短周期光纤光栅

作者&投稿:氐喻 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
什么叫长周期光纤光栅~

法,以及近年来在光纤光栅制作方面的一些新的进展。 「关键词」光纤光栅;光纤通信1引言 1978年,加拿大通信研究中心的K.O.Hill及其合作者首次从接错光纤中观察到了光子诱导光栅。Hill的早期光纤是采用488nm可见光波长的氛离子激光器,通过增加或延长注入光纤芯中的光辐照时间而在纤芯中形成了光栅。后来Meltz等人利用高强度紫外光源所形成的干涉条纹对光纤进行侧面横向曝光在该光纤芯中产生折射率调制或相位光栅, 1989年,第一支布拉格诺振波长位于通信波段的光纤光栅研制成功。 近年来,随光纤光栅的重要性被人们所认识,各种光纤光栅的制作方法层出不穷,这些方法各有其优缺点,下面分别进行评述。2光纤光栅制作方法2.1光敏光纤的制备 采用适当的光源和光纤增敏技术,可以在几乎所有种类的光纤上不同程度的写人光栅。所谓光纤中的光折变是指激光通过光敏光纤时,光纤的折射率将随光强的空间分布发生相应的变化,如这种折射率变化呈现周期性分布,并被保存下来,就成为光纤光栅。 光纤中的折射率改变量与许多参数有关,如照射波长、光纤类型、掺杂水平等。如果不进行其它处理,直接用紫外光照射光纤,折射率增加仅为(10的负4次方)数量级便已经饱和,为了满足高速通信的需要,提高光纤光敏性日益重要,目前光纤增敏方法主要有以下几种:1)掺入光敏性杂质,如:锗、锡、棚等。2)多种掺杂(主要是B/Ge共接)。3)高压低温氢气扩散处理。4)剧火。2.2成栅的紫外光源 光纤的光致折射率变化的光敏性主要表现在244nm紫外光的错吸收峰附近,因此除驻波法用488nm可见光外,成栅光源都是紫外光。大部分成栅方法是利用激光束的空间干涉条纹,所以成栅光源的空间相干性特别重要。

