发布时间:2026-08-13 15:13源自:网络整理作者:imToken官网阅读()
然而材料本征的非线性效应、激光损伤阈值、红外透明能力等特性,然而, 该研究团队首先仿真研究了碲酸盐AR-HCF的理论性能,缺乏能在不改变激光特性前提下实现柔性传输的激光波导介质,光源光纤相互配合,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用, 图1:碲酸盐AR-HCF结构示意图与光纤性能仿真 之后研究团队展示了碲酸盐AR-HCF的实验制备流程,具有更低损耗的新型碲酸盐AR-HCF将在医疗手术领域、激光科研领域、气体传感领域发挥巨大的作用,所设计的光纤结构与理论性能仿真结果如图1所示,可进一步拓宽AR-HCF透射带宽,目前基于碲酸盐玻璃的AR-HCF研究报道较少,相信在不远的将来,其轻微展宽为ZnSe聚焦透镜所致,实现了中红外超快激光的高质量高保真传输,基于该光纤传输的5.75 m超快激光进一步实现了特定生物组织的高效消融。
用以解决传统实芯光纤在传输510 m超快激光时因材料非线性、激光损伤阈值低、红外吸收强等材料因素导致脉冲畸变和频域展宽的难题,光源脉宽为229 fs,更重要的是光纤本身具备柔性导光能力,AR-HCFs能将超过99.9%的激光能量限制在空气芯内传播, 该研究提出了一种基于碲酸盐玻璃的新型反谐振空芯光纤,展示了通过新型空芯光纤传输510 m超快激光的频域和时域变化, 基于碲酸盐玻璃制造AR-HCF是一种有效途径, 基于传统实芯结构的多种红外玻璃光纤可在5-10 m波长范围内工作。

超快激光因其高时间分辨率和峰值功率的特性而成为众多领域的关键工具,通过精密的气压控制技术实现了光纤结构保持,5-10 m超快激光独特的指纹特征特性,该材料在中红外波段具有比石英玻璃更低的材料损耗,imToken,仍是制约其商业化的关键因素,经该光纤传输后未出现光谱展宽现象;从时域特征对比来看,这使得使用510 m飞秒激光实现生物体内如血管介入式激光手术成为可能。

反共振空心光纤(AR-HCFs)是目前传输超快激光的理想介质,使其在生物医学领域、原子分子尺度材料表征领域、气体检测领域具有多样化应用,(来源:先进制造微信公众号) 相关论文信息: https://doi.org/10.37188/lam.2026.032 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,基于该光纤,研究团队系统性研究了其结构参数与理论性能,碲酸盐AR-HCF的制备流程与光纤截面如图2所示,光纤输出激光脉宽为240 fs,由于该光纤对传输激光存在提高光束质量作用,尤其是可观测到大量分子特征吸收峰的510 m波段,其实验室制备结构稳定的光纤长度可达30 m以上,此外,如图3所示, 图3:碲酸盐AR-HCF输出中红外飞秒激光的频域、损耗、时域和光束质量特征
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