光学前沿动态

OPTICS FRONTIERS

16

2026

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09

基于可拉伸光子晶体光纤的机械可编程手性光学波导

作者:


湘潭大学 He-Lou Xie 团队和国家纳米科学中心 Pengfei Duan 团队报道了一种基于可拉伸光子晶体(SPC)光纤的机械可编程手性光学波导。通过建立螺旋节距演化与圆偏振发光(CPL)不对称因子  之间严格的定量关系,作者可借助机械拉伸将  从 0.153 线性调控至接近零。该光纤表现出极低的光损耗系数(~0.0922dB/mm),从而保障信号在长距离传输中的完整性。 信号可提供一种“自校准”传感模式,对激发强度波动和环境散射具有内禀鲁棒性,克服了传统基于光强的传感器所面临的根本局限。该工作深化了对受应变调控光子结构的理解,并为高精度、抗干扰的人体运动监测及多通道光电通信提供了鲁棒的平台。

研究成果于 2026 年 8 月 13 日以“Circularly polarized luminescence optical waveguides in stretchable photonic crystal fibers for advanced human motion monitoring”为题发表于《Nature Communications》。

图1:SPC@x%LC756光纤的圆偏振发光(CPL)光波导行为示意图

图2:可拉伸光子晶体(SPC)光纤的制备与表征

图3:SPC 光纤的光物理性质和动态调控 CPL 性质

图4:SPC光纤在动态拉伸下的CPL光波导特性

图5:SPC光纤的荧光光谱和光学损耗分析

图6:基于SPC光纤的CPL光波导在人体运动监测中的应用

来源:optics光学世界