Optické vlákno fotonického krystalu

Optické vlákno s fotonickým krystalem  (PCF, mikrostrukturované optické vlákno, děrový vlnovod) je třída optických vláken , jejichž obal má strukturu dvourozměrného fotonického krystalu .

Díky této struktuře pláště se otevírají nové možnosti pro řízení disperzních vlastností vláken v širokém rozsahu a stupně lokalizace elektromagnetického záření v režimech řízených vlnovodů.

Ve většině případů se k výrobě PCF používá sklo nebo tavený křemen s otvory naplněnými vzduchem. Některé z otvorů mohou být vyplněny jinými plyny nebo kapalinami, včetně tekutých krystalů. Méně používané jsou PCF tvořené dvěma různými typy skel, jejichž indexy lomu se od sebe velmi liší.

Někdy se termín vlákno fotonického krystalu používá v širším smyslu: označuje téměř všechny typy vláken se složitou strukturou obalu, včetně mikrostrukturovaných a nanostrukturních vláken, stejně jako Braggova vlákna a děrovaná vlákna.

Klasifikace

Podle fyzikálního mechanismu zadržování světla v jádře PCF vlákna jej lze rozdělit do dvou velkých tříd.

První třídu tvoří PCF, k lokalizaci světla v jejich jádru dochází díky zrcadlovému odrazu od obalu, který má fotonické zakázané pásmo. Obzvláště důležité je, že jádro PCF s zakázaným pásmem může být duté, což umožňuje zvýšit výkon záření do nich vneseného o několik řádů a snížit ztráty a nelineární efekty.

Mechanismus omezení světla v PCF druhé třídy je zcela tradiční pro optické vlákno - totální vnitřní odraz . Používají však nový princip pro řízení indexu lomu pláště, založený na jeho závislosti na struktuře pláště. Schopnost řídit index lomu pláště umožňuje vytvoření tzv. neomezeného jednovidového vlákna . V nich se na jakékoli vlnové délce šíří pouze jeden mód . Dalším rysem PCF je existence jednovidového režimu u vláken s velkým průměrem jádra.

Pro výrobu PCF se vzduchovými otvory se obvykle používá vysokoteplotní tažení z polotovaru (předlisku) sestaveného z dutých trubek kruhového nebo šestihranného průřezu. Otvory mohou být vyplněny různými typy látek pro kontrolu vlastností PCF. Méně používané je vrtání otvorů do předlisku vyrobeného podle jedné z tradičních technologií výroby předlisku pro optická vlákna.

Aplikace

Vlákna fotonických krystalů překonávají omezení standardních optických vláken a vlnovodů. Existují PCF, které mají mnoho neobvyklých vlastností, například:

Jednou z nejdůležitějších praktických aplikací PCF je vytvoření generátorů superkontinua na nich založených (přeměna laserového záření na záření se širokým spektrem, tj. nízkou časovou koherencí při zachování vysoké prostorové koherence) a získávání ( optické hřebeny ). Velmi slibné je využití PCF pro konverzi vlnové délky světla, pro vytváření zařízení pro optické zpracování signálu, pro transport vysoce výkonného světelného záření a pro řešení mnoha dalších problémů.

Budoucnost PCF bude do značné míry určována rozvojem jejich výrobní technologie, zejména pokrokem ve snižování útlumu a zvyšování mechanické pevnosti. Důležitá je také otázka snižování nákladů na výrobu PCV.

Literatura

Odkazy