-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

ru_RU

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Engineering
Проектирование и изготовление оптического волокна, изготовленные из воды
Проектирование и изготовление оптического волокна, изготовленные из воды
JoVE Journal
Engineering
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Journal Engineering
Design and Fabrication of an Optical Fiber Made of Water

Проектирование и изготовление оптического волокна, изготовленные из воды

Full Text
8,594 Views
08:06 min
November 8, 2018

DOI: 10.3791/58174-v

Mark L. Douvidzon1, Shai Maayani2, Leopoldo L. Martin3, Tal Carmon4

1Department of Nanoscience and Nanotechnology, Russell Berrie Nanotechnology Institute (RBNI),Technion - Israel Institute of Technology, 2Department of Material Sciences and Engineering,MIT, 3Centro de Tecnologia Nanofotónica,Universitat Politècnica de València, 4Department of Mechanical Engineering,Technion - Israel Institute of Technology

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Этот протокол описывает дизайн и производство водный мост и его активации как волокно воды. Эксперимент показывает, капиллярные резонансы воды волокна модулировать его оптической передачи.

Этот метод описывает создание водного моста и его активацию как водное волокно. Волокно воды не имеет мутного материала и свободно плавает в воздухе. Значение волокна воды заключается в том, что оно со-ограничивает капиллярные и электромагнитные волны и, следовательно, открывает новую площадку для исследований во взаимодействии между легкими и жидкими устройствами.

Получить две плиты PMMA, чтобы сделать резервуары. Вырезать каждую пластину до одного размера и сверлить полости на одной стороне каждой в треугольных узоров. Полости должны быть семь миллиметров в диаметре и восемь миллиметров в глубину.

Клей разъем магниты во все полости в каждой пластине. Когда сделано, поверните пластины, чтобы магниты находятся на дне. Далее создайте зажим пипетки для каждой пластины.

Для зажима, вырезать кусок PMMA и клей два магнита, чтобы соответствовать магнитам резервуара. Сделайте электрический разъем для каждой пластины, обернув магниты в металлическую фольгу. Тщательно очистить все участки и разъемы на каждом резервуаре с алкоголем и деионизированной водой.

Удар сухой поверхности с азотом. Обложка водохранилища и все зажимы с ptFE ленты, чтобы избежать утечек. Теперь, смонтировать один резервуар на пять градусов свободы микро-позиционирования этапе.

Для визуализации распоять два резервуара под оптическим микроскопом с целью дальнего поля. За каждым резервуаром устанавливаются оптические зажимы волокна на линейных этапах перевода. Получить одно-режим волокна для изготовления конические пары.

Кроме того, получить микропипют выбрали для эксперимента. Используйте волокно стриптизерши подвергать от 10 до 15 миллиметров голого волокна. После очистки волокна раздели конца, нить его через микропайп.

Затем отвези волокно на сужающиеся станции. Упорядочить тянуть волокна сегмента с обеих сторон на шесть сотых миллиметра в секунду. Во время вытягивания используйте водородное пламя, чтобы суть волокно ниже критериев одного режима.

Выключите пламя, затем осторожно увеличьте напряжение в волокне, пока оно не сломается в самом тонком месте. Склон для использования в качестве оптического парпера должен быть меньше, чем один над 20. Теперь, обратиться к изготовлению волокна линзы парой.

Для этого требуется 1550 анимеров в одном режиме волокна с открытым наконечником вместе со вторым микропипетом, выбранным для эксперимента. Перейдите очищенный кончик волокна через микропипет. Затем возьмите волокно к электрическому сплайсеру синтеза и поместите открытый наконечник внутрь.

Нагрейте кончик до тех пор, пока конец стеклянного волокна не станет жидким. Остановка после того, как стекло становится жидким и образует округлую форму, стеклянный объектив волокна. На этом этапе соберите элементы аппарата.

Начните с резервуара на этапе позиционирования. Распоить микропипетту с 1550 аниметровым волокном, чтобы один конец был в области водохранилища. Закрепят его с помощью зажима PMMA.

Убедитесь, что стеклянный стеклообъектив находится под микроскопом. Ими другой конец волокна соединен к счетчику силы и зажат к линейной стадии перевода. На другом резервуаре зажимаем микропипет и конические волокна на месте с конические конца под микроскопом.

Его другой конец также должен быть зажат на этапе линейного перевода и соединен с 780 нанометровым непрерывным волновым лазером. Теперь заполните резервуары деионизированной водой. Каждый резервуар может вьться от 100 до 300 микролитров.

Убедитесь, что нет пузырьков ни в одном из микропипет. Отрегулируйте микро-позиционер, чтобы установить жидкий контакт между микропайпетами. Это изображение является примером жидкого контакта.

