来源:Optics 发布时间:2026/3/30 15:41:21
选择字号:
文献清单:光纤技术及应用| Optics文章推荐

期刊名称:Optics

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/optics

1. Research on Monitoring and Intelligent Identification of Typical Defects in Small and Medium-Sized Bridges Based on Ultra-Weak FBG Sensing Array

基于超弱光纤布拉格光栅传感阵列的中小桥梁典型缺陷监测与智能识别研究

https://www.mdpi.com/2673-3269/6/3/43

为应对中小桥梁长期服役期间典型结构损伤的高效识别和预警难题,本文提出了一种基于超弱光纤布拉格光栅(UWFBG)阵列传感的智能监测与识别方法。该系统通过在桥梁上部署UWFBG应变传感电缆,实现了多点应变数据的连续采集和空间分析。在此基础上,设计了一系列模拟典型结构损伤(如单板荷载、偏心荷载和支座脱落)的实验场景,系统地分析了损伤发生前后应变的演变模式。

2. Design and Characteristic Simulation of Polarization-Maintaining Anti-Resonant Hollow-Core Fiber for 2.79 μm Er, Cr: YSGG Laser Transmission

2.79 μm Er,Cr:YSGG 激光传输用保偏反谐振空芯光纤的设计与特性仿真

https://www.mdpi.com/2673-3269/6/3/37

反谐振空芯光纤在高功率脉冲传输、网络通信、太空探索和精密传感等领域展现出优异的性能。在2.79 μm波段,采用反谐振空芯光纤代替光导臂传输激光能量,可以显著提高医用激光器的灵活性,降低系统复杂性,并提升激光传输效率。然而,普通的反谐振空芯光纤无法在激光传输过程中保持光的偏振态,这极大地限制了它们的实际应用。本文提出了一种适用于2.79 μm中红外波段传输的保偏反谐振空芯光纤。该光纤具有对称的几何结构和由石英与一种高折射率中红外玻璃组成的非对称折射率包层。通过在波长尺度上优化光纤结构,可在2.79 μm波长处实现单偏振传输,其偏振消光比超过1.01 × 105,表明其具有稳定的保偏性能。

3. An All-Fiber Curvature Sensor with High Sensitivity Based on Sphere-Shaped Misaligned Structure

基于球形错位结构的高灵敏度全光纤曲率传感器

https://www.mdpi.com/2673-3269/6/1/3

本文提出并验证了一种基于球形错位结构(SSMS)的高线性灵敏度光纤曲率传感器,该传感器采用少模光纤(FMF)和单模光纤(SMF)构成。在少模光纤的一端制备了一个球形结构,该结构能够有效地激发高阶模式,并在错位级联中产生干涉。当外部环境参数发生变化时,模间干涉形成的谐振峰发生位移,且不同谐振峰的位移量也不同。

4. Higher-Dimensional Communications Using Multimode Fibers and Compact Components to Enable a Dense Set of Communicating Channels

利用多模光纤和紧凑型组件实现高维通信,从而形成密集的通信信道

https://www.mdpi.com/2673-3269/5/3/24

高维通信因其诸多优势而备受关注,包括提升经典传输容量,以及近年来利用光纤中的多模实现量子态传输。对于量子通信而言,高维通信有望提高每个光子的比特数、提升量子保真度、提高误码阈值,并实现超纠缠传输等。高维量子态传输可通过多模光纤利用其多模实现。然而,多模光纤的信息传输受到衰减以及不同空间模式和偏振模式之间模式耦合的限制。本文探讨了模式耦合对传输过程的影响。作者考虑了光纤的模式特性,包括轨道角动量、模式群数和主模。此外,作者还研究并提出了能够更好地缓解模式耦合不利影响的输入输出光学元件以及光纤特性。

期刊介绍

Optics 创刊于2020年,旨在为光学领域的高影响力基础研究和应用研究提供一个开放的交流平台。期刊主要发表综述型、研究型论文和简短通讯,主题涵盖生物医学光学、激光光学、纳米光子学与超材料、非线性光学、光通信、光学成像、光学性质、光子学、量子光学、传感器与传感、光伏发电、光学分析方法等。目前已被ESCI (Web of Science)、Scopus、CNKI等数据库收录。

主编:Prof. Dr. Costantino De Angelis, University of Brescia, Italy;

Prof. Dr. Thomas Seeger, Universität Siegen, Germany

2024 Impact Factor:1.6

2024 CiteScore:2.6

Time to First Decision:23 Days

Acceptance to Publication:4.8 Days

 
 
 
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。
 
 打印  发E-mail给: 
    
 
相关新闻 相关论文

图片新闻
研究解释南极海冰增长与突然减少的原因 粒子加速器的“近失”事件可揭示新物理学
科学家揭开仙后座神秘X射线起源之谜 微观世界的“超级显微镜”
>>更多
 
一周新闻排行
 
编辑部推荐博文