作者:Gilberto Brambilla 来源:《激光世界》 \k"Ct zoX
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近几年,纳米科学和纳米技术引起了人们的极大兴趣,这是因为当材料以纳米尺度构造时会表现出一些新奇的特性。在过去的二十年中,人们采用广泛的技术已经用多种多样的材料构造出了纳米丝和亚波长丝,这些技术包括电子束刻蚀、激光消融、模板法、气相-液相-固相技术、物理或化学气相沉积和溶胶-凝胶法。 Tjv'S
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尽管以前利用二氧化硅曾经制造出过光学纳米丝,但它们大多数沿长度方向都具有不规则的形状。表面粗糙和长度方向的不均匀性似乎限制了本应很容易达到的损耗水平,从而也限制了它们在光学上的应用。 S!gzmkGcj
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纳米丝也可以通过光纤拉制而成,这个过程可以实现非常低的表面粗糙度和很高的均匀性。这些纳米丝的低光学损耗为大量新兴光学器件在通信、传感、生物以及化学领域的应用开辟了新道路。 dcq18~
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光纤纳米丝由光纤通过绝热拉伸而成,并在输入和输出端保持原来的光纤尺寸,以便于与标准的光纤和光纤器件连接。这些光纤尾纤具有宏观尺寸,因此不需要应用于纳米范畴的昂贵仪器就可以对单根纳米丝进行操作。 :qB|~"9O
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火焰烧蚀法 f2M*]{N
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在过去的四年中,由光纤制造的纳米丝技术已经建立了一种可靠的生产方法来获得足够低的损耗,以满足光纤器件的应用需求。一种叫做“火焰烧蚀”的技术可以制造具有最低测量损耗的最长、最均匀的纳米丝。火焰烧蚀技术开发的初衷是用于制造光纤锥和耦合器,其制造过程是让一小团火焰在一段被拉伸的光纤下面移动,通过控制火焰的移动和光纤的拉伸,能够以极高的精度确定光纤锥的形状。 xz.M'az\
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