研究目的
开发一种非侵入式技术,利用回音壁模式(WGM)光谱学监测单环空心光子晶体光纤(SR-PCF)在拉制过程中的毛细管直径。
研究成果
所报道的无创技术可在拉制过程中以亚微米精度实时监测SR-PCF毛细管直径。这提高了有效光纤长度的产出率,并增强了对光纤沿程结构均匀性的控制。该技术还能测量锥形空心光纤上各点处单个毛细管的直径。
研究不足
当nWGM设定为1.484时,该技术的精度在±0.9%范围内。在光纤拉制速度为32.3米/分钟、光谱仪积分时间为70毫秒的条件下,轴向分辨率小于4厘米。
研究目的
开发一种非侵入式技术,利用回音壁模式(WGM)光谱学监测单环空心光子晶体光纤(SR-PCF)在拉制过程中的毛细管直径。
研究成果
所报道的无创技术可在拉制过程中以亚微米精度实时监测SR-PCF毛细管直径。这提高了有效光纤长度的产出率,并增强了对光纤沿程结构均匀性的控制。该技术还能测量锥形空心光纤上各点处单个毛细管的直径。
研究不足
当nWGM设定为1.484时,该技术的精度在±0.9%范围内。在光纤拉制速度为32.3米/分钟、光谱仪积分时间为70毫秒的条件下,轴向分辨率小于4厘米。
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