FG是石英系光纖中的GeO2、B2O3、P2O5等摻雜劑受紫外光照射或與H2發(fā)生化學(xué)反應(yīng)后由于玻璃密度變化而引起折射率變化形成的。紫外線感應(yīng)折射率的變化值因玻璃成份不同而不同,所以為了提高光敏特性,實(shí)現(xiàn)FG的長期溫度穩(wěn)定性,又研究了摻雜Sn,Sb等重金屬而解決紫外線吸收問題。
現(xiàn)已開發(fā)研制出各種降低FBG損耗的光纖。如波導(dǎo)結(jié)構(gòu)多層膜埋入光纖等,為進(jìn)一步降低損耗,必須使包層和芯部的光敏特性盡量一致。在光敏特性變化量為10%、折射率變化量為110-3時(shí)則損耗值可小于0.1dB。
光器件用耦合光纖是隨著AWG與PLC光器件性能不斷提高而發(fā)展起來的,已開發(fā)出與PLC的MFD值相同的高△光纖;通過熱擴(kuò)散膨脹法(TEC)使普通光纖高△值光纖的MFD達(dá)到一致,這種新型光纖采用的TEC法可以使光纖的連接損耗由原來的1.5dB降至目前的0.1dB以下。
保偏光纖
保偏光纖最早是用于相干光傳輸而被研發(fā)出來的光纖。此后,用于光纖陀螺等光纖傳感器技術(shù)領(lǐng)域。近幾年來,由于DWDM傳輸系統(tǒng)中的波分復(fù)用數(shù)量的增加和高速化的發(fā)展,保偏光纖得到了更加廣泛地應(yīng)用。目前應(yīng)用最多的是熊貓光纖(PANDA)。
PANDA光纖目前大量用作尾纖使用,與其它光纖器件相連接為一體在系統(tǒng)中使用。
單模不可剝離光纖(SM-NSP)單模不可剝離光纖是一種即使去除光纖被復(fù)層以后仍有NSP聚脂層保留在光纖包層表面,以保護(hù)光纖的機(jī)械性能和高可靠性的新型光纖。
SM-NSP光纖與常規(guī)SM光纖具有相同的外徑、偏心量、不因度精度。但是ASM-NSP光纖具有的機(jī)械強(qiáng)度大大高于SM,具有優(yōu)良的可靠性,接續(xù)試驗(yàn)表明,無論是SM-NSP光纖相互連接還是把SM-NSP光纖與SM光纖連接,其接續(xù)特性、耐環(huán)境性能均良好??蓮V泛用于傳輸系統(tǒng)的光纖,是一種理想的新型配線光纖。
深紫外光傳輸用光纖(DUV)
目前固體激光器和氣體激光器研究的課題之一就是深紫外光領(lǐng)域(250nm)的激光器振蕩技術(shù)。在固體激光器領(lǐng)域,采用CLBO(CsLiB6O10)結(jié)晶的Nd:YAG激光器的四倍波(=266nm)、五倍波(=213nm);在氣體激光器領(lǐng)域,F(xiàn)2(=157nm),KY2(=148nm),Ar2(=126nm),而采用ArF的環(huán)氧樹脂激光器的振高波長=193nm等。
在半導(dǎo)體基片表面處理,在生物化學(xué)領(lǐng)域中對(duì)DNA的分析測試和化驗(yàn)、在醫(yī)療領(lǐng)域內(nèi)對(duì)近視治療等應(yīng)用領(lǐng)域中,深紫外光都得到了極其廣泛的應(yīng)用。對(duì)能傳輸深紫外光的光纖開發(fā)工作也成為人所關(guān)注的重大技術(shù)課題。
從DUV光纖的損耗光譜化可以看出,在波長為=200nm時(shí),傳輸損耗發(fā)生急聚變化,而在1240和1380nm處出現(xiàn)二個(gè)峰值,我們認(rèn)為這是由OH的伸縮振動(dòng)引起的吸收造成的。 相同的預(yù)制棒在拉絲過程中因拉絲條件不同,損耗光譜值也不同,DUV拉制過程中(當(dāng)<220nm)拉絲速度為0.5m/分,爐溫為1780℃時(shí),光纖損耗值最小,光使用波長為193nmArF激光源時(shí),最小透過率約為60%/m。光纖的損耗是隨拉絲速度加快,爐溫升高而增加,在220nm波長處產(chǎn)生吸收增加,這種增加值是由E"中心引起的,屬拉絲工藝缺欠造在的。










