领域。“光子灯笼”极大地提升了光纤通信系统的通信容量,也被认为是光学技术与灯具设计的完美结合。它能够利用光的透射原理,将光传递到灯笼内部,发出璀璨的光芒。
研究人员利用3D纳米打印技术,采用高折射率对比波导,开发出一种紧凑的多功能设备。其能以高精度和高保真度打印到几乎任何固体平台上。这种百微米级的设备,与传统的基于毫米长弱导波导型的“光子灯笼”形成鲜明对比。
这种空间多路复用器具有结构紧凑、占地面积小的特点,能够直接打印并黏附在光子电路、光纤和光电元件上,如激光器和光电探测器。
研究人员在光纤尖端制造出375微米长的“光子灯笼”器件。该器件具有低插入损耗、低波长灵敏度、低偏振损耗以及模式相关损耗的特性。他们表示,这种独立式微尺度“光子灯笼”解复用器的开发,标志着在实现和采用空间复用技术以适应各种光学系统和应用方面的能力。这一成果也为光通信和成像应用开辟了新的可能性。
总编辑圈点
“光子灯笼”因其损耗低、串扰小以及优异的抗电磁干扰性能,成为最受欢迎的新兴光学元件之一。作为一种新型低损耗模式光纤器件,“光子灯笼”可以广泛应用于天文光学和空间光学。新技术的加持,让微型“光子灯笼”更容易制备,更可能大规模应用。当前新科技产品层出不穷的背后,是3D打印等先进制造技术的引入,让许多实验室里的尖端器材做出“白菜价”,加速了各种系统的迭代,我们正目睹制造业升级带来的种种奇迹。
据6月4日《光科学与应用》杂志报道,以色列耶路撒冷希伯来大学应用物理研究所领导的研究团队开发并演示了一种独立式微型“光子灯笼”空间模式复用器。这种微型“光子灯笼”采用激光直写3D纳米打印技术制造而成,可直接应用于光纤尖端。
“光子灯笼”是一种将单模光纤和多模光纤优势特点相结合的新型光子器件,应用在天文光子学、光纤通信模分复用、光纤激光模式控制等领域。“光子灯笼”极大地提升了光纤通信系统的通信容量,也被认为是光学技术与灯具设计的完美结合。它能够利用光的透射原理,将光传递到灯笼内部,发出璀璨的光芒。
研究人员利用3D纳米打印技术,采用高折射率对比波导,开发出一种紧凑的多功能设备。其能以高精度和高保真度打印到几乎任何固体平台上。这种百微米级的设备,与传统的基于毫米长弱导波导型的“光子灯笼”形成鲜明对比。
这种空间多路复用器具有结构紧凑、占地面积小的特点,能够直接打印并黏附在光子电路、光纤和光电元件上,如激光器和光电探测器。
研究人员在光纤尖端制造出375微米长的“光子灯笼”器件。该器件具有低插入损耗、低波长灵敏度、低偏振损耗以及模式相关损耗的特性。他们表示,这种独立式微尺度“光子灯笼”解复用器的开发,标志着在实现和采用空间复用技术以适应各种光学系统和应用方面的能力。这一成果也为光通信和成像应用开辟了新的可能性。
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“光子灯笼”因其损耗低、串扰小以及优异的抗电磁干扰性能,成为最受欢迎的新兴光学元件之一。作为一种新型低损耗模式光纤器件,“光子灯笼”可以广泛应用于天文光学和空间光学。新技术的加持,让微型“光子灯笼”更容易制备,更可能大规模应用。当前新科技产品层出不穷的背后,是3D打印等先进制造技术的引入,让许多实验室里的尖端器材做出“白菜价”,加速了各种系统的迭代,我们正目睹制造业升级带来的种种奇迹。
记者19日从西北大学获悉,该校地质学系、大陆动力学国家重点实验室刘鹏副教授与中国地质大学(北京)李国武教授团队申请的两种新矿物,近日经国际矿物学学会新矿物命名与分类专业委员会审查、投票,均 21世纪经济报道见习记者 顾婷婷 杭州报道如何让沉睡在实验室里的专利真正应用到车间,真正面向市场,转化为真正的新质生产力?3月19日,由国家知识产权局组织的高校和科研机构存量专利盘活 记者3月20日从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队在量子态分辨研究中取得重要进展:他们在最小资源消耗的量子态分辨问题中首次提出了全局最优自适应策略,并发展了自适应集体测量实验技术, 春,推也。从草从日,草春时生也。进入春日,人们时常能在大地回暖、万物复苏中见证旺盛的生命力。一起解锁空间站里的“春日关键词”,感受太空中的“春日力量”吧!春日关键词:温暖空间站内 四季如春 3月22日消息,xiaomi集团的许斐在微博上表示,xiaomiCivi 4 Pro的预售业绩远超预期,尤其是春野绿配色,许多门店都出现了缺货情况。据了解,xiaomiCivi 4 Pro的春野绿后盖左侧采用了全新的绮彩鎏光工艺,通 中国气象局下一代大气数值模式日前发布。该模式采用完全自主的动力框架算法——多矩约束有限体积方法为基础算法,进一步提升全球公里级和区域百米级尺度数值预报的精度,显著减小全球 。本文链接:3D打印出百微米级“光子灯笼”,拓展光通信和成像应用新的可能性http://www.sushuapos.com/show-2-6625-0.html
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