空芯光子晶体光纤如何实现激光脉冲的高保真传输
随着科技不断进步,超短脉冲激光技术在材料加工、光学通信、医疗手术和超快光谱学等多个领域展现出广泛应用前景。然而,传统光纤在传输超短脉冲激光时存在色散、非线性效应和材料吸收等问题,影响脉冲传输质量。空芯光子晶体光纤的出现为解决这些难题提供了全新路径。
随着科技不断进步,超短脉冲激光技术在材料加工、光学通信、医疗手术和超快光谱学等多个领域展现出广泛应用前景。然而,传统光纤在传输超短脉冲激光时存在色散、非线性效应和材料吸收等问题,影响脉冲传输质量。空芯光子晶体光纤的出现为解决这些难题提供了全新路径。
在通信领域中,空芯反谐振光纤具备低延时、大宽带和未来超低损耗的巨大潜力等重要特性。由于光在空气中传播速度接近真空光速,其信号传输延迟显著低于传统石英光纤,这一特性尤其适用于金融交易、数据中心互连等对延迟极其敏感的高质量通信场景。同时,其能够支持更宽的频谱资源,
民用或军事上的探照灯,也多少有光 通信 的含义在内,比如古代的烽火戏诸侯,现代的司机在夜间驾驶汽车,无论超车或与对面来车错车,都通过闪烁近光灯或远光灯实现,在此过程中,光其实发挥了通讯的作用。
在人类探索科学奥秘的征程中,最深邃、最复杂的领域不只有遥不可及的星河,还有近在咫尺的大脑。这座由数百亿神经元和数百万亿突触交织而成的“小宇宙”,如何在其自然运作的状态下被清晰观测,一直是科学家面临的巨大挑战。近日,由北京大学程和平院士与王爱民教授团队联手北京信