光纤器件的微型化和集成化是目前光纤传感和光通信领域的研究趋势。本项目是将制备的独立的多功能聚合物光学微环谐振腔置于侧边抛磨光纤上,实现微环谐振腔与光纤的直接耦合,制成微型化、功能集成化的新型光纤器件。本项目将建立用于耦合的侧边抛磨光纤及光学微环谐振腔的复合光学模型,进行不对称结构的矢量耦合理论分析。采用双光子聚合法制备聚合物光学微环谐振腔,用轮式法制备满足耦合要求的侧边抛磨光纤,并研究光学微环谐振腔与侧边抛磨光纤的精密耦合技术。探索耦合功能聚合物光学微环谐振腔的光纤器件的多参量传感阵列技术。由于是光学微环谐振腔直接与光纤耦合,所以它既充分利用光学微环谐振腔微小体积的优点,又克服了光学微环谐振腔与平面光波导耦合器件应用时带来的光损耗和匹配问题。此新型器件可用于光纤通信或传感,当在同一根侧边抛磨光纤上制作多个独立的功能聚合物材料光学传感微环时,可同时实现多参量、高空间分辩率、高灵敏度的传感。
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数据更新时间:2023-05-31
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