Продолжить после контакта подтверждается. Далее отрегулируйте волокна и микро позиционер для достижения передачи лазерного света. Сделай это, вставив волокна пар пары в водное волокно.

Выравнивание системы не так просто, как кажется. Волокно воды и парцы не привлекают друг к другу. Для достижения хорошей передачи, нужно подтолкнуть пар пары силой в водное волокно.

Для электрических соединений поместите магнитные разъемы на каждом резервуаре. Они должны быть магнитно защищены и их фольга должна иметь крокодила зажимы на месте. Используйте электрические кабели для подключения зажимов к терминалам источника высокого напряжения.

Как только все будет готово, медленно увеличьте напряжение. Отрегулируйте стадию микро распоемки, чтобы медленно увеличивать расстояние между микропайпетами. Затем возьмите измерение мощности, чтобы определить эффективность соединения, а затем отключите счетчик питания.

На его месте подключите фотоприемник к выходу оптоволоконного парой. Отображение вывода фотоприемника на осциллоскопе. Рекордные измерения трассировки времени передаваемого света, который представляет колебания капиллярного волокна воды.

Используйте установку микроскопа верхнего вида для характеристики геометрии водяного волокна. Волокна, производимые с помощью этого метода может быть до тех пор, как один миллиметр диаметром около 40 микрометров. Они также могут быть около 50 микрометров в длину с диаметром около 1,5 микрометра.

Это измерение флуоресцентного красителя подтверждает передачу света через объем водяного волокна. Другое измерение демонстрирует рассеяние поверхности из-за капиллярных волн на границе фазы жидкого волокна воды. Последствия этого метода распространяются на многоволновые детекторы.

Текущие детекторы используют один вид волны. Волокно воды содержит три различных вида волн, капилляров, акустических и оптических, которые могут обмениваться энергией и допрашивать друг друга. При попытке этой процедуры, важно помнить, чтобы обратить пристальное внимание на изготовление оптических пар.

Кроме того, запуск эксперимента включает в себя риск нарушения или повреждения конические волокна пар пары, механически или через электрическую арку. Как правило, люди, новые для этого метода будет бороться, потому что высокая резистория электрической воды имеет решающее значение для этого эксперимента. Даже небольшое количество ионов в жидкости приведет к обрушению водного моста.

Не забывайте, что работа с высоким напряжением и высоким питанием лазерного света может быть чрезвычайно опасным и меры предосторожности, такие как надлежащее электрическое заземление и защита глаз, всегда должны быть приняты при выполнении этой процедуры.

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

Машиностроение выпуск 141 волоконной оптики микро Оптика optofluidics optomechanics MEMS Мик optocapillaries

Related Videos

Изготовление кремния сверхвысокой микрорезонаторов Фактор качества

07:51

Изготовление кремния сверхвысокой микрорезонаторов Фактор качества

Related Videos

16.9K Views

Изготовление метаматериалов с использованием метода вытяжки

11:57

Изготовление метаматериалов с использованием метода вытяжки

Related Videos

14.3K Views

Развитие шепчущей галереи Режим полимерные микро-оптические датчики электрического поля

08:32

Развитие шепчущей галереи Режим полимерные микро-оптические датчики электрического поля

Related Videos

14.4K Views

СВЧ-фотоника систем на основе шепчущей галереи режима резонаторы

12:18

СВЧ-фотоника систем на основе шепчущей галереи режима резонаторы

Related Videos

17.5K Views

Изготовление и характеристика неупорядоченных полимерных оптических волокон для поперечной Андерсон локализация света

09:19

Изготовление и характеристика неупорядоченных полимерных оптических волокон для поперечной Андерсон локализация света

Related Videos

11.9K Views

Микрофлюидное изготовление полимерных и биогибридных волокон с заранее разработанным размером и формой

07:38

Микрофлюидное изготовление полимерных и биогибридных волокон с заранее разработанным размером и формой

Related Videos

9.3K Views

Изготовление и испытание микрофлюидных оптико-механические осцилляторы

09:10

Изготовление и испытание микрофлюидных оптико-механические осцилляторы

Related Videos

12.7K Views

Многоцветная флуоресценция обнаружения для дроплета Microfluidics Использование оптических волокон

10:21

Многоцветная флуоресценция обнаружения для дроплета Microfluidics Использование оптических волокон

Related Videos

11.3K Views

Изготовление 1-D фотонного кристалла резонатором на нановолокна Использование фемтосекундного лазера абляции

13:02

Изготовление 1-D фотонного кристалла резонатором на нановолокна Использование фемтосекундного лазера абляции

Related Videos

10.2K Views

Кремний накренилась волоконно оптического зондирования платформа с высоким разрешением и быстрого реагирования

09:03

Кремний накренилась волоконно оптического зондирования платформа с высоким разрешением и быстрого реагирования

Related Videos

7.7K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code