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一种应用于深紫外光谱分析的单模单偏振空芯光纤制造技术

技术编号:43889304 阅读:11 留言:0更新日期:2025-01-03 13:05
本发明专利技术公开了一种应用于深紫外光谱分析的单模单偏振空芯光纤,由外至内依次设置为外包层区域,内包层区域和空气纤芯区域。外包层区域为kagome型,由圆形和三角形相间排列形成的网状周期孔环组成;内包层为三嵌套反谐振型,由圆形和圆弧形的包层管,或圆弧形的包层管组成;纤芯区域是由外包层区域的kagome网状结构与内包层区的嵌套反谐振结构合围而成。本发明专利技术利用了kagome型和嵌套反谐振型光纤的优势,在紫外波段兼具低损耗的同时实现了单模单偏,近零色散等特性,能够用于波长在210nm处的光谱分析。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及深紫外光纤领域,具体涉及一种具有单模,单偏振以及低损耗特性的由kagome与嵌套包层组成的混合晶格包层光纤。


技术介绍

1、光谱分析主要基于物质对光的吸收、反射或散射等特性。当光源发出的光照射到待测样品上时会吸收、反射或散射部分光能,导致透射光或反射光的光谱发生变化。这些光谱变化包含了物质的种类、浓度以及样品的其他化学信息。紫外线波段广泛用于农药,dna,食品添加剂等物质的检测。其中210nm波长可以用于对抗生素阿奇霉素或某些食品添加剂的检出。利用紫外线的检测分析技术需要一种高性能的光纤来增加其应用的灵活性,光纤的应用提供一种非接触式的检测方式避免了对样品的破坏和污染,同时提高了检测的效率和准确性。

2、在紫外波段,石英光纤存在着严重的本征缺陷,在长时间辐照下会出现紫外光致暗化效应、可传导功率低和多模传输等问题,而空芯光纤是紫外光传输的理想载体。基于光子晶体光制导原理的空芯光纤,可以分为两种类型,一种是光子带隙引导机制,另一种是通过抑制耦合光引导机制,其中光子带隙光纤,通过对微结构的设计使得没有包层模式能够与纤芯模式耦合。相反地,本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种应用于深紫外光谱分析的单模单偏振空芯光纤,其特征在于:所述光纤由外至内依次设置为外包层区域、内包层区域和空气纤芯区域;

2.根据权利要求1所述的应用于深紫外光谱分析的单模单偏振空芯光纤,其特征在于:所述外包层区域的kagome网状结构的圆形孔环的外径为12μm~15μm,其中每三个圆形孔环互切合围形成三角形孔环,所述圆形孔环的互切部分共用包层管,合围而成的三角形孔环共用圆形孔环的包层管,不单独设置包层管合围三角形孔环。

3.根据权利要求1所述的应用于深紫外光谱分析的单模单偏振空芯光纤,其特征在于:所述外包层区域的kagome网状结构的外轮廓呈正六边形,所述...

【技术特征摘要】

1.一种应用于深紫外光谱分析的单模单偏振空芯光纤,其特征在于:所述光纤由外至内依次设置为外包层区域、内包层区域和空气纤芯区域;

2.根据权利要求1所述的应用于深紫外光谱分析的单模单偏振空芯光纤,其特征在于:所述外包层区域的kagome网状结构的圆形孔环的外径为12μm~15μm,其中每三个圆形孔环互切合围形成三角形孔环,所述圆形孔环的互切部分共用包层管,合围而成的三角形孔环共用圆形孔环的包层管,不单独设置包层管合围三角形孔环。

3.根据权利要求1所述的应用于深紫外光谱分析的单模单偏振空芯光纤,其特征在于:所述外包层区域的kagome网状结构的外轮廓呈正六边形,所述正六边形沿y方向的圆形孔环为三层,其余边的圆形孔环为两层;沿着y方向的三层圆形孔环结构为两组,并沿着y轴对称分布。

4.根据权利要求1所述的应用于深紫外光谱分析的单模单偏振空芯光纤,其特征在于:所述内包层区域的三嵌套反谐振结构由一个圆形和两个圆弧形的包层管组成,并与kagome网状结构熔接,包括圆弧包层管,圆弧嵌套管和圆形嵌套管;所述圆弧包层管属于外径为34μm~36μm圆形的劣弧,弧度为110°~150°;所述圆弧嵌套管属于外径为17μm~19μm圆形的优弧,弧度为270°~300°,与所述圆弧包层管形成双层结构;所述圆形嵌套管的外径为12μm~15μm,嵌套于所述双层结构,相切于kag...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘雪明房蕴珠朱威
申请(专利权)人:东南大学
类型:发明
国别省市:

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