研究目的
展示基于锥形微谐振器锥形耦合结构上法诺共振的可调带通滤波器。
研究成果
演示了一种基于光纤耦合锥形微腔中法诺共振的连续可调谐光学滤波器,该滤波器在高灵敏度生化传感器和光信号处理领域具有潜在应用价值。
研究不足
制造过程需要对蚀刻条件进行精确控制,以实现所需的锥角和均匀性。
1:实验设计与方法选择:
采用化学蚀刻法制备锥形微谐振器,在细光纤锥耦合的锥形微腔中产生法诺共振。
2:样品选择与数据来源:
使用单模光纤制作锥形微谐振器。
3:实验设备与材料清单:
SM-28光纤、氢氟酸(HF)溶液、可调谐激光器(TL)、光纤偏振控制器(FPC)、光电二极管(PD)、电动位移台、示波器(OSC)。
4:实验步骤与操作流程:
将光纤垂直放置并逐渐浸入HF溶液中制备微谐振器,通过调节耦合直径和位移测量透射光谱。
5:数据分析方法:
分析光谱偏移与位移之间的关系。
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SM-28 fiber
Used to fabricate the conical microresonator.
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hydrofluoric acid (HF) solution
2% volume fraction
Used in the chemical etching method to fabricate the conical microresonator.
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tunable laser (TL)
Used as the light source in the transmission spectrum measurement.
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fiber polarization controller (FPC)
Used to adjust the polarization of the input light.
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photodiode (PD)
Used to detect the power of the transmission light.
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motorized stages
Used to precisely adjust the coupling diameters and displacements.
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oscilloscope (OSC)
Used to measure the transmission spectra.
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