杨思玉:单点相移光纤光栅传输特性及其应用的研究论文

杨思玉:单点相移光纤光栅传输特性及其应用的研究论文

本文主要研究内容

作者杨思玉(2019)在《单点相移光纤光栅传输特性及其应用的研究》一文中研究指出:随着科技的进步、研究的深入、以及应用的需求,不同结构和不同功能的光纤光栅被制作出来。相移光纤光栅是在均匀光纤光栅中引入一个或多个突变相移,致使其传输谱线在阻带形成一个或多个线宽极窄的相移峰,凭借着独特的优点,使其在波分复用系统、光纤传感、窄线宽激光器等方面受到广泛的关注。本文首先通过阅读大量的参考文献,对光纤光栅的发展进程,分类,应用进行了梳理,在此基础上引出了相移光纤光栅,详细的介绍了相移光纤光栅的特性以及其在各个领域的应用。然后利用耦合模理论分析了均匀光纤光栅的传输特性,而对于相移光纤光栅则采用了传输矩阵法推导出了其反射率和透射率方程。采用控制变量法,利用Matlab仿真出了单点相移光纤光栅的透射谱,详细讨论了相移量的大小、相移点的位置、光纤光栅长度、纤芯有效折射率对其透射谱的影响。分析得到了影响其相移峰透射率,相移峰的线宽,相移峰的位置的主要因素。这些结论,对于单点相移光纤光栅的制作具有重要的参考价值。随后分析了单点相移光纤光栅温度和应力的传感原理,基于此分别搭建了探究单点相移光纤光栅的温度和应力传感特性的实验。通过实验分析,得到此单点相移光纤光栅对温度灵敏度为10.65pm/~o C,对应力灵敏度为0.12pm/με,并且光谱具有很好的稳定性,因此使得单点相移光纤光栅在传感方面会有很好的应用前景。最后根据单点相移光纤光栅良好的滤波特性和温度传感特性,利用单点相移光纤光栅透射谱相移峰与光纤布拉格光栅的反射峰相匹配,采用环形腔结构,提出了一种可调谐窄线宽掺铒光纤激光器的方案。通过实验得到了单峰激光的输出,在25~oC至85~oC时,激光输出波长可调范围为0.7nm,并测得该激光器阈值功率43mW、输出3dB线宽为0.01nm、最大输出功率为300uW。并对输出激光的稳定性进行了测试,获得输出功率最大波动范围为0.26dB,表现出良好的稳定性。同时对整个系统进行了优化,分析了影响激光器输出的各种因素,得到了最适掺铒光纤长度和最佳输出耦合比,为窄线宽激光器的制作提供一种新思路。

Abstract

sui zhao ke ji de jin bu 、yan jiu de shen ru 、yi ji ying yong de xu qiu ,bu tong jie gou he bu tong gong neng de guang qian guang shan bei zhi zuo chu lai 。xiang yi guang qian guang shan shi zai jun yun guang qian guang shan zhong yin ru yi ge huo duo ge tu bian xiang yi ,zhi shi ji chuan shu pu xian zai zu dai xing cheng yi ge huo duo ge xian kuan ji zhai de xiang yi feng ,ping jie zhao du te de you dian ,shi ji zai bo fen fu yong ji tong 、guang qian chuan gan 、zhai xian kuan ji guang qi deng fang mian shou dao an fan de guan zhu 。ben wen shou xian tong guo yue dou da liang de can kao wen suo ,dui guang qian guang shan de fa zhan jin cheng ,fen lei ,ying yong jin hang le shu li ,zai ci ji chu shang yin chu le xiang yi guang qian guang shan ,xiang xi de jie shao le xiang yi guang qian guang shan de te xing yi ji ji zai ge ge ling yu de ying yong 。ran hou li yong ou ge mo li lun fen xi le jun yun guang qian guang shan de chuan shu te xing ,er dui yu xiang yi guang qian guang shan ze cai yong le chuan shu ju zhen fa tui dao chu le ji fan she lv he tou she lv fang cheng 。cai yong kong zhi bian liang fa ,li yong Matlabfang zhen chu le chan dian xiang yi guang qian guang shan de tou she pu ,xiang xi tao lun le xiang yi liang de da xiao 、xiang yi dian de wei zhi 、guang qian guang shan chang du 、qian xin you xiao she she lv dui ji tou she pu de ying xiang 。fen xi de dao le ying xiang ji xiang yi feng tou she lv ,xiang yi feng de xian kuan ,xiang yi feng de wei zhi de zhu yao yin su 。zhe xie jie lun ,dui yu chan dian xiang yi guang qian guang shan de zhi zuo ju you chong yao de can kao jia zhi 。sui hou fen xi le chan dian xiang yi guang qian guang shan wen du he ying li de chuan gan yuan li ,ji yu ci fen bie da jian le tan jiu chan dian xiang yi guang qian guang shan de wen du he ying li chuan gan te xing de shi yan 。tong guo shi yan fen xi ,de dao ci chan dian xiang yi guang qian guang shan dui wen du ling min du wei 10.65pm/~o C,dui ying li ling min du wei 0.12pm/με,bing ju guang pu ju you hen hao de wen ding xing ,yin ci shi de chan dian xiang yi guang qian guang shan zai chuan gan fang mian hui you hen hao de ying yong qian jing 。zui hou gen ju chan dian xiang yi guang qian guang shan liang hao de lv bo te xing he wen du chuan gan te xing ,li yong chan dian xiang yi guang qian guang shan tou she pu xiang yi feng yu guang qian bu la ge guang shan de fan she feng xiang pi pei ,cai yong huan xing qiang jie gou ,di chu le yi chong ke diao xie zhai xian kuan can er guang qian ji guang qi de fang an 。tong guo shi yan de dao le chan feng ji guang de shu chu ,zai 25~oCzhi 85~oCshi ,ji guang shu chu bo chang ke diao fan wei wei 0.7nm,bing ce de gai ji guang qi yu zhi gong lv 43mW、shu chu 3dBxian kuan wei 0.01nm、zui da shu chu gong lv wei 300uW。bing dui shu chu ji guang de wen ding xing jin hang le ce shi ,huo de shu chu gong lv zui da bo dong fan wei wei 0.26dB,biao xian chu liang hao de wen ding xing 。tong shi dui zheng ge ji tong jin hang le you hua ,fen xi le ying xiang ji guang qi shu chu de ge chong yin su ,de dao le zui kuo can er guang qian chang du he zui jia shu chu ou ge bi ,wei zhai xian kuan ji guang qi de zhi zuo di gong yi chong xin sai lu 。

