本项目研究热光或电光材料填充的光子晶体光纤与光子带隙光纤之间光纤类型的相互可逆转换及其在传感与通信领域的应用。具体研究包括(1)研究流体填充的光子晶体光纤在折射率引导机理和带隙引导机理之间相互可逆转换的理论模型;(2)研究在光子晶体光纤的空气孔中填充热光、电光或其它新型材料的技术尤其是研究选择性填充技术; (3)研究通过热光或电光效应实现折射率引导的光子晶体光纤和带隙引导的光子带隙光纤之间光纤类型的相互可逆转换,尤其是研究在光纤类型转换的临界状态表现出来的独特现象和新颖的光学特性;(4)研究光纤类型可逆转换在光开关、光衰减器、偏振器件等通信领域的应用以及在光纤激光器、非线性光学、光脉冲压缩、慢光、孤子通信等前沿科学方面的应用;(5)研究光纤类型可逆转换的在温度、弯曲、电场/电压/电流、气体、生物、化学等传感领域的应用。
photonic crystal fibers;optical fiber sensors;optical fiber communications;thermal-optical tuning;Electro-optic tuning
本项目研究热光或电光材料填充的光子晶体光纤与光子带隙光纤之间光纤类型的相互可逆转换及其在传感与通信领域的应用。具体研究包括(1)研究流体填充的光子晶体光纤在折射率引导机理和带隙引导机理之间相互可逆转换的理论模型;(2)研究在光子晶体光纤的空气孔中填充热光、电光或其它新型材料的技术尤其是研究选择性填充技术; (3)研究通过热光或电光效应实现折射率引导的光子晶体光纤和带隙引导的光子带隙光纤之间光纤类型的相互可逆转换,尤其是研究在光纤类型转换的临界状态表现出来的独特现象和新颖的光学特性;(4)研究光纤类型可逆转换在光开关、光衰减器、偏振器件等通信领域的应用以及在光纤激光器、非线性光学、光脉冲压缩、慢光、孤子通信等前沿科学方面的应用;(5)研究光纤类型可逆转换的在温度、弯曲、电场/电压/电流、气体、生物、化学等传感领域的应用。