π相移光纤光栅的温度调谐特性
本文关键词:π相移光纤光栅的温度调谐特性 出处:《光学学报》2017年10期 论文类型:期刊论文
更多相关文章: 光栅 温度调谐 π相移光纤光栅 窄线宽激光器 可调谐激光
【摘要】:根据π相移光纤光栅的温度可调谐原理,使用半导体制冷器(TEC)和制冷片控制π相移光纤光栅的温度,从而改变其中心波长。随着温度升高,π相移光纤光栅的中心波长向长波方向线性漂移,温度从0℃变化到95℃时,中心波长从1548.921nm变化到1550.664nm,波长改变量为1.743nm,灵敏度约为18.35pm/℃。为了验证π相移光纤光栅温度调谐的特性,采用与其匹配的高反光纤光栅构成了C波段环形腔光纤激光振荡器,利用π相移光栅的窄带滤波特性实现了窄线宽激光输出,并通过控制π相移光栅的温度实现了输出激光波长的连续调谐。
[Abstract]:According to the temperature tunable principle of PFBG, we use semiconductor cooler (TEC) and cooling chip to control the temperature of PFBG and change the central wavelength. With the increase of temperature, the central wavelength of PFBG drifts linearly in the long wavelength direction. When the temperature changes from 0 to 95, the central wavelength changes from 1548.921nm to 1550.664nm, and the wavelength change is 1.743nm, and the sensitivity is about 18.35pm/ C. In order to verify the phase shift of the temperature tuning characteristics of fiber grating, using the matching of high reflective FBG C band ring fiber laser oscillator, a narrowband filter with phase shift grating to achieve narrow linewidth laser output, and by controlling the phase shift of the grating temperature to achieve a continuous tunable output wavelength.
【作者单位】: 国防科学技术大学光电科学与工程学院;大功率光纤激光湖南省协同创新中心;高能激光技术湖南省重点实验室;
【基金】:国家自然科学基金(11274385)
【分类号】:TN253
【正文快照】: π相移光纤光栅(FBG)是指纤芯的折射率变化在某些位置存在大小为π的相位突变,从而改变光谱的分布,形成极窄的透射窗口,广泛应用于分布式反馈激光器[1]、窄带滤波器[2]、全光开关[3]和高精度传感[4-6]等领域。通过刻写过程中的热处理法或控制光栅的温度、应力等,可实现π相移
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 刘云启,刘志国,郭转运,董孝义,郑建成;利用光纤光栅实现压力和温度同时测量[J];南开大学学报(自然科学版);2000年01期
2 辛雨,余重秀,吴强,忻向军,胡乐辉,姚德启;光纤光栅的几种调谐方法[J];光通信研究;2002年05期
3 夏光琼,吴正茂,陈建国;考虑光纤光栅反射率分布的外腔半导体激光器的理论模型[J];中国激光;2002年04期
4 黄永清,宋继恩,李建新,夏月辉,陈雪,任晓敏;利用均匀光纤光栅模拟长距离光纤的理论和实验研究[J];光电子·激光;2003年03期
5 黄权;秦子雄;曾庆科;周春新;罗玖田;王志高;;光纤光栅制作技术的最新进展[J];光通信技术;2006年06期