光纤光栅就包括楼主所说的那两种
光线布拉格光栅属于短周期反射型光栅,
长周期光栅属于长周期投射型光栅,
他们所分别反射和投射的都是自己的布拉格波长

http://202.118.176.16/renwuxinzhi/UploadFiles_3302/200509/20050930100651569.doc 网上有论文 光纤光栅制作方法<1> 〔摘要」本文介绍了光纤光栅的主要制作方法,以及近年来在光纤光栅制作方面的一些新的进展。 「关键词」光纤光栅;光纤通信1引言 1978年,加拿大通信研究中心的K.O.Hill及其合作者首次从接错光纤中观察到了光子诱导光栅。Hill的早期光纤是采用488nm可见光波长的氛离子激光器,通过增加或延长注入光纤芯中的光辐照时间而在纤芯中形成了光栅。后来Meltz等人利用高强度紫外光源所形成的干涉条纹对光纤进行侧面横向曝光在该光纤芯中产生折射率调制或相位光栅, 1989年,第一支布拉格诺振波长位于通信波段的光纤光栅研制成功。 近年来,随光纤光栅的重要性被人们所认识,各种光纤光栅的制作方法层出不穷,这些方法各有其优缺点,下面分别进行评述。2光纤光栅制作方法2.1光敏光纤的制备 采用适当的光源和光纤增敏技术,可以在几乎所有种类的光纤上不同程度的写人光栅。所谓光纤中的光折变是指激光通过光敏光纤时,光纤的折射率将随光强的空间分布发生相应的变化,如这种折射率变化呈现周期性分布,并被保存下来,就成为光纤光栅。 光纤中的折射率改变量与许多参数有关,如照射波长、光纤类型、掺杂水平等。如果不进行其它处理,直接用紫外光照射光纤,折射率增加仅为(10的负4次方)数量级便已经饱和,为了满足高速通信的需要,提高光纤光敏性日益重要,目前光纤增敏方法主要有以下几种:1)掺入光敏性杂质,如:锗、锡、棚等。2)多种掺杂(主要是B/Ge共接)。3)高压低温氢气扩散处理。4)剧火。2.2成栅的紫外光源 光纤的光致折射率变化的光敏性主要表现在244nm紫外光的错吸收峰附近,因此除驻波法用488nm可见光外,成栅光源都是紫外光。大部分成栅方法是利用激光束的空间干涉条纹,所以成栅光源的空间相干性特别重要。目前,主要的成栅光源有难分子激光器、窄线宽准分子激光器、倍频Ar离子激光器、倍频染料激光器、倍频OPO激光器等,根据实验结果,窄线宽准分子激光器是目前用来制作光纤光栅最为适宜的光源。它可同时提供193nm和244nm两种有效的写入波长并有很高的单脉冲能量,可在光敏性较弱的光纤上写人光栅并实现光纤光栅在线制作。2.3成栅方法 光纤光栅制作方法中的驻波法及光纤表面损伤刻蚀法,成栅条件苛刻,成品率低,使用受到限制。目前主要的成栅有下列几种。 1)短周期光纤光栅的制作 a)内部写入法 内部写入法又称驻波法。将波长488nm的基模氛离子激光从一个端面耦合到错掺杂光纤中,经过光纤另一端面反射镜的反射,使光纤中的人射和反射激光相干涉形成驻波。由于纤芯材料具有光敏性,其折射率发生相应的周期变化,于是形成了与干涉周期一样的立体折射率光栅,它起到了Bragg反射器的作用。已测得其反射率可达90%以上,反射带宽小于200MHZ。此方法是早期使用的,由于实验要求在特制锗掺杂光纤中进行,要求锗含量很高,芯径很小,并且上述方法只能够制作布拉格波长与写入波长相同的光纤光栅,因此,这种光栅几乎无法获得任何有价值的应用,现在很少被采用。示。用准分子激光干涉的方法,Meltz等人首次制作了横向侧面曝光的光纤光栅。用两束相干紫外光束在接错光纤的侧面相干,形成干涉图,利用光纤材料的光敏性形成光纤光栅。栅距周期由∧=λuv/(2sinθ)给出。可见,通过改变人射光波长或两相干光束之间的夹角,可以改变光栅常数,获得适宜的光纤光栅。但是要得到高反射率的光栅,则对所用光源及周围环境有较高的要求。这种光栅制造方法采用多脉冲曝光技术,光栅性质可以精确控制,但是容易受机械震动或温度漂移的影响,并且不易制作具有复杂截面的光纤光栅,目前这种方法使用不多。 c)光纤光栅的单脉冲写入 由于难分子激光具有很高的单脉冲能量,聚焦后每次脉冲可达J·cm-2,近年来又发展了用单个激光脉冲在光纤上形成高反射率光栅。英国南安普敦大学的Archambanlt等人对此方法进行了研究,他们认为这一过程与二阶和双光子吸收有关。由于光栅成栅时间短,因此环境因素对成栅的影响降到了最低限度。此外,此法可以在光纤技制过程中实现,接着进行涂覆,从而避免了光纤受到额外的损伤,保证了光栅的良好强度和完整性。这种成栅方法对光源的要求不高,特别适用于光纤光栅的低成本、大批量生产。 d)相位掩膜法 将用电子束曝光刻好的图形掩膜置于探光纤上,相位掩膜具有压制零级,增强一级衍射的功能。紫外光经过掩膜相位调制后衍射到光纤上形成干涉条纹,写入周期为掩膜周期一半的Bragg光栅。这种成栅方法不依赖于人射光波长,只与相位光栅的周期有关,因此,对光源的相干性要求不高,简化了光纤光栅的制造系统。这种方法的缺点是制作掩膜复杂,为使KrF准分子激光光束相位以知间。隔进行调制,掩膜版一维表面间隙结构的振幅周期被选为4π(nilica-1)/(A·λKrF)=π,这里A是表面间隙结构的振幅。这样得到的相位掩膜版可使准分子激光光束通过掩膜后,零级光束小子衍射光的5%,人射光束转向+1和-1级衍射,每级衍射光光强的典型值比总衍射光的35%还多。用低相干光源和相位掩膜版来制作光纤光栅的这种方法非常重要,并且相位掩膜与扫描曝光技术相结合还可以实现光栅耦合截面的控制,来制作特殊结构的光栅。该方法大大简化了光纤光栅的制作过程,是目前写入光栅极有前途的一种方法。 2)长周期光纤光栅的制作 a)掩膜法 掩膜法是目前制做长周期光纤光栅最常用的一种方法。实验中采用的光纤为光敏光纤,PC为偏振控制器,AM为振幅掩膜,激光器照射数min后,可制成周期60μm~1mm范围内变化的光栅,这种方法对紫外光的相干性没有要求。 b)逐点写人法 此方法是利用精密机构控制光纤运动位移,每隔一个周期曝光一次,通过控制光纤移动速度可写入任意周期的光栅。这种方法在原理上具有最大的灵活性,对光栅的耦合截面可以任意进行设计制作。原则上,利用此方法可以制作出任意长度的光栅,也可以制作出极短的高反射率光纤光栅,但是写人光束必须聚焦到很密集的一点,因此这一技术主要适用于长周期光栅的写入。它的缺点是需要复杂的聚焦光学系统和精确的位移移动技术。目前,由于各种精密移动平台的研制,这种长周期光纤光栅写入方法正在越来越多的被采用。


