为了测试其光学特性,团队利用其此前发明的近场耦合输入技术,在可见光波段实现了冰微纳光纤的宽带光传输,传输损耗低达0.2dB/cm,与目前高质量平面波导相当,这种光操控能力为微纳光纤用于低温光学导波与传感提供了新的技术可能。 “由于理想冰单晶在可见光波段具有极低的吸收和散射特性,进一步优化制备和测试条件,将有可...
冰光纤是一种具有高质量特性的晶体,其由四方晶系冰种类中的Ⅰb型和Ⅱ型组成的混合物。它的结构由二氧化硅(SiO2)和水分子组成,主要由羟基根和四面体SiO4构成。由于冰光纤的高质量特性,它在光纤通信、光学传感、高功率激光器和生物医学等领域被广泛应用。 二、冰光纤的特性是什么? 1. 光学特性 冰光纤具有非线性光...
最后,冰光纤的高弹性是其另一个独特优势。冰光纤的高弹性意味着它可以承受更大的伸缩、扭曲和挤压等变形形变,而不会对其性能产生明显的影响,从而提高了其在恶劣环境下的可靠性。 总之,冰光纤作为一种新型光纤技术,其独特的物理和光学性质为其在高性能通信和传感等领域中的应用带来了广泛...
“冰光纤”,顾名思义,即用冰来制造光纤。光纤就是传送光信号的管道,光纤的直径通常在一毫米左右,把它们聚集成一束就可以成为一个传输大量信号的光缆。用光来传输信号有很多好处,准确率高、通信容纳量大、保密性强,但是光在空气传播容易损耗,而且不会转弯,所以...
1.冰光纤是晶体的一种,不是胶体。 2.冰光纤的主要成分是冰晶,其分子结构具有轴对称性,能够发生非线性光学效应,呈现出特殊的光学性质。 3.冰光纤的内部空洞沿着螺旋状结构排列,各向异性较大,对光线的传播方向和偏振状态有明显影响。 4.冰光纤的形成需要特定的物...
冰光纤,顾名思义,其主要成分就是冰。在光纤技术中,我们通常会将光信号通过一种被称为“纤芯”的物质进行传输,而在冰光纤中,这个纤芯就是由纯净的冰构成。冰作为一种透明的固态物质,允许光线在其内部传播,这是构成光纤的基本条件。 二、冰作为核心材料的特性 使用冰作为光纤的核心材料具有一些独特的优势。例如,冰...
近日,浙江大学光电学院童利民教授团队把“不可能变成可能”,他们联合来自交叉力学中心和加州大学伯克利分校的合作者,发现生长成单晶微纳光纤的冰,在性能上与玻璃光纤相似,既能够灵活弯曲,又可以低损耗传输光。北京时间7月9日,相关研究结果在《科学》杂志以研究长文(Research Article)发表。论文的共同第一作者为...
日前,童利民团队联合浙大交叉力学中心、以及加州大学伯克利分校的合作者,发现当冰生长成单晶微纳光纤时,就可以灵活弯曲,并且具有和玻璃光纤类似的性能,且能以较低的损耗传输光。(来源:受访者)北京时间 7 月 9 日,相关论文发表在 Science,论文标题为《弹性冰微纳光纤》 (Elastic ice microfibers)。图 |...
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近日,浙江大学光电科学与工程学院童利民教授、郭欣教授研究团队,通过直接拉伸过冷有机液滴的方法,在低温下研制成功直径小至200nm、长度达5cm的有机小分子冰微纳光纤(OIMFs),并展现出优异的机械性能(最大弹性应变可达3.3%)和光学性能(传输...