rdfs:comment
| - A subwavelength-diameter optical fibre (SDF or SDOF) is an optical fibre whose diameter is less than the wavelength of the light being propagated through it. An SDF usually consists of long thick parts (same as conventional optical fibres) at both ends, transition regions (tapers) where the fibre diameter gradually decreases down to the subwavelength value, and a subwavelength-diameter waist, which is the main acting part. Due to such a strong geometrical confinement, the guided electromagnetic field in an SDF is restricted to a single mode called fundamental. (en)
- Субдлинноволновое (оптическое) волокно — участок оптического волокна с внешним диаметром менее длины волны проходящего через него света. Получается, в частности, в результате нагрева (пламенем или лазерным пучком) и вытягивания обычного телекоммуникационного волокна. При этом диаметр волокна уменьшается в сотни раз, вследствие чего жила, являющаяся основным световодом в обычных оптических волокнах, практически исчезает, а роль волновода начинает выполнять оболочка, диаметр которой оказывается менее длины волны света. В случае достижения адиабатических переходных участков весь свет, изначально запущенный в жилу, переходит в распространяющиеся моды оболочки, а затем — на другом конце субдлинноволнового участка — снова в моды жилы. Пропускание волокна при этом может сохраняться на уровне боле (ru)
|
has abstract
| - A subwavelength-diameter optical fibre (SDF or SDOF) is an optical fibre whose diameter is less than the wavelength of the light being propagated through it. An SDF usually consists of long thick parts (same as conventional optical fibres) at both ends, transition regions (tapers) where the fibre diameter gradually decreases down to the subwavelength value, and a subwavelength-diameter waist, which is the main acting part. Due to such a strong geometrical confinement, the guided electromagnetic field in an SDF is restricted to a single mode called fundamental. (en)
- Субдлинноволновое (оптическое) волокно — участок оптического волокна с внешним диаметром менее длины волны проходящего через него света. Получается, в частности, в результате нагрева (пламенем или лазерным пучком) и вытягивания обычного телекоммуникационного волокна. При этом диаметр волокна уменьшается в сотни раз, вследствие чего жила, являющаяся основным световодом в обычных оптических волокнах, практически исчезает, а роль волновода начинает выполнять оболочка, диаметр которой оказывается менее длины волны света. В случае достижения адиабатических переходных участков весь свет, изначально запущенный в жилу, переходит в распространяющиеся моды оболочки, а затем — на другом конце субдлинноволнового участка — снова в моды жилы. Пропускание волокна при этом может сохраняться на уровне более 95 процентов. На субдлинноволновом отрезке значительная часть света распространяется вне волокна, в окружающем пространстве. При этом диаметр области, занимаемой световым полем, сохраняется на уровне порядка длины волны света, то есть достигается плотность энергии, сопоставимая с таковой при фокусировке лазерного пучка в свободном пространстве, а расходимость пучка является практически нулевой. Это создаёт уникальные условия для проведения экспериментов в области нелинейной оптики, взаимодействия с частицами вещества, интермодовой интерферометрии. Изначальный диаметр оболочки волокна составляет 125 мкм, жилы — порядка 10 мкм. После вытягивания диаметр оболочки достигает порядка 300…600 нм (0,3…0,6 мкм). Длина волны излучения обычно составляет около 1 мкм. Длина субдлинноволновой части на практике составляет 0,1…10 мм. На данный момент используются, главным образом, в исследовательских целях в качестве датчиков, для захвата и манипулирования атомами, спектроскопии, изучения нелинейно-оптических эффектов и т. д. (ru)
|