كليو 2018 حافة المحيط الهادئ رانمارو إيشيدا

الأبحاث

تقرير مشاركة CLEO Pacific Rim 2018

رانمارو إيشيدا، طالب ماجستير في السنة الأولى

وفيما يتعلق بالموضوع، نود أن نفيدكم بما يلي.

ملحوظة

1. اجتماع المشاركة

مؤتمر حافة المحيط الهادئ حول الليزر والبصريات الكهربائية (CLEO-PR)

التاريخ: 29 يوليو - 3 أغسطس 2018

الموقع: مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض

2. حول كليو للعلاقات العامة

هذا مؤتمر دولي يُعقد بالتناوب كل عام مع CLEO Europe، وقد عُقد هذا العام في هونغ كونغ (بعد عامين سيُعقد في سيدني). تم تخصيص 90 دقيقة فقط من جدول المؤتمر بأكمله لعروض الملصقات، وكانت معظمها عروضًا شفهية. كان هناك عدد قليل من الطلبات لهذا المؤتمر، وتم تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات. ونتيجة لذلك، كان لدي انطباع بأن جودة العروض التقديمية تباينت طوال الوقت.

3. حول العرض الذي قدمه المراسل

MoS، مادة ثنائية الأبعاد2وفي هذا الصدد، قدمنا عرضًا تقديميًا للملصق حول طريقة إنتاج الطبقة الأحادية، وطريقة النقل، والتغيرات في شدة التلألؤ اعتمادًا على ركيزة النقل. وبما أن العرض التقديمي كان يدور بشكل أساسي حول الإجابة على الأسئلة، فقد كان من الصعب الاستعداد مسبقًا، وكانت هناك بعض اللحظات التي واجهت فيها بعض الصعوبات في اليوم، ولكن في الأساس تمكنت من إكمال العرض التقديمي دون أي مشاكل. كان معظم المشاركين على دراية بالمواد ثنائية الأبعاد كمجال، ولكن ليس بالتفصيل، وكانت معظم الأسئلة أساسية. لقد فوجئت بأن الكثير من الناس نظروا إلى الملصق بجدية وطرحوا الأسئلة باهتمام، حتى أن البعض سألهم عما إذا كان بإمكانهم التقاط صورة للملصق. لقد فوجئت جدًا بحضور البروفيسور نودا من جامعة كيوتو (باحث دكتوراه في الطب مشهور عالميًا) للاستماع إلى العرض التقديمي.

4. مقدمة لموضوعات البحث

Tu2E.2 ألياف ذات فجوة نطاق ترددي منخفضة الفقد ذات سبع خلايا ذات فجوة نطاق ترددي ضوئية ذات نطاق طيفي يبلغ 1 ميكرومتر (جامعة بكين للتكنولوجيا)

كان هناك عرض تقديمي عن ألياف PBG في الاجتماع الشهري في يوليو، لذلك استمعت إلى عرضين تقديميين شفهيين، بما في ذلك العرض التقديمي أعلاه، بينما كنت أتعلم أيضًا عن ألياف PBG بنفسي. اعتقدت أن الأمر كان مجرد إضافة فتحة هواء دائرية إلى الألياف، ولكن يبدو مؤخرًا أنه يتم استخدام هياكل مختلفة لعمل فتحات هواء في الألياف، وليس دائرية فقط. فيما يتعلق بالعرض التقديمي أعلاه، فقد تبين أنه من خلال تصنيع ألياف HCPBG ببنية مناسبة، كانت الخسارة 26.7 ديسيبل / كم عند 1090 نانومتر وكان عرض النطاق يصل إلى 255 نانومتر. كان المحتوى سهل الفهم، حيث أن التحسين عند 1.55 ميكرومتر قيد التقدم أيضًا.

بالمقارنة مع فقدان الألياف الضوئية التقليدية، والذي يبلغ 0.2 ديسيبل/كم عند 1550 نانومتر، فإن ألياف PBG لديها خسارة كبيرة ونطاق الطول الموجي القابل للاستخدام أضيق، ولدي انطباع بأن البحث في النطاق العريض يتقدم. سألت أيضًا عما إذا كان من الممكن دمج ألياف PBG مع المنشطات الأرضية النادرة، وقيل لي أن بعض الأشخاص يبحثون عن "ألياف PBG الصلبة بالكامل"، والتي يتم تطعيمها بـ Yb أو ما شابه بدلاً من فتحات الهواء، وقد يكون من الممكن أيضًا يبدو من الممكن.

 

ليزر الألياف التوافقي المقفل الوضع W4A.5 بسرعة 1 جيجا هرتز باستخدام مادة ممتصة قابلة للتشبع من أنابيب الكربون النانوية (جامعة شنغهاي)

من خلال دمج SWCNT في فيلم PVA كممتص قابل للتشبع ودمجه في مرنان حلقة ليفية، أصبح الليزر النبضي التوافقي السلبي المقفل (HML) مع ما يصل إلى 34 أمرًا ممكنًا، وتم تحقيق تردد تكرار قدره 916 ميجا هرتز . وفي المستقبل، يخططون لتحقيق تردد التكرار من خلال تحسين التشتت والتأثيرات غير الخطية للمرنان. لقد استمعت إلى حوالي أربعة عروض تقديمية بخصوص قفل الوضع السلبي، ووجدت أن الباحثين اختلفوا في ما ركزوا عليه، مثل شدة ذروة النبض، والعتبة، والكفاءة (المقابلة لمنحدر شدة الإدخال وكثافة الإخراج)، وتكرار التكرار، والاستقطاب، إلخ. كان لدي انطباع.

في هذه الدراسة، استخدمنا 98.2 سم Er110-4/125 كألياف كسب، و311.2 سم SMF و303 سم HI 1060، وقمنا بتجربة طول مرنان يبلغ 7.83 م. حدث توليد النبض عند شدة ضوء المضخة تبلغ 87 ميجاوات عند 980 نانومتر، وتم تحقيق HML من الدرجة 34 عند 327 مترًا. ستؤدي زيادة قوة المضخة إلى زيادة الترتيب، لكن كان لدي انطباع بأنه ليس من السهل الحفاظ على هذه الحالة بشكل مستقر.

لاحظ أنه يمكن استخدام 1480 نانومتر و980 نانومتر لمضخات الإربيوم، ولكل منهما مزايا مختلفة: الأول يتمتع بكفاءة أعلى في استخدام الطاقة، والأخير لديه ضوضاء أقل.

 

هذا كل شيء