Avansert optisk fiber

Mellininfrarøde fibre: frekvenskonvertering og ultrahurtige anvendelser

Fibre optique à âme creuse — conversion infrarouge moyen recherche laser ultrarapide ELFCAM
Gassfylte hulfibre (HCF) åpner for helt nye anvendelser innen ikke-lineær optikk: frekvenskonvertering, komprimering av ultrahurtige pulser og infrarøde lasere.

Innholdsfortegnelse

  1. Hva er mellom-infrarødt (MIR)?
  2. De tre typene hulfibre
  3. Prinsippet bak ekstrem Raman-forskyvning
  4. Erfaringer fra TU Wien / INRS / Moskva
  5. Industrielle og medisinske anvendelser
  6. Standardfiber vs. hulfiber
  7. Ofte stilte spørsmål

L'middels infrarødt (MIR, mid-infrared) dekker bølgelengdeområdet 2–20 µm, som ligger like utenfor det nærinfrarøde området som brukes i fiberoptisk telekommunikasjon (850–1550 nm). Fibre som kan overføre dette spekteret åpner for avanserte anvendelser innen molekylær spektroskopi, medisinsk bildediagnostikk, laserkirurgi og atmosfærisk kommunikasjon.

Denne artikkelen forklarer hvordan hulefibre (HCF) Gassfylte celler gjør det mulig å konvertere ultrahurtige laserimpulser fra 1 µm til det midtre infrarøde området gjennom et ikke-lineært fenomen kalt ekstrem Raman-forskyvning, og hvilke industrielle anvendelser denne teknologien åpner for.

Frekvenskonvertering av ultrahurtige pulser har lenge vært begrenset til optiske parametriske forsterkere (OPA), som er komplekse og kostbare systemer. Fibre med hul kjerne fylt med nitrogen endrer situasjonen: samme effektivitet, men like enkelt som en vanlig kabel.

Hva er mellom-infrarødt lys i optikken?

L'middels infrarødt betegner den delen av det elektromagnetiske spekteret som ligger mellom 2 µm og 20 µm (noen definisjoner strekker seg opp til 50 µm). I motsetning til nær-infrarødt (0,78–2 µm), som brukes i alle fiberbaserte telekommunikasjonssystemer, absorberes MIR av vanlig silisiumdioksid — og kan derfor ikke brukes med standard optiske fibre basert på SiO₂.

For å overføre MIR gjennom en fiber må man enten:

  • Fluoridfibre (ZBLAN, InF₃) eller kalkogenid (As₂S₃, As₂Se₃) — gjennomsiktige opp til 10 µm, men skjøre og kostbare
  • Hulkjernfibre (HCF) der lyset beveger seg gjennom luft eller en gass, uten å bli absorbert av glasset
  • Fotonskrystallfibre (PCF) med innesperring ved hjelp av fotonisk forbudssone

De tre typene hule fiber (HCF)

De hule fibre fanger opp lyset i en sentral luftkanal gjennom ulike fysiske mekanismer:

Type HCFMekanismeSpektralområdeSærtrekk
Fotonsperrebånd (PBG)Periodisk Bragg-refleksjon500 nm – 2 µmKompleks produksjon, lite tap i båndet
Negativ krumning (NCF)Veggens antiresonans300 nm – 4 µmBredbånd, lav dispersjon
Bragg-kabelmantelFlerlags dielektriske lag2 – 10 µmTilpasset MIR, avansert ingeniørkunst

HCF-fibrene gjør det mulig å fylle den sentrale kanalen med en valgt gass (argon, nitrogen, xenon), hvis ikke-lineære optiske egenskaper bestemmer de fenomenene som kan utnyttes.

Prinsippet bak ekstrem Raman-forskyvning

L'Raman-effekt er et fenomen knyttet til uelastisk spredning, hvor et innfallende foton avgir en del av sin energi til et vibrasjons- eller rotasjonsnivå i molekylet. I en hulkjernefiber fylt med nitrogen gjennomgår en 1 µm-laserpumpeimpuls en ekstrem Raman-forskyvning mot det infrarøde området (ekstrem Raman-rødforskyvning).

