[发明专利]基于非对称π相移光纤光栅的波长漂移探测装置和方法有效
| 申请号: | 202010617899.7 | 申请日: | 2020-06-29 |
| 公开(公告)号: | CN111854980B | 公开(公告)日: | 2021-05-18 |
| 发明(设计)人: | 孙军强;开丽 | 申请(专利权)人: | 华中科技大学 |
| 主分类号: | G01J9/00 | 分类号: | G01J9/00;G01M11/02;H01S3/067 |
| 代理公司: | 华中科技大学专利中心 42201 | 代理人: | 祝丹晴;李智 |
| 地址: | 430074 湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 对称 相移 光纤 光栅 波长 漂移 探测 装置 方法 | ||
本发明属于微波光子学领域,公开了一种基于非对称π相移光纤光栅的波长漂移探测装置和方法。本发明通过采用相位调制、非对称π相移光纤光栅滤波、光路放大、温度控制等技术,可实现可调谐的单边带信号调制,然后将载波信号和单边带信号一同输入到掺铒布拉格光纤光栅的反射区域,被反射的信号在光电探测器中会产生拍频,利用拍频的变化来探测泵浦引起的掺铒布拉格光纤光栅反射谱的波长漂移。通过这种与微波领域相结合的方法,可以进行高精度的波长漂移测量,测试结果表明该系统的波长漂移测量精度为0.008nm,并且有望进一步提高。
技术领域
本发明属于微波光子学领域,更具体地,涉及一种基于非对称π相移光纤光栅的波长漂移探测装置和方法。
背景技术
近年来,以光信号为载体、光纤为媒介的光纤通信得到了国内外学者的广泛研究,并且随着各种复用和高级编码技术的应用,以光纤通信为代表的光互连传输具有传输带宽大、传输损耗低、传输速率高、传输距离长的优点。而微波光子学结合了光学领域和微波领域的信号,将彼此的优点进行放大,引起了广大学者的研究兴趣,具有广阔的应用前景。
光纤光栅应用在光纤通信系统中具有尺寸小、损耗低、成本少、抗电磁干扰等优点,其中一个广泛的应用就是作为传感器。而刻写在掺铒光纤上的光纤光栅作为传感器时除了随着外部的温度和应力等因素变化而变化,还可以使用泵浦变化作为传感机制。随着泵浦功率的变化,掺铒光纤光栅的反射谱也会随之发生改变,这一特点发生在光纤内部,不需要使用外部仪器精确调节,避免了外部环境因素对仪器和实验系统的影响,从而操作更为方便、精度也更高。相移布拉格光纤光栅由于相移点处很窄区域内的低反射率的特点,可以用来作为窄带滤波器使用;并且,随着温度的改变,相移点对应的波长也随之改变,从而可以作为一个可调谐的窄带滤波器。利用这一特点,相移布拉格光纤光栅也是实现单边带调制的常用光学器件。
对于泵浦引起的掺铒布拉格光纤光栅反射谱的移动,可以通过光谱仪进行波长解调来探测。常用的商业光谱仪的精度一般是0.02nm,测量精度有限,而且通常使用商业光谱仪成本相对较高。
发明内容
针对现有技术的缺陷,本发明的目的在于提供一种基于非对称π相移光纤光栅的波长漂移探测装置和方法,旨在解决现有波长漂移测量精度较低而成本较高的问题。
为实现上述目的,本发明一方面提供了一种基于非对称π相移光纤光栅的波长漂移探测装置,包括:可调谐激光光源、第一偏振控制器、相位调制器、信号发生器、第二偏振控制器、掺铒光纤放大器、第一环形器、温度控制设备、非对称π相移光纤光栅、第二环形器、波分复用器、泵浦光源、掺铒布拉格光纤光栅、光电探测器、电信号放大器、频谱分析仪;
其中,所述可调谐激光光源经过所述第一偏振控制器连接到所述相位调制器,所述相位调制器的射频端口连接信号发生器,所述相位调制器的输出端口经过所述第二偏振控制器连接到所述掺铒光纤放大器的输入端,所述掺铒光纤放大器的输出端与所述第一环形器的第一端口相连,所述非对称π相移光纤光栅与所述第一环形器的第二端口相连,所述第一环形器的第三端口连接到所述第二环形器的第一端口;
所述波分复用器的第一端口与所述第二环形器的第二端口相连,所述波分复用器的第二端口接入所述泵浦光源,所述波分复用器的第三端口与所述掺铒布拉格光纤光栅相连;所述光电探测器的输入端与所述第二环形器的第三端口相连,且输出端依次与所述电信号放大器、频谱分析仪连接;
所述非对称π相移光纤光栅置于温度控制设备上。
进一步地,所述非对称π相移光纤光栅刻写在普通单模光纤上,在相移点两边分两段刻写光栅。
进一步地,所述第一环形器的第三端口经光耦合器连接到所述第二环形器的第一端口;
所述光耦合器为Y型光耦合器,其一个输出端连接到所述第二环形器的第一端口,另一输入端与光谱仪连接。
进一步地,所述泵浦光源为980nm波长的泵浦光源。
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