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相似文献
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1.
WDM系统中啁啾光纤光栅带外色散的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
对啁啾光栅阻带外的色散特性进行了深入理论分析,在WDM系统中往往需要光栅级联来完成单个光栅不能实现的功能,级联光栅时,前面光栅的阻带外色散要对接续在其后面的光栅产生影响,增大了光栅的时延波动。对光栅级相互间的影响进行了理论分析与实验验证,提出了降低光栅间相互影响的方法是降低调制或光栅切趾,在光栅级联时采用高阶高斯切趾的效果最好。  相似文献   

2.
薛林  赵华凤  孙骏  平洋 《中国激光》2001,28(11):999-1002
利用简支梁和悬臂梁调谐光纤光栅布喇格波长将造成光纤光栅啁啾。提出了一种新型的纯弯梁调谐方法 ,并进行了理论和实验研究 ,实现了光纤光栅无啁啾调谐 ,用于光纤光栅外腔半导体激光器获得了± 1nm的激光波长稳定连续调谐  相似文献   

3.
啁啾光纤光栅色散补偿理论浅析   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据量子力学理论导出光纤色散理论模型。并从光的波动理论出发,给出线性啁啾光纤光栅色散基本方程;然后利用线性啁啾光纤光栅对色散的补偿原理,特性及其局限性作了定性分析。  相似文献   

4.
应力作用下光纤光栅Bragg波长调谐特性的研究   总被引:7,自引:3,他引:7  
本文对1550nm光纤光栅在纵向拉伸应力和侧向拉伸应力作用下Bragg波长的偏移特性进行了实验研究。当纵向拉伸应力加至3.60N(367.60g)时,得到了5.02nm的调谐范围。这可能是在相同应力作用下,目前所报道的最好结果。此外,还对光纤光栅弯曲所导致的其Bragg波长的迁移特性进行了实验研究,并比较了对光纤光栅段添加涂覆层前后的调谐情况,得到了最大为3.02nm的皮长调谐范围。  相似文献   

5.
光纤光栅调谐特性的实验研究和分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
对光纤光栅的调谐特性进行了简单的理论分析和具体的实验研究,利用徽位移器(精度0.1μm)对光纤光栅进行纵向拉伸实验,实验中采用了先进的高分辨率光谱仪(分辨率为0.004nm)进行测试,实现了高精度的机械调谐和测试。实验结果比较理想,验证了理论分析的结果,两根光纤光栅分别实现调谐范围6.320nm和5.762nm,光纤光栅每拉伸约0.117%,Bragg波长位移1nm。同时发现,调谐前后的中心Bragg波长、反射率、透射谱几乎不变。  相似文献   

6.
研究光寻址电位传感器(LAPS)的器件噪声特性 。通过对LAPS半导体场效应器件的结构分析,建 立LAPS的理论模型,并进一步分析LAPS器件噪声信号的来源、种类及特性。以 pH缓冲液中H离子 浓度为检测对象,搭建基于NI采集卡和Labview环境的LAPS测试系统,对影响LAPS信号噪声 特性的光源 波长、光源调制频率、光源强度和Si衬底厚度等因素进行了仿真和实验研究。结果表明,增 大光源波长和光源强度 是提高输出信号幅值和信噪比(SNR)的最有效方法。  相似文献   

7.
提出利用镍钛合金压杆弯曲应变引入到光纤布拉格光栅(fiber Bragg grating,FBG)实现无中心波长漂移可调谐线性啁啾化方法并进行了实验验证。设计一种镍钛合金压杆结构,理论计算并有限元分析验证了应变分布情况。将光纤光栅粘贴在镍钛合金压杆上,弯曲压杆将线性拉伸与压缩应变引入到栅区,利用光谱仪记录反射谱。实验结果表明,当压杆移动距离达到12.5 mm时,反射谱带宽增大到1.57 nm,中心波长漂移量仅为0.11 nm。利用光纤光栅啁啾化理论,结合传输矩阵法和龙格库塔法实现啁啾光纤光栅光谱重构。实验结果与仿真结果吻合。该方法制作的啁啾光栅可以实现带宽可调谐且基本无中心波长漂移,在光纤传输和传感领域均具有一定的应用前景。  相似文献   

8.
成建群  何俊聪 《激光与红外》2018,48(12):1496-1499
提出并实验验证了一种新型的基于啁啾光纤光栅的全光纤的可切换的五波长掺铒光纤激光器,该激光器采用简洁的线性腔结构,使用一段高掺铒的光纤作为增益介质,利用一个内含宽带啁啾光纤光栅的萨格纳克环作为激光器的谐振腔腔镜,担当了一个梳状滤波器的作用,另一个腔镜由一个宽带光纤反射镜担当,适当调整环中的偏振控制器,可以获得最多五波长的激光输出,并具有4种不同的激光输出模式,所有激发线均具有大于32 dB的光学信噪比,小于0.6 nm的线宽以及小于8 dB的峰值功率差异。  相似文献   

9.
根据量子力学理论导出光纤色散理论模型,并从光的波动理论出发,给出线性啁啾光纤光栅色散基本方程;然后利用线性啁啾光纤光栅对色散的补偿原理、特性及其局限性作了定性分析.  相似文献   

10.
啁啾光纤光栅的制备研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
对连续啁啾光纤光栅和阶跃啾光纤光栅的制备研究情况做了概述,并对各种制备方法的特点进行了简要分析。  相似文献   

