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少模光纤光栅(Few Mode Fiber Fiber Bragg Grating, FMF-FBG)作为一种新型的传感元件,在多个领域展现出了巨大的应用潜力。相较于多模光纤光栅,FMF光栅在设计与分析光干涉单元时更为简单,因为其传输模式数量较少,模式限制能力较强。
少模光纤,作为介于单模光纤与多模光纤之间的一种光纤类型,能够同时传输的模式数量低于10个。它因其独特的光学特性而备受关注,除了拥有单模光纤的一系列优点,还具有多模光纤非线性低的特点。少模光纤的研究背景与意义 随着对光学系统需求的增加,单模光纤构成的系统容量已经接近非线性香农信道的应用极限。
月11日,北京大学信息科学技术学院电子学系副教授李巨浩在“燕缘科创”分享中指出,传统单模光纤已面临容量瓶颈,而他领导的团队研发的新型多环纤芯少模光纤技术,打破了这一限制。
特种光纤包括保偏光纤、色散补偿光纤、高非线性光纤、掺铒光纤和多芯光纤等,每种光纤都有其特定的应用场景和功能特性,如用于光传感、光器件、光放大和超高速数据传输。通信用光纤趋势 随着技术发展,未来光纤技术趋势将更加注重提高传输容量、降低损耗、优化性能,多芯少模光纤等新技术将发挥重要作用。
单模光纤(Single Mode Fiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。
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