Nøkkelbegrep

En ultrahurtig puls på 200 fs ved 1 µm, som sendes inn i en 5–6 m lang fiber med hul kjerne fylt med nitrogen, kommer ut med en lengre bølgelengde (1,0–1,7 µm) og en varighet 3 ganger kortere (~20 fs). Dette er ekstrem Raman-forskyvning kombinert med selvkomprimering.

De involverte mekanismene:

  1. Molekylær rotasjon i gassen (nitrogen N₂) i det intense laserfeltet
  2. Asymmetrisk spektralutvidelse mot de lange bølgelengdene (rødt)
  3. Spektralfiltrering for å isolere det ønskede infrarøde båndet
  4. Tidsmessig rekomprimering via bredbånds-chirp-speil

Erfaringer fra TU Wien, INRS og Moskva

Tre forskningsgrupper har eksperimentelt bekreftet denne teknikken:

Parametere for forsøksoppsettene

TeamHCF-fiberPumpeimpulsResultat
TU Wien (Østerrike)5,5 m × 1 mm innvendig diameter200 fs, 1,03 µm, Yb-laserForskyvning 1,0–1,7 µm, kompresjon 20 fs
INRS (Canada)6 m × 0,53 mm innvendig diameter200 fs, 1,03 µm + chirp-speilOptimalisert tids komprimering
Zheltikov-konsernet (Moskva)Teoretisk modelleringN/AValiderte fysisk modell

Kombinasjonen av erfaring (TU Wien/INRS) og teori (Moskva) har gjort det mulig å fullstendig bekrefte den underliggende dynamikken og etablere en reproduserbar metode.

Industrielle og medisinske anvendelser

Ultrahurtige laserkilder i det mellom-infrarøde området åpner for viktige anvendelsesområder:

  • Molekylspektroskopi — De fleste biologiske og kjemiske molekyler har sine grunnleggende vibrasjonsbånd i MIR-området (2–10 µm). Deteksjon av eksplosiver, kvalitetskontroll av legemidler, atmosfærisk analyse
  • Optisk koherens-tomografi (OCT) medisinsk — ikke-invasiv bildediagnostikk med høy oppløsning innen oftalmologi, dermatologi og kardiologi
  • Generering av høyfrekvente harmoniske (HHG) — fremstilling av XUV- og røntgenkilder til bruk i attosekundfysikk
  • Laserkirurgi — presis vevsfjerning (bølgelengde som absorberes av vann)
  • Kommunikasjon i fritt rom (FSO) — MIR-overføringsvinduer i luften

Elfcam-fibre og -utstyr

Vårt standardutvalg dekker det nære infrarøde området (telekommunikasjon 1310/1550 nm). For spesialiserte MIR-applikasjoner kan du kontakte teamet vårt via siden Kundestøtte for et tilpasset tilbud på fluorid- eller kalkogenidfibre (på spesialbestilling).

