纖維科學家中的小全息圖以很棒的精度控制光
光視圖的確切控制對於在量子光學和電信進行顯微鏡和激光手術的應用至關重要。但是,現有的解決方案通常基於限制集成和速度的大型外部組件。
在一項新的已發表研究中 光:科學與應用Markus A. Schmidt的研究人員針對Leibniz Photonic Technology和德國Jena的Friedrich Schiller University提出了一種新穎的解決方案:Metafiber Tuning。該集成的纖維設備直接直接將3D NININAPRIFIED階段直接用於基礎焦點的基礎,以獲得遠程焦點。
它設計用於改變每個全息圖的光的干擾,從而使現場位置的變化無需移動部件。實驗結果證實,在保持高質量梁時,可以實現3個以上微調的詳細和連續焦點。
這種新方法允許使用光纖緊湊,強,快速調整,並通過可配置的光子場顯著移動。潛在的應用改善了最少侵入性和光纖通信系統中的高速光學捕獲,集成的內窺鏡工具,診斷或手術。
元纖維調整非常有效 – 該方法比基於機械或液體的機械或液體視圖快得多。與現有的纖維繫統兼容。這非常適合實施工業應用的研究和實施。
該研究標誌著光子纖維整合的地標,並為下一代的發展開闢了令人興奮的途徑。
它是基於基於3D纖維的相的相位基於相位的空間反電勢。軸)。中心左Inteta顯示了一個模式的功率相同時受全息照相影響的高斯光束的強度分佈的示例。右上角(比例尺:20μm)和中心(比例尺:100μm)插圖分別顯示了納米刺激3D全息圖和膨脹部分的圖像。下部Inteta顯示了以超過3μm的焦點對空間焦點的調整。適應兩個纖維核的相對功率。