双波长单纵模掺铒光纤激光器频差调谐技术研究

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随着光纤技术和激光技术的快速发展,光纤激光器成为研究热点之一。作为光纤激光器家族中的双波长单纵模掺铒光纤激光器在激光测量等领域具有广阔的应用前景。在绝对距离干涉测量中采用双波长单纵模掺铒光纤激光器作为光源,通过调谐频差大小,产生长度不同的合成波长,可以更好的提高测量精度。因此,可调谐双波长单纵模掺铒光纤激光器的研究和开发工作具有很重要的价值。本论文在双波长单纵模掺铒光纤激光器实验研究的基础上,设计了基于等强度悬臂梁的波长调谐装置,并通过实验验证了装置的可行性,主要内容包括以下几个方面:首先,简述了双波长单纵模光纤激光器的研究现状,分析了光纤激光器的基本理论和主要特性。其次,介绍了基于光纤偏振分束器的双波长单纵模掺铒光纤激光器系统及其工作原理,实验研究了激光器的输出功率、振荡模式等特性。实验结果表明:该激光器能够输出正交线偏振双波长单纵模激光,其振荡波长分别为1539.93nm和1550.12nm。最后,从理论上分析了布拉格光纤光栅(FBG)的传感特性,以及中心波长随应力和温度的变化规律,设计了一种基于等强度悬臂梁的波长间隔调谐装置,通过ANSYS仿真分析确定了悬臂梁的参数,建立了双FBG波长间隔调谐实验系统,进行了波长间隔调谐实验研究,通过改变悬臂梁自由端的位移,实现了双FBG波长间隔差动调谐。实验获得的调谐范围为8.856nm~10.996nm,波长间隔与位移之间呈线性变化关系,调谐灵敏度达0.238nm/mm。综上所述,本论文所设计的双波长单纵模掺铒光纤激光器频差调谐方案是可行的,具有调谐范围大、结构简单、体积小等优点,为今后进一步研究频差调谐、频差稳定及干涉测量技术奠定了坚实的基础,具有重要的参考价值。
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