光栅式传感器的简介
光纤光栅从结构上可分为周期性结构和非周期性结构,从功能上还可分为滤波型光栅和色散补偿型光栅;其中,色散补偿型光栅是非周期光栅,又称为啁啾光栅(chirp光栅)。目前光纤光栅的应用主要集中在光纤通信领域和光纤传感器领域。在光纤传感器领域,光纤光栅传感器的应用前景十分广阔。由于光纤光栅传感器具有抗...

啁啾光纤光栅特性的介绍
(1)抗电磁干扰:一般电磁辐射的频率比光波低许多,所以在光纤中传输的光信号不受电磁干扰的影响。(2)电绝缘性能好,安全可靠:光纤本身是由电介质构成的,而且无需电源驱动,因此适宜于在易燃易爆的油、气、化工生产中使用。(3)耐腐蚀,化学性能稳定:由于制作光纤的材料一石英具有极高的化学稳定性,因此...

gratingmod可以模拟长周期光纤光栅吗
可以的,光纤光缆等相关的最好选用高质达标的,这样衰减小才可以保障传输,后期也省力,我们工地上现在用菲尼特的。

布拉格光纤光的周期是多少范围,长周期光栅周期范围是多少?
FBG的周期一般是几微米,而LPFG一般是几百微米

光纤光栅传感器的原理(文字表示)
因而能提高测量精度。当光纤光栅所处环境的温度、应力、应变或其它物理量发生变化时,光栅的周期或纤芯折射率将发生变化,从而使反射光的波长发生变化,通过测量物理量变化前后反射光波长的变化,就可以获得待测物理量的变化情况。如利用磁场诱导的左右旋极化波的折射率变化不同,可实现对磁场的直接测量。

FBG光纤光栅高温传感器
高温环境下的适应性 常规I型光纤光栅在300℃以下表现良好,但对于高温环境,我们需要特殊类型的FBG。II型光纤光栅通过高强度紫外或飞秒激光处理,可在800℃以上稳定工作,但成本和功率需求较高。IIA型则在I型和II型之间,提供更广泛的高温适应性,对激光器要求相对较低,但制作周期较长。特殊掺杂光纤上的...

请问制作1310nm的光纤光栅,掩膜版的周期是多少
这个需要根据光纤的折射率来计算,掩模板周期=需要实现的光纤光栅的中心波长\/光纤折射率 而由于退火会对使中心波长向短波边有一定量漂移,所以在上面的:需要实现的光纤光栅的中心波长=预期光纤光栅的中心波长+退火量

均匀光纤光栅、切趾光纤光栅、啁啾光纤光栅、双包层光纤光栅等这类光纤...
产品主要用于光纤光栅传感器、光纤光栅滤波器、泵浦激光器、光纤激光器。南京聚科光电技术有限公司是目前国内唯一家能够大批量生产各类光纤光栅的厂商,南京聚科可生产均匀光纤光栅、切趾光纤光栅、啁啾光纤光栅、双包层光纤光栅等多种光纤光栅产品。光纤光栅是一种通过一定方法使光纤纤芯的折射率发生轴向周期性...

光栅和光纤光栅是不是一样的概念???
光纤光栅是光栅的一种,所以他们是一种包含关系,光栅包含光纤光栅在内的很多其他形式的器件。但一般说光栅都是指的体光栅(在玻璃片上划刻形成条纹),所以还是要看具体情景。

光纤光栅的发展前景
全光通信的研究还处于起步阶段,许多技术难点需要克服。虽然光纤光栅不能解决全光通信中所有的技术难点,但是对光纤光栅技术和器件的研究可以解决全光通信系统中许多关键技术。因此对光纤光栅的研究可以促进全光通信网的早日实现。光纤光栅是将来很长一段时间内光纤通信系统中最具实用价值的无源光器件之一,...

南川区17385426018: 什么叫长周期光纤光栅 -
裔南林可: 根据光纤光栅周期的长短不同,可将周期性的光纤光栅分为短周期(Λ<1μm)和长周期(Λ>1μm)两类.小于1μm的短周期光纤光栅称为光纤布拉格光栅或反射光栅,其传输方向相反的模式之间发生耦合,属于反射型带通滤波器,又称为布拉格光栅;而周期为几十至几百微米的长周期光纤光栅,同向传输的纤芯基模和包层模之间的耦合,无后向反射,属于透射型带阻滤波器.

