金属芯微结构光纤及其制备方法技术

技术编号:7466883 阅读:199 留言:0更新日期:2012-06-29 08:10
本发明专利技术公开了一种金属芯微结构光纤及其制备方法,该方法包括下列步骤:使用石英玻璃制备空心毛细管;将经过表面处理的金属棒放入石英玻璃套管中,然后拉制出金属芯毛细管;使用基质材料为纯石英或掺有共掺杂剂的石英制备光纤芯棒,并将制得的金属芯毛细管排列在芯棒的周围,金属芯毛细管的外层排列所述空心毛细管;将上述排列好的结构放入一端封口的外套石英玻璃管,然后拉制出金属芯微结构光纤。按照本发明专利技术的金属芯微结构光纤及其制备方法,解决了光波无法在亚波长波导中传播的问题,并可以实现与纳米电子线路的连接。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种,更具体地说,本专利技术涉及一种具有传输表面等离子波功能的。
技术介绍
以光纤通信为主要支柱的下一代互联网接入技术已经彻底改变了信息的传输方式。光纤作为光纤通信技术的信息载体,近年来得到了迅猛的发展。各种各样的光纤已广泛应用于通信、高功率激光器,图像传输和传感器等多个领域。世界上普遍采用的石英光纤, 具有损耗低、传输频带宽、结构简单和抗干扰能力强等特点。随着纳米光电子学的发展,光电子器件的集成度越来越高,光电子集成芯片的尺寸越来越小。目前电子电路的尺寸已经发展到IOOnm以下,而传统光纤的尺寸一般都在微米量级,两者尺寸差别的悬殊使其无法兼容。由于光学衍射极限的存在,当光纤的直径减小到跟波长相当量级时,光会出现衍射现象,损耗急剧增大,造成光波无法在其中传输。传统光纤的局限性使其无法应用于纳米光电子集成器件。近年来兴起的光子晶体光纤较传统光纤有着诸多的优势,光子晶体光纤是在石英光纤中沿径向均勻排列着空气孔构成,依照空气孔参数的不同,光波可以分别通过全内反射和光子带隙两种不同的传播机制在光子晶体光纤中传输。光子晶体光纤这种特殊的结构使光子晶体光纤具有了无休止单模传输、高非线性、色散平坦、光子带隙等新颖的特性,也使光子晶体光纤在超连续谱、超宽色散补偿、高功率光传输和光通信等方面有很大发展潜力。目前,光子晶体光纤的发展还面临着制造工艺复杂,成本高等困难,光子晶体光纤的商业化还有待其进一步发展。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种,以解决现有技术中存在的上述问题。按照本专利技术的一个方面,本专利技术提供了一种金属芯微结构光纤的制备方法,该方法包括下列步骤使用石英玻璃制备空心毛细管;将经过表面处理的金属棒放入一端封口的石英玻璃套管中,然后拉制出金属芯毛细管;制备光纤芯棒,并将制得的金属芯毛细管规则排列在芯棒的周围,金属芯毛细管的外层规则排列所述空心毛细管;将上述排列好的结构放入外套石英玻璃管,然后拉制出金属芯微结构光纤。作为进一步优选地,用于制造所述石英玻璃套管和外套石英玻璃管的材料均为纯石英玻璃。作为进一步优选地,对金属棒的表面处理包括砂纸打磨、用稀硝酸去除表面杂质、去离子水冲洗和自然晾干等步骤。作为进一步优选地,所述光纤芯棒的材料为纯石英或掺有共掺杂剂的石英,所述金属棒的材料为金或银或铜。作为进一步优选地,用于制备金属芯毛细管的拉丝温度为石英玻璃的软化点温度 +50°C 200°C左右;用于制备金属芯微结构光纤的加温拉丝温度为石英玻璃的软化点温度+50°C 100°C左右。作为进一步优选地,所拉制出的金属芯微结构光纤从内到外依次包括芯层、规则排列在芯层周围并由多个金属芯构成的内包层,以及规则排列在内包层的外围并由多个空气孔构成的外包层。作为进一步优选地,所述金属芯在光纤径向上规则排列在芯棒的周围,例如在光纤径向上排列成正六边形、正方形、等边三角形或锐角为60°的菱形。作为进一步优选地,所述金属芯微结构光纤中,所述金属芯的直径为500nm 3000nm,相邻金属芯之间的间距为600nm 4000nm。按照本专利技术的另一方面,提供了一种新型的金属芯微结构光纤,该金属芯微结构光纤从内向外依次包括芯层;排列在芯层周围、由多个金属芯构成的内包层;以及排列在内包层的外围、由多个空气孔构成的外包层;其中所述金属芯毛细管由经过表面处理的金属棒放入一端封口的石英玻璃套管中拉制而成。