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액정을 주입한 광자결절광섬유의 온도변화에 따른 파장 스위칭

Wavelength Switching with Temperature in Liquid-Crystal-infiltrated Phtonic Crystal Fibers

  • 전민용 (충남대학교 자연과학대학 물리학과) ;
  • 김종현 (충남대학교 자연과학대학 물리학과)
  • 발행 : 2007.04.25

초록

본 연구에서는 클래딩 영역에 주기적인 공기층이 있는 광자 결정 광섬유에 액정을 주입하고, 온도를 변화시켜 주면서 빛의 투과 스펙트럼의 변화를 측정하였다. 액정을 주입한 광섬유는 특정 온도에서 특정 파장에 대해 여러 가지 투과특성을 얻어 낼 수 있었다. 광섬유에 가해주는 온도에 따라서 투과하는 광 신호를 약 $10\sim15dB$ 정도 최소화 할 수 있었는데, 이를 이용하면 특정 파장 대역에서 광 신호를 소광시킬 수 있는 광 스위칭 소자에 응용 가능할 것이다.

We have measured the optical spectra while varying the temperature of photonic crystal fibers (PCFs) with periodic air holes in the cladding. These are liquid crystal infiltrated fibers. For the liquid crystal infiltrated PCFs, we obtained the transmission of several wavelengths at specific temperatures. The transmission power could be reduced by about $10\sim15dB$ by varying the applied temperature in the liquid crystal PCF. We expect that it is applicable as a wavelength switching device in the specific wavelength band.

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참고문헌

  1. T. Ritari, J. Tuominen, H. Ludvigsen, J. C. Petersen, T. Sorensen, T. P. Hansen, and H. R. Simonsen, 'Gas sensing using air-guiding photonic bandgap fibers,' Optics Express, vol. 12, p. 4080, 2004 https://doi.org/10.1364/OPEX.12.004080
  2. M. D. Nielsen, C. Jacobsen, N. A. Mortensen, J. R. Folkenberg, and H. R. Simonsen, 'Low-loss photonic crystal fibers for data transmission and their dispersion properties,' Optics Express, vol. 12, p. 1372, 2004 https://doi.org/10.1364/OPEX.12.001372
  3. T. Schreiber, J. Limpert, H. Zellmer, A. Tunnermann, and K. P. Hansen, 'High average power supercontinuum generation in photonic crystal fibers,' Optics Communication, vol. 228, p. 71, 2003 https://doi.org/10.1016/j.optcom.2003.09.091
  4. http://www.crystal-fibre.com
  5. T. T. Larsen, J. Broeng, D. S. Hermann, and A. Bjarklev, 'Thermo-optic switching in liquid crystal infiltrated photonic bandgap fibres,' Electronics Letters, vol. 39, p. 1719, 2003 https://doi.org/10.1049/el:20031055
  6. T. T. Larsen, A. Bjarklev, D. S. Hermann, and J. Broeng, 'Optical devices based on liquid crystal photonic bandgap fibres,' Optics Express, vol. 11, p. 2589, 2003 https://doi.org/10.1364/OE.11.002589
  7. M. W. Haakestad, T. T. Alkeskjold, M. D. Nielsen, L. Scolari, J. Riishede, H. E. Engan, and A. Bjarklev, 'Electrically tunable photonic bandgap guidance in a liquidcrystal-filled photonic crystal fiber,' IEEE Photon. Tech. Lett., vol. 17, p. 819, 2005 https://doi.org/10.1109/LPT.2004.842793
  8. K. Abeeluck, N. M. Litchinitser, C. Headley, and B. J. Eggleton, 'Analysis of spectral characteristics of photonic bandgap waveguides,' Optics Express, vol. 10, p. 1320, 2002 https://doi.org/10.1364/OE.10.001320