[实用新型]一种基于微光纤环形镜的全光纤法布里-珀罗谐振腔无效
| 申请号: | 200820170386.0 | 申请日: | 2008-12-22 |
| 公开(公告)号: | CN201349090Y | 公开(公告)日: | 2009-11-18 |
| 发明(设计)人: | 童利民;胡志方;王姗姗 | 申请(专利权)人: | 浙江大学 |
| 主分类号: | H01S3/08 | 分类号: | H01S3/08 |
| 代理公司: | 杭州求是专利事务所有限公司 | 代理人: | 周 烽 |
| 地址: | 310027浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 微光 环形 光纤 法布里 谐振腔 | ||
技术领域
本实用新型涉及微光学元件,尤其是涉及一种基于微光纤环形镜的全光纤法布里-珀罗谐振腔。
背景技术
法布里-珀罗(Fabry-Pérot)谐振腔是一种重要的多光束干涉器件,在激光器、传感器系统中具有重要应用。随着光纤制备工艺的改进,低损耗的微纳光纤已经被制备出来,并且已应用于制作微纳光子学器件,但是,还未见用微光纤环形镜制作全光纤法布里-珀罗谐振腔的报道。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术的不足,提供一种基于微光纤环形镜的全光纤法布里-珀罗谐振腔。
本实用新型解决其技术问题采用的技术方案是:一种基于微光纤环形镜的全光纤法布里-珀罗谐振腔,它主要由三根微光纤组成。第一微光纤制备成由两个微光纤环形镜A和B组成的全光纤法布里-珀罗谐振腔。第二微光纤与所述全光纤法布里-珀罗谐振腔的一端耦合,用来输入光信号。第三微光纤与全光纤法布里-珀罗谐振腔的另一端耦合,用来收集全光纤法布里-珀罗谐振腔的共振光信号。
进一步地,所述三根微光纤直径均为1-2μm。
本实用新型具有的有益效果是:本实用新型的法布里-珀罗谐振腔,是一种全光纤光学器件,具有小型化、制备简单、易于与光纤系统集成等特性。目前获得的最大Q值为5700,自由光谱区范围为0.5-2nm,最大消光比为18dB。
附图说明
图1是本实用新型基于微光纤环形镜的全光纤法布里-珀罗谐振腔的结构原理示意图。
图2是本实用新型实施例1的全光纤法布里-珀罗谐振腔的透射光谱。
图3是本实用新型实施例2的全光纤法布里-珀罗谐振腔的透射光谱,其中,(a)是利用直径1.42μm的碲酸盐玻璃光纤组装的腔长为323μm的全光纤法布里-珀罗谐振腔的透射光谱;(b)是在(a)所用结构的基础上调节微光纤环形镜A的反射率后得到的透射光谱。
图4是本实用新型实施例3的全光纤法布里-珀罗谐振腔的透射光谱,其中,(a)是利用直径1.69μm的碲酸盐玻璃光纤组装的腔长为618μm的全光纤法布里-珀罗谐振腔的透射光谱。(b)是利用直径1.69μm的碲酸盐玻璃光纤组装的腔长为577μm的全光纤法布里-珀罗谐振腔的透射光谱。
具体实施方式
下面根据附图和实施例详细说明本实用新型,本实用新型的目的和效果将变得更加明显。
如图1所示,本实用新型基于微光纤环形镜的全光纤法布里-珀罗谐振腔主要由三根微光纤组成,第一微光纤1制备成由两个微光纤环形镜A和B组成的全光纤法布里-珀罗谐振腔,第二微光纤2与全光纤法布里-珀罗谐振腔的一端耦合,用来输入光信号,第三微光纤3与全光纤法布里-珀罗谐振腔的另一端耦合,用来收集全光纤法布里-珀罗谐振腔的共振光信号。
所述的微光纤直径均为1-2μm。制成的全光纤法布里-珀罗谐振腔尺寸约为400μm×600μm。
本实用新型基于微光纤环形镜的全光纤法布里-珀罗谐振腔的制备过程如下:
(1)从块状碲酸盐玻璃中拉制出直径为1-2μm的第一微光纤;
(2)将第一微光纤放置于氟化镁玻璃衬底上,利用两根锥形光纤探针在光学显微镜下操纵第一微光纤,构造出由两个微光纤环形镜组成的全光纤法布里-珀罗谐振腔;
(3)从单模光纤中拉制出直径为1-2μm的第二微光纤,将第二微光纤相切地搭在全光纤法布里-珀罗谐振腔的一端,通过范德瓦尔斯力和静电力很好地耦合起来,用以引入光源信号;
(4)从单模光纤中拉制出直径为1-2μm的第三微光纤,将第三微光纤相切地搭在全光纤法布里-珀罗谐振腔的另一端,通过范德瓦尔斯力和静电力很好地耦合起来,用来收集全光纤法布里-珀罗谐振腔的共振光信号。
实施例1
从块状碲酸盐玻璃中拉制出直径为1.69μm的微光纤并将其放置于氟化镁玻璃衬底上,在光学显微镜下制备出整体结构约为400μm×600μm的全光纤法布里-珀罗谐振腔,然后,输入宽带激光,测量其谐振特性。图2是该全光纤法布里-珀罗谐振腔中输入宽带激光后在信号收集端得到的透射光谱,计算所得的自由光谱范围为0.88nm,Q值约为5700,消光比为18dB。
实施例2
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