论文参考文献

  • [1].超高温光纤光栅的性能研究[D]. 郭阔.北京交通大学2019
  • [2].基于单臂频移干涉的光纤光栅高空间分辨率复用技术研究[D]. 熊增.武汉理工大学2018
  • [3].薄壁结构件变形的光纤光栅分布检测研究[D]. 陈宜炀.武汉理工大学2018
  • [4].大角度倾斜光纤光栅表面等离激元生物传感器研究[D]. 鲁姣.重庆理工大学2019
  • [5].基于傅里叶模式耦合理论的光纤光栅相位谱分析方法及其应用[D]. 南帅军.重庆理工大学2019
  • [6].基于小角度倾斜光纤光栅和磁流体的磁场传感特性研究[D]. 陈雅俊.上海师范大学2019
  • [7].再生过程中光纤光栅的特性研究[D]. 车娜娜.哈尔滨工程大学2019
  • [8].基于闪耀光纤光栅的模式转换器的研究[D]. 李绍清.北京交通大学2018
  • [9].超短脉冲在光纤光栅中的传输机理及其分布式传感研究[D]. 张斌.哈尔滨工程大学2018
  • [10].基于光纤光栅的光延迟及其调谐技术的研究[D]. 王朕.南京理工大学2018
  • 读者推荐
  • [1].特种光纤生物传感器制作及应用研究[D]. 梁红勤.南昌航空大学2019
  • [2].光纤Bragg光栅温度/应变解调仪设计[D]. 李宁.太原理工大学2019
  • [3].基于FPGA的分布式光纤传感振动信号特征分析[D]. 王浩宇.南昌航空大学2019
  • [4].基于无线传输的光纤光栅传感系统技术研究[D]. 付雪松.南昌航空大学2019
  • [5].光纤光栅振动传感技术研究[D]. 张星.西安石油大学2019
  • [6].基于相移光纤光栅传感的周界安防系统入侵探测技术研究[D]. 陶鹏.上海师范大学2018
  • [7].相移光纤光栅传输特性及传感应用的研究[D]. 袁德信.广西师范大学2016
  • [8].相移光纤光栅滤波特性研究及其传感应用[D]. 王璐玮.广西师范大学2015
  • [9].基于相移光纤光栅的传感特性研究[D]. 孙永熙.南京师范大学2014
  • [10].啁啾相移光纤光栅的光谱特性分析及其应用[D]. 康赟.厦门大学2008
  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自南昌航空大学的杨思玉,发表于刊物南昌航空大学2019-07-24论文,是一篇关于单点相移光纤光栅论文,传输矩阵法论文,透射谱论文,环形腔论文,掺铒光纤激光器论文,南昌航空大学2019-07-24论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自南昌航空大学2019-07-24论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  

    杨思玉:单点相移光纤光栅传输特性及其应用的研究论文
    下载Doc文档

    猜你喜欢