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纖維內部的小全息圖可幫助科學家以難以置信的精度控制光。

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纖維內部的小全息圖可幫助科學家以難以置信的精度控制光。

精確控制重點是從顯微鏡和激光手術到量子鏡頭和電信的必要條件。但是,現有的解決方案傾向於依靠限制總速度和速度的大型複雜外部組件。

在發表在 光:科學與應用由Marcus Tonic技術學院和德國弗里德里希奇勒大學的Marcus Echinid教授領導的研究人員提出了一種新的解決方案:Metafiber,該解決方案使用3D NANPRINTED具有完整的纖維設備。僅直接在兩個核纖維的表面上,才能通過調整纖維的導向模式之間的相對能量來控​​制長距離焦點。

全息圖已被設計為對從每個核心釋放的干擾形式的變化敏感,從而使焦點位置的變化無需使用任何運動。結果證實了局灶性調節是準確且連續的。

這種新方法使緊湊型的重點可以強大,並使用光纖快速調整,這在新的人群的一側取得了長足的進步。潛在的應用包括高速陷阱,這是一種用於診斷或手術的集成相機工具,其纖維通信系統中具有最小侵入性和改進的信號路線。

Metafiber的自定義是由基於能量的功率引起的,該功率比機械或傳統的液體方法更快,並且與現有的纖維繫統兼容。這使其適合在工業研究和使用中快速使用。

這項研究在纖維上的補品整合方面取得了重要的成功,並為開發使用下一代纖維的光學系統打開了令人興奮的方式。

使用3D 3D託管的託管帶有雙層模纖維的3D 3D託管(如圖1中顯示)以顯示活性原理的3D 3D託管的空間焦點圖的插圖。左側放置的東西,顯示了劍道強度的示例,當右側的功率(20µm)和中心)和中心時,該鏈條的強度被打擾了。 (比例尺:100µm)分別顯示了3D nan板的圖片和雙核纖維末端的膨脹。底部放置的內容顯示了焦點調節,通過調節兩個纖維的相對能量,所有聚焦的焦點都超過3 µm。

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