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具有微双折射和徼偏振色散的光纤
在拉制光纤过程中,将普通光纤预制棒绕其纵轴旋转,可
制造具有内双折射几乎为零得光纤。每分钟几千转的速率是可
能的,这就使得光纤中的各向异性以很短的节距长度沿光纤旋
转。线偏振光是无法跟随这种双折射进行快速旋转的,所产生
的结果是这种纤芯显示为园形菲对称,直至影响传输棋。通过
此方法可使固有的线性双折射和偏振模的色散降低到很小。光
纤的外部影响诸如弯蓝、压力等可重新引起双折射,这种情况
不受旋转纤芯的影响,所以旋转光纤可应用于光纤传感器。特
别适于利用法拉弟效应羽量磁场和电流。这种偏振角度的旋转
正比于磁场强度沿光纤长度的积分
掺稀土材料单模光纤
在近红外波长范围内,为了保持低的传输损耗.必须将光
纤中除基本玻璃外的所有成份降到最低限度。众所周知,采用
这种途径的传输损耗已降至每公里几分贝。另一方面,在低损
耗波长下,如果光纤的损耗没有很大的增加而能使光纤具有或
提高有关性能,则这种光纤具有潜在的吸引力.在例如传感器
和信号处理器件中有广泛的应用,本文前面所探讨的方法是纤
芯和包层均保持纯净,通过诸如机械应力、电场、磁场和温度
变化等等外部所加力对传播的光波进行调制。另一种改变光纤
特性的方法是在纤芯或包层中掺入少量的合适材科。
1. 光纤激光器和光纤放大器:
2. 通过吸收和荧光作用的分配型温度传感器;
3. 提高维尔德常数;
4. 提高克尔效应和光非线性系数。
我们已设计一种通过对McVD工艺技术的改进而对光纤掺杂
方法。传统的McVD制造光纤工艺的一个主要优点是适当的卤化
物材料可用作原料,这些材料具有非常高的纯度,并在常温下
显液体状。将这种技术扩展至卤化物,所以解决的问题是这种
材料在常温下呈固体,具有高熔点.因此蒸气压低.且以水合
物形式存在。
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