【摘 要】
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光子晶体光纤(DCF)由于灵活的孔道结构而具有无限单模、色散可调、极高/低的非线性和高双折射等新奇的传输特性。聚合物光子晶体光纤(pDCF)则既具有DCF的传输特性,又具备加工温度低、制备方法多、质量轻、挠性好和原材料价格低廉等诸多优点。然而,一旦被拉制完成,DCF的传输特性就不再变化。如果在DCF的空气孔道中填充具有灵敏的热/电/磁调谐特性的向列相液晶材料,就可以通过外场激励(如温度、电场或磁场
【机 构】
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西安科技大学理学院,西安710054 中国科学院西安光学精密机械研究所信息光子学研究室,陕西西安7
【出 处】
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2015年(第七届)西部光子学学术会议
论文部分内容阅读
光子晶体光纤(DCF)由于灵活的孔道结构而具有无限单模、色散可调、极高/低的非线性和高双折射等新奇的传输特性。聚合物光子晶体光纤(pDCF)则既具有DCF的传输特性,又具备加工温度低、制备方法多、质量轻、挠性好和原材料价格低廉等诸多优点。然而,一旦被拉制完成,DCF的传输特性就不再变化。如果在DCF的空气孔道中填充具有灵敏的热/电/磁调谐特性的向列相液晶材料,就可以通过外场激励(如温度、电场或磁场)来灵活控制DCF的传输特性。液晶与DCF的结合,为各种可调谐功能器件的实现提供了一种有效途径。
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