作为进一步优选地,所述芯层的材料为基质材料为纯石英或掺有共掺杂剂的石英,所述金属棒的材料为金或银或铜。所述共掺杂剂包括锗、氟、磷化合物中的一种或者稀土离子如铒、镱、铥等中的一种或多种。作为进一步优选地,构成所述内包层的金属芯在光纤径向上规则排列在芯棒的周围,例如在光纤径向上排列成正六边形、正方形、等边三角形或锐角为60°的菱形。作为进一步优选地,构成所述内包层的金属芯的横截面为正六边形或矩形。作为进一步优选地,在所述金属芯微结构光纤中,所述金属芯的直径为500nm 3000nm,相邻金属芯之间的间距为600nm 4000nm。按照本专利技术的,通过用直径为纳米量级的金属芯代替光子晶体光纤纤芯附近一层或者几层的空气孔,当进入光纤中的光子频率与固有等离子体频率接近时,大部分光子能够与金属表面的自由电子发生共振,电子振动产生表面等离子体波并沿着金属-电介质表面向前传播。表面等离子体波沿光纤轴向的传播常数随着光纤直径的减小而不断增大,这一特性使表面等离子体波能够突破光波衍射极限的限制, 从而解决了光波无法在亚波长波导中传播的问题。光载信号能够以表面等离子体波的形式传给金属芯,而金属芯作为一种导体可以与纳米电子线路连接,金属芯微结构光纤在纳米光电子学以及其他光学信号处理领域有着特有的优势。附图说明图1为按照本专利技术用于制造金属芯微结构光纤的方法流程图2为按照本专利技术的实施例1的结构示意图3为图2中所示实施例1的模场分布图4为图2中所示实施例1的金属芯直径与对应的表面等离子体波的传播距离曲线图5为按照本专利技术的实施例2的结构示意图6为图5中所示实施例2的模场分布图7为按照本专利技术的实施例3的结构示意图8为图7中所示实施例3的模场分布图9为图7中所示实施例3的金属芯微结构光纤有效折射率随波长变化的曲线图10为按照本专利技术的实施例4的结构示意图11为按照本专利技术的实施例5的结构示意图12为按照本专利技术的实施例6的结构示意图。具体实施方式以下结合附图对本专利技术进行具体描述。图1为按照本专利技术用于制造金属芯微结构光纤的方法流程图。如图1所示,本专利技术提供了一种金属芯微结构光纤的制备方法,该制备方法包括以下步骤用石英玻璃制备两端开口的空心毛细管;将金属棒用砂纸打磨光滑,并放在稀硝酸中浸泡适当时间以去除表面杂质,然后取出金属棒,冲洗干净后自然晾干;将经过上述表面处理后的金属棒例如金棒、银棒或铜棒放入一端封口的石英玻璃套管中,然后通过拉丝加热炉拉制出金属芯毛细管;拉丝加热炉的温度可根据石英玻璃的软化点来设定,例如设定为玻璃材料的软化点温度+50°C 200°C左右;使用基质材料为纯石英或掺有共掺杂剂的石英制备光纤芯棒,并将制得的金属芯毛细管规则排列在芯棒的周围,金属芯毛细管的外层规则排列所述空心毛细管;将上述排列好的结构一端烧结后放入一端封口的外套石英玻璃管,然后将该外套石英玻璃管悬置于拉丝加热炉中。根据石英玻璃的软化点设定加热炉的加热温度,例如将该温度设定为石英玻璃的软化点温度+50°C 100°C。启动真空机组对外套玻璃管抽真空, 启动加热炉。在设定的温度下拉制出外径为100 μ m 200 μ m的金属芯微结构光纤;在上述操作步骤中,制造石英玻璃套管和外套石英玻璃管的材料均为纯石英玻璃材料。在上述操作步骤中,由于金属芯微结构光纤中金属芯规则排列在芯棒的周围,保证了光纤中相邻两根金属芯表面的等离子体波相互耦合,进而实现能量局域化,能量限制在相邻金属芯之间的背景材料中,使其有很强的抗干扰能力,不易产生串扰。该金属芯微结构光纤具有较强的可控性,即可通过改变光纤中金属芯的直径和相邻金属芯间距,来调节金属芯微结构光纤的限制能力和损耗之间的平衡,从而满足不同的需求。由此,金属芯微结构光纤作为一种新型结构的光纤,其中亚波长直径的金属芯结构的结构和光学特性在光电互联,光纤传感器等方面有独特本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李进延严皓哲彭景刚李海清蒋作文戴能利杨旅云
申请(专利权)人:华中科技大学
类型:发明
国别省市:

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