  • OS2-fibre med én modus — telekommunikasjonsstandarder, patchkabler og flertrådskabler
  • OM3/OM4-multimodefibre — datasenter med 850 nm laseroptimalisert
  • SFP/SFP+-moduler — sender-mottakere på 1310/1490/1550 nm
Fiberoptisk kabel SC/APC til SC/APC OS2, monomode, simplex – forsterket hvit fiberoptisk kabel, FTTH-forlengerkabel, kompatibel med Orange, SFR og Bouygues Telecom (Ref:319)
ELFCAM · Réf 319
Le prix initial était : 79,99 kr.Le prix actuel est : 20,99 kr.
1 186 ventes⚡ Ekspresslevering
★★★★½ (152)
Longeur (m) :
Câble à fibre optique LC/UPC á LC/UPC, OM3 Multimode Duplex Jarretière Fibre Optique 50/125um LSZH, Couleur Blanc/Bleu (Re…Câble à fibre optique LC/UPC á LC/UPC, OM3 Multimode Duplex Jarretière Fibre Optique 50/125um LSZH, Couleur Blanc/Bleu (Re…Câble à fibre optique LC/UPC á LC/UPC, OM3 Multimode Duplex Jarretière Fibre Optique 50/125um LSZH, Couleur Blanc/Bleu (Re…Câble à fibre optique LC/UPC á LC/UPC, OM3 Multimode Duplex Jarretière Fibre Optique 50/125um LSZH, Couleur Blanc/Bleu (Re…Câble à fibre optique LC/UPC á LC/UPC, OM3 Multimode Duplex Jarretière Fibre Optique 50/125um LSZH, Couleur Blanc/Bleu (Re…Sachet de packaging ELFCAM avec logo et conformités CE/RoHS/FCC/UKCA — Design in FranceCâble à fibre optique LC/UPC á LC/UPC, OM3 Multimode Duplex Jarretière Fibre Optique 50/125um LSZH, Couleur Blanc/Bleu...
Fiberoptisk kabel LC/UPC til LC/UPC, OM3 multimode duplex fiberoptisk patchkabel 50/125 µm LSZH, farge: hvit/blå (Ref: 400)
ELFCAM · Réf 400
Le prix initial était : 96,99 kr.Le prix actuel est : 82,99 kr.
199 ventes⚡ Ekspresslevering
★★★★½ (27)
Longeur (m) :
Color :
Sachet de packaging ELFCAM avec logo et conformités CE/RoHS/FCC/UKCA — Design in France
LC/UPC til LC/UPC OM4 duplex fiberoptisk kabel (Ref.: 1410)
ELFCAM · Réf 1410
Le prix initial était : 104,99 kr.Le prix actuel est : 63,99 kr.
479 ventes⚡ Ekspresslevering
★★★★½ (44)
Longeur (m) :
Sachet de packaging ELFCAM avec logo et conformités CE/RoHS/FCC/UKCA — Design in France
LC/UPC til LC/UPC OS2 duplex fiberoptisk kabel (Ref.: 425)
ELFCAM · Réf 425
Le prix initial était : 74,99 kr.Le prix actuel est : 74,99 kr.
171 ventes⚡ Ekspresslevering
★★★★★ (24)
Longeur (m) :

Standardfiber vs. hulfiber

KriteriumStandardfiber (silisiumdioksid)Hulefiber (HCF)
KjernematerialeGermanium tilsatt silisiumdioksidLuft eller gass
Nyttig spektralområde0,4 – 1,8 µm0,3 – 10 µm (avhengig av type)
Innføringstap0,2 dB/km ved 1550 nm1–10 dB/km (svært avhengig)
KostnadLav (industriproduksjon)Høy (kompleks produksjon)
AnvendelserTelekommunikasjon, datasenterForskning, MIR-laser, sensorer
TilgjengelighetFast lagerbeholdningPå spesialbestilling

