2 μm波段低损耗长周期光纤光栅设计与制作

来源 :光学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ewt43grfdger
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
采用二氧化碳激光逐点刻写技术对2 μm波段长周期光纤光栅(LPFG)的传输特性进行了实验研究,探索了光栅周期、折射率调制深度、光栅周期数等光栅刻写参数对光纤光栅在2 μm波段特征损耗峰的影响。仿真和实验结果均表明,2 μm波段LPFG的谐振中心波长和谐振峰深度可分别通过光栅周期以及光栅长度来调谐,激光扫描次数以及折射率调制都将增加光纤内模式的耦合强度。此外还探究了2 μm波段LPFG对于环境温度的敏感特性,通过设计实验测得该波段LPFG的温度灵敏性为74 pm/℃。该研究在2 μm波段光纤激光器及其应用的核心器件方面有潜在的应用价值。
其他文献
为了获得准确的平面光栅衍射效率测量结果,需要对平面光栅效率仪的测量过程进行分析。通过对测量过程中影响测量结果的光栅出射光谱增宽和衍射光束截面变化等主要因素进行分析,给出了两者关于入射波长和光栅刻线密度的关系式。运用多元线性回归分析的数学方法,在大量实验数据的基础上,建立了回归修正公式,分别从理论和实验上验证了修正公式的准确性和可靠性,并将此修正公式编入测量程序,可以在测量结束的同时自动修正测量结果。结果表明,经过修正后的测量值更加接近理论值,偏差均在±2%以内,可以实现对光栅衍射效率的准确测量。该方法不仅
控制力矩陀螺作为航天器姿态控制的一个重要部分,对其输出力矩的速度及精度要求越来越高。目前,对于高精度的框架控制性能进行标定和验证,大都是依靠控制力矩陀螺自身角度位置传感器进行评价,精度存在一定的误差。针对这种情况,设计了一种独立于控制力矩陀螺的视觉测量标定方式。在力矩陀螺上安装6个测量靶标,靶标在相机成像平面上呈现出由离散点组成的圆弧,对标志点中心进行定位,获得高精度像元提取精度,进一步处理得到二
本文提出一种新的散斑照相方法——夹层散斑照相,并且叙述它的简单原理及优点.这一方法类似于夹层全息照相,由二张单曝光散斑图组成,在不同的情况下拍摄散斑图,然后把其中二张放在一起并精确地复位.夹层散斑同普通双曝光散斑完全一样.如果我们拍摄n张单曝光散斑图,我们将获得n(n-1)/2对双曝光散斑图.众所周知,很难对瞬态过程或动态变形拍摄双曝光散斑图,但高速照相和夹层散斑照相的结合可以解决这些困难.文章的最后给出了精度的实验比较,结果表明,夹层散斑照相和双曝光散斑照相所获得的结果是完全相同的.无疑,夹层散斑照相将
期刊
期刊
The coupling between guided optical waves in magneto-optic fiber Bragg gratings (MFBGs) with linear birefringence is investigated using the eigen-mode and coupled-mode approaches. The relationship between the polarization-dependent loss (PDL) and the eige
期刊
贝尔实验室的B. F. Levine等已发展了一种用GaA/AlGaA3制作的)长波红外探测器,在77 K测量时其响应率为30 kV/W探测率D*=1.0×10 10 cm Hz^{1/2}/W。探测器在波长工作带宽超过70 MHz。理论上这种没有电容的渡越时间器件,其工作频率可达10 GHz。
期刊
High repetition rate transversely exited atmospheric pressure (TEA) CO_(2) laser with randomly coded wavelength selection is suggested. The laser wavelength is tuned by a Fabry-Perot (F-P) etalon of low fineness, whose space interval is controlled by a pi
Two-dimensional (2D) Te nanosheets were successfully fabricated through the liquid-phase exfoliation (LPE) method. The nonlinear optical properties of 2D Te nanosheets were studied by the open-aperture Z-scan technique. Furthermore, the continuous wave mo