[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

专利信息
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
【说明书】:

技术领域

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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