Ofte stilte spørsmål — Midt-infrarøde fibre

1Hvorfor kan ikke silisiumdioksid overføre mellom-infrarødt lys?
Utover 1,8–2 µm, silisiumdioksid (SiO₂) absorberer stråling i stor grad på grunn av sine molekylære svingningsmoduser (Si-O-bindingen). Tapene blir uoverkommelige (>100 dB/km ved 2,5 µm), noe som gjør silisiumdioksidfiberen ubrukelig for MIR.
2Hva er en ultrahurtig impuls?
En laserimpuls med en varighet på mindre enn 1 pikosekund (10⁻¹² s). Vi snakker om femtosekund (10⁻¹⁵ s) for de korteste impulsene (i størrelsesorden 10–100 fs). Disse impulsene gjør det mulig å studere ultrahurtig dynamikk innen fysikk, kjemi og molekylærbiologi.
3Hva er forskjellen mellom OPA og konvertering ved hjelp av hulefiber?
OPA (optisk parametrisk forsterker) er den konvensjonelle metoden for frekvensomforming med justerbar bølgelengde (1,3–4,5 µm). Kompleks (ikke-lineære krystaller, resonator, pumpe) og kostbar (>100 000 euro).
De hule fibre fylt med nitrogen tilbyr et alternativ enkelt og rimelig for bølgelengdeområdet 1,0–1,7 µm, med en ekstra fordel i form av tidsmessig selvkomprimering av impulsene (200 fs → 20 fs).
4Hva er Raman-effekten i fiber?
L'Raman-effekt er en uelastisk spredning der et foton avgir energi til et vibrasjons- eller rotasjonsnivå i molekylet. I standard silisiumdioksidfibre observeres en liten Stokes-forskyvning (mot det røde). I HCF-fibre fylt med gass (nitrogen, hydrogen) forsterkes effekten, noe som muliggjør spektrale forskyvninger på flere hundre nm, eller til og med µm.
5Hvor brukes disse fibrene i medisinen?
Hovedsakelig i optisk koherens-tomografi (OCT) for bildediagnostikk av netthinnen, i laserkirurgi (presis fjerning av vev ved hjelp av vannabsorpsjon) og i infrarød endoskopi for tidlig påvisning av svulster. Bølgelengder på 2–3 µm absorberes spesielt godt av vannet i vevet, noe som muliggjør presis skjæring uten å skade omgivende vev.
6Kan man kjøpe en hulkjernefiber fra lager?
Nei, de selges ikke til allmennheten. HCF-fibrene produseres på bestilling av en håndfull spesialiserte produsenter (NKT Photonics, Corning, Heraeus). Prisene starter på flere titalls euro per meter, med leveringstider på 4–12 uker. For et forskningsprosjekt bør du kontakte produsenten eller en spesialisert integrator direkte.
7Hvor mye effekt kan føres gjennom en HCF?
Hulkjernfibrene tåler betydelig høyere spissverdier enn massiv silisiumdioksid (ingen optisk skade på glasset, siden lyset beveger seg i luft). Man oppnår toppeffekttettheter på TW/cm², noe som er avgjørende for ultrahurtige høyenergiforsøk og sterkfeltfysikk.
8Selger Elfcam løsninger for laserforskning?
Vår katalog er rettet mot telekommunikasjon med nær-infrarødt lys (850/1310/1550 nm), FTTH og datasentre. For spesifikke MIR-behov innen forskning kan vi levere fluoridfibre (ZBLAN) eller kalkogenidfibre på spesialbestilling via vår prosjektteam. Vanlig leveringstid: 4–8 uker, avhengig av spesifikasjonene.

Oppsummert

De fibre med mellom-infrarødt lys, blant annet hulefibre (HCF) som er fylt med gass, utgjør et teknologisk gjennombrudd innen ultrahurtig laserfrekvenskonvertering. De gjør MIR-kilder tilgjengelige, noe som tidligere var forbeholdt store laboratorier utstyrt med OPA.

For standard telekomapplikasjoner (FTTH, datasenter, 10G/25G/100G) tilbyr vi fiberoptiske kabler, SFP/SFP+-moduler og adaptere Tradisjonelle silisiumdioksidprodukter er fortsatt standardvalget.

E

Elfcams tekniske team

Eksperter på optisk fiber og laserteknologi siden 2018. Vi har bistått med over 40 000 installasjoner, fra FTTH i private hjem til forskningsprosjekter innen avansert optikk. Vi leverer standard silisiumdioksidfibre, spesialfibre av fluorid/kalkogenid på bestilling, samt teknisk rådgivning til laboratorier og systemintegratorer.

NB / NOK Norge NO / Nb
Velg land/region, språk og valuta du vil handle i.
Levering til
Norvège
Velg leveringsadresse for å få et overslag over fraktkostnader og leveringstid.
Mon Panier
Chargement...