6 刘洋;王小兵;孙斌;张玺;程勇;王立军;;光纤光栅制作技术研究[J];激光与红外;2007年04期
7 肖永良;;光纤光栅的制作方法[J];科技信息(学术研究);2007年03期
8 张洪宪;;光纤光栅传感器技术及其应用[J];重庆科技学院学报(自然科学版);2007年03期
9 史双瑾;邱琪;邱志成;廖云;熊彩东;;基于光纤光栅的实时延时技术[J];半导体光电;2009年05期
10 李燕;陈建军;;啁啾型光纤光栅原理及制作技术[J];软件导刊;2010年10期
相关会议论文 前10条
1 史巍巍;胡婷婷;;光纤光栅探测超声波的研究现状浅析[A];2011年机械电子学学术会议论文集[C];2011年
2 周文;陈抗生;章献民;叶险峰;;光纤光栅的研究与发展[A];面向21世纪的科技进步与社会经济发展(下册)[C];1999年
3 章献民;陈抗生;;光纤光栅在微波毫米波光子学中的应用[A];2001年全国微波毫米波会议论文集[C];2001年
4 刘全;吴建宏;陈刚;方玲玲;;用于制作光纤光栅相位掩模的衍射特性分析[A];全国第十二次光纤通信暨第十三届集成光学学术会议论文集[C];2005年
5 孙伟民;赵磊;姜富强;相艳荣;刘志海;;荧光光纤光栅的制作与测试研究[A];江苏、山东、河南、江西、黑龙江五省光学(激光)联合学术'05年会论文集[C];2005年
6 姜富强;赵磊;孙伟民;朱玉华;李金娟;;载氢光纤光栅退火特性研究[A];江苏、山东、河南、江西、黑龙江五省光学(激光)联合学术'05年会论文集[C];2005年
7 关柏鸥;;微纳光纤光栅器件与传感器[A];“广东省光学学会2013年学术交流大会”暨“粤港台光学界产学研合作交流大会”会议手册论文集[C];2013年
8 梅爽宁;张卫华;;基于倾斜光纤光栅的温度应变同时测量[A];天津市电视技术研究会2010年年会论文集[C];2010年
9 于效宇;赵洪;刘艳;;基于光纤光栅的分布式温度传感系统[A];中国光学学会2006年学术大会论文摘要集[C];2006年
10 吴建宏;刘全;方玲玲;陈刚;李朝明;陈新荣;;用全息-离子束方法制作光纤光栅相位掩模[A];中国光学学会2006年学术大会论文摘要集[C];2006年
相关博士学位论文 前10条
1 张晓强;光纤中涡旋光束的产生与调控研究[D];中国科学技术大学;2016年
2 姚爽;光纤光栅激光器及其传感应用研究[D];大连理工大学;2016年
3 王伟;光纤光栅法布里—珀罗传感系统光学增敏技术研究[D];国防科学技术大学;2015年
4 陈哲敏;光纤光栅动态应力和折射率传感研究[D];浙江大学;2008年
5 孙伟民;基于荧光光纤光栅的应变与温度同时测试技术[D];哈尔滨工程大学;2005年
6 王国东;啁啾光纤光栅的优化设计与光纤光栅模拟软件的开发[D];吉林大学;2006年
7 姜莉;光纤光栅写入及其应用研究[D];南开大学;2005年
8 倪娟;光纤光栅在微波光子学中的应用[D];浙江大学;2011年
9 林惠祖;基于匹配干涉的光纤光栅水听器阵列关键技术研究[D];国防科学技术大学;2013年
10 周金龙;新型光纤光栅技术及其在光通信与光纤传感方面应用的研究[D];厦门大学;2008年
相关硕士学位论文 前10条
1 王露;基于光纤光栅Sagnac环微波光子滤波器的研究[D];上海师范大学;2015年
2 朱圣琪;自组装光纤光栅微尺度传感器关键技术研究[D];哈尔滨工业大学;2015年
3 陈聪;光纤光栅Fabry-Pérot腔连续波与调Q光纤激光器的研究[D];长江大学;2015年
4 秦旖旎;光纤光栅扭转角度测量系统研究[D];东北大学;2013年
5 王新淮;光纤光栅风力计研究[D];中国计量学院;2015年
6 郭盼;超短光脉冲整形的研究[D];北方工业大学;2016年
7 于新艳;光纤光栅水听器的研究[D];东北大学;2014年
8 程驰;光纤微结构对应力及振动的传感应用[D];华中科技大学;2014年
9 邢雅;取样光纤光栅空域光功率分布特性研究[D];西南交通大学;2016年
10 张玉唯;任意切趾函数光纤光栅的传输特性及综合问题的研究[D];燕山大学;2016年
,本文编号:1343675
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/wulilw/1343675.html