11.
提出了一种新型的光纤光栅的中心波长与带宽独立调谐的方法。将光纤布拉格光栅(FBG)粘贴于圆环形薄壁截面梁的外表面,通过旋转圆环形薄壁截面梁,即相当于改变光纤光栅的位置来实现中心波长与带宽的独立调谐。实验上得到了6.706 nm准无啁啾的中心波长调谐和5.368 nm的准无中心波长漂移的最大带宽调谐,并且此中心波长和带宽调谐均与拉力呈线性关系,实验结果与理论分析一致。  相似文献   

12.
掩模板制造过程中采用的是分步啁啾方法,分步间长度容易出现误差,这种接缝误差是引起啁啾光纤光栅(CFBG)时延纹波的系统误差。理论分析了相位掩模板的接缝误差对CFBG时延纹波的影响。分析表明,对长度为140mm的掩模板采用1.4mm的步长,接缝误差影响最小。并进行了实验验证。  相似文献   

13.
用于10Gb/s WDM系统色散补偿的波长取样啁啾光纤光栅   总被引:4,自引:2,他引:4  
研制出一种新型色散补偿光纤光栅--波长取样啁啾光纤光栅,它具有10个周期性为0.8nm的波长结构,每个周期的反射特性和色散特性都基本相同,其带宽为0.6nm、峰值反射率为90%、色散量为1300ps/nm、时延抖动小于50ps,光栅长度为10cm.利用此波长取样啁啾光纤光栅,在8×10Gb/s波分复用(WDM)系统中,进行了NRZ码140km标准单模光纤的色散补偿实验,补偿效果良好.  相似文献   

14.
一种基于啁啾光纤光栅温度不敏感的应力传感器   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种基于啁啾光纤光栅温度不敏感的应力传感器.这种传感器是以腐蚀后啁啾的Bragg光纤光栅为敏感元件,利用光栅反射功率的变化测量应力的变化,反射功率对温度是不敏感的.利用光功率计检测光栅反射功率的变化.  相似文献   

15.
根据Kogelnik给出的光栅反射系数方程,本文仔细分析了呈均匀分布,线性分布三角形分布,高斯分布,正锥形分布等情况的应变对光纤光栅反射谱影响。一方面给光纤光栅传感器提供帮助,另一方面也可以为光纤光栅的特性研究提供有益的参考。  相似文献   

16.
李跃  祝连庆  刘锋  庄炜 《激光与红外》2017,47(5):630-634
为提高光纤布拉格光栅(FBG)波长解调精度,建立了“量化噪声-波长误差”转换模型,并通过蒙特卡罗方法,对模型给出的误差预测结果进行了仿真验证。采用16位高精度模数转换器(ADC)搭建波长解调实验电路,误差分析结果表明,当ADC位数从6位到16位均匀增长时,波长解调误差从41.37 pm到0.34 pm呈指数下降,与模型计算和仿真结果相吻合。仿真及实验均表明,所提出的“量化噪声-波长误差”转换模型能准确分析量化误差对FBG波长解调精度的影响,为FBG波长解调仪中模数转换分辨率的选择提供设计依据。  相似文献   

17.
利用悬臂梁将均匀周期光纤光栅变为啁啾光纤光栅   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用均质、等厚及等腰梯形的悬臂梁,对刚性粘贴其表面的光纤光栅的布喇格反射中心波长在1557.68~1564.2nm范围内进行了线性调谐,同时带宽为外0.52nm的均匀周期的光纤光栅被调谐成带宽为2.52nm的啁啾光栅,且啁啾量可调。随着带宽的增加,反射谱的峰值功率呈减弱的趋势。  相似文献   

18.
FBG中心波长的可调谐光源法检测中光强起伏研究   总被引:2,自引:7,他引:2  
对光纤Bragg光栅(FBG)波长扫描技术中所存在的光功率起伏特性及其影响进行了实验研究。以可调谐光源扫描法的波长检测技术为例,测量了光源光功率的时间漂移特性、随波长变化的起伏特性以及耦合器的波长响应特性。结果表明,以上各种起伏的累加导致在探测器端存在0.60dB的光功率波动。通过同时测量耦合器的另一输出端对测量结果进行了补偿,补偿后光功率的波动减少到0.08dB。采用高分辨率的FBG中心波长检测技术测量发现,这种光功率波动起伏最大能够引起FBG中心波长0.15pm的测量偏差。  相似文献   

19.
针对轴向应变误差影响光纤布拉格光栅(FBG)形状传感器的重构精度问题,提出了一种基于轴向应变误差修正的形状重构算法。纤芯位置偏差是造成轴向应变误差的主要因素,为了获取光纤形状传感器的纤芯位置偏差,提出了三芯光纤形状传感器的误差理论模型。通过ANSYS Workbench对误差理论模型进行有限元建模仿真,将纤芯位置偏差和标定偏差代入误差理论模型,对存在位置偏差的纤芯轴向应变数据进行修正,并与理想纤芯位置处的轴向应变数据进行对比,证明了该理论模型对存在误差的轴向应变数据具有良好的修正效果。为了计算每个检测点的纤芯位置偏差,根据提出的误差理论模型,提出了一种基于二分法逐次逼近的FBG形状传感器纤芯位置偏差计算方法。仿真结果表明,纤芯位置偏差修正前后重构曲线的最大位置误差从1.74 mm减小到0.10 mm。对于自封装的FBG形状传感器,使用纤芯位置偏差修正前后,重构空间曲线的最大位置误差从19.81 mm减小到7.66 mm。  相似文献   

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