南川区17385426018: 光纤光栅的制作方法 -
裔南林可: 采用适当的光源和光纤增敏技术,可以在几乎所有种类的光纤上不同程度的写入光栅.所谓光纤中的光折变是指激光通过光敏光纤时,光纤的折射率将随光强的空间分布发生相应的变化,如这种折射率变化呈现周期性分布,并被保存下来,就成...

南川区17385426018: 请问光纤布拉格光栅和长周期光栅的区别 -
裔南林可: 光纤光栅就包括楼主所说的那两种 光线布拉格光栅属于短周期反射型光栅, 长周期光栅属于长周期投射型光栅, 他们所分别反射和投射的都是自己的布拉格波长

南川区17385426018: 光纤光栅的应用范围 -
裔南林可: 光纤光栅在光纤通信系统中的应用 光纤光栅作为一种新型光器件,主要用于光纤通信、光纤传感和光信息处理.在光纤通信中实现许多特殊功能,应用广泛.光纤光栅自问世以来,已广泛应用于光纤传感领域.由于光纤光栅传感器具有抗电磁干...

南川区17385426018: 光纤光栅是什么啊 是真的实物吗 -
裔南林可: 您好: 光纤光栅是利用光纤材料的光敏性,通过紫外光曝光的方法将入射光相干场图样写入纤芯,在纤芯内产生沿纤芯轴向的折射率周期性变化,从而形成永久性空间的相位光栅,其作用实质上是在纤芯内形成一个窄带的(透射或反射)滤波器或反射镜.当一束宽光谱光经过光纤光栅时,满足光纤光栅布拉格条件的波长将产生反射,其余的波长透过光纤光栅继续传.希望我的回答能对您有所帮助,谢谢采纳. 全球电线电缆门户网站-电缆网

南川区17385426018: 光纤光栅的作用与原理? -
裔南林可: 光栅是指用特殊加工手段(如激光雕刻)对光纤进行加工后使其只能反射一段特定波长(如1392nm)的光纤,其它波长的光任然可以通过.作用主要应用在光栅传感器上,原理是:当光纤光栅周围的环境(如温度、应力)等发生变化时,通过此光栅反射的特定波长随之发生改变,仪器检测到这种改变后依据实验数据模型解调出有用的信息. 延伸阅读:参见布拉格光栅、瑞丽散射、拉曼光纤等光纤的相关知识.

南川区17385426018: 光纤光栅的工作原理和衍射光栅一样?光纤光栅的工作原理和衍射光栅一
裔南林可: 在光纤上每隔一定的距离刻一痕迹就是最简单的光纤光栅普遍的,光纤中的参数(n,r等)周期性变化的光纤就是光纤光栅.原理嘛其实很简单啦,首先可以想成每个周期会有一个反射振幅,当他们反射回去的时候会因波长而异产生相消或相加,这个原理和增透、增反膜一样啦(层数多一些而已).总之都是多束光干涉啦.通过光纤产生多束光嘛

南川区17385426018: 光栅式传感器的光纤光栅传感器的应用 -
裔南林可: 先进的复合材料抗疲劳、抗腐蚀性能较好,而且可以减轻船体或航天器的重量,对于快速航运或飞行具有重要意义,因此复合材料越来越多地被用于制造航空航海工具(如飞机的机翼). 为全面衡量船体的状况,需要了解其不同部位的变形力矩...

南川区17385426018: 光纤光栅传感器 -
裔南林可: TGW光纤光栅感温火灾报警系统的原理 光纤光栅是TGW光纤光栅感温火灾报警系统中的核心部件之一,它是利用光纤芯层材料的光敏特性,通过紫外准分子激光器采用掩模曝光的方法使一段光纤约8mm光纤纤芯的折射率发生永久性改变,折射...

南川区17385426018: 光纤传感技术在管道泄露监测中的应用,分布式光纤和光纤光栅是两种技术吗??什么区别联系?? -
裔南林可: 分布式光纤和光纤光栅是两种技术,两者都是通过检测管道周边的振动或温度变化来监控管道是否泄露,光纤光栅传感器中光纤只是其传输作用监控的只有光栅周边一定范围(范围与光栅封装方案和你的敷设方式有关)内的振动和温度变化,监控地点比较专一而且使用距离一般比较短.但是单点的灵敏度比较高.分布式光纤是以光纤为传感器所以监控比较有力只要敷设了光纤的部分都可以监控,而且使用长度一般会比光纤光栅传感器长很多,但是其获得的效应是在一定范围内的平均值单点的敏感度较弱.

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网