光纤根据组成材料可分为石英玻璃光纤、复合光纤、氟化物光纤、塑包光纤、全塑光纤等。石英玻璃光纤传输波长范围宽,数值孔径大,适用于传感、光谱分析、过程控制等领域;复合光纤用于医疗业务光纤内窥镜;氟化物光纤用于2~10μm波长的光传输业务;塑包光纤适用于局域网和近距离通信;全塑光纤应用于装饰、导光照明及近距离光链路;碳涂层光纤和金属涂层光纤分别用于改善机械疲劳损耗和抗恶劣环境;掺稀土光纤可用于激光振荡和...
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心白雪冬课题组与北京大学合作,提出一种液相辅助两步化学气相沉积法,在多孔光纤孔内壁直接生长二维过渡金属硫族化合物,成功制备出具有超高非线性的二维材料复合光纤。该方法有效解决了二维材料前驱体在光纤中传质不匀的问题,实现了多种二维材料在光纤中均匀全覆盖生长。实验结果表明,该复合光纤在光频转换应用中展现出超强的非线性响应,且在超快脉冲激光器研究中表现出优异性...
光纤按组成材料分为石英玻璃光纤、复合光纤、氟化物光纤、塑包光纤、全塑光纤等,各有特点与应用。石英光纤传输波长范围广,适用于紫外到红外信号传输;复合光纤用于医疗光纤内窥镜;氟化物光纤用于2~10μm波长传输;塑料光纤易于施工,适用于局域网;碳涂层光纤改善机械疲劳损耗;金属涂层光纤用于恶劣环境;掺稀土光纤用于激光振荡和光放大。