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光纤光栅调谐特性的实验研究和分析 总被引:2,自引:0,他引:2
对光纤光栅的调谐特性进行了简单的理论分析和具体的实验研究,利用徽位移器(精度0.1μm)对光纤光栅进行纵向拉伸实验,实验中采用了先进的高分辨率光谱仪(分辨率为0.004nm)进行测试,实现了高精度的机械调谐和测试。实验结果比较理想,验证了理论分析的结果,两根光纤光栅分别实现调谐范围6.320nm和5.762nm,光纤光栅每拉伸约0.117%,Bragg波长位移1nm。同时发现,调谐前后的中心Bragg波长、反射率、透射谱几乎不变。 相似文献
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我们测量了光纤布喇格光栅在4.2 ̄350K温度范围内布喇格波长与温度的关系。室温时(293K)实测的波长与温度的关系对应折射率与波长的关系,为dn/dT=9.1×10^-6/℃,这与熔凝氧化硅早期的测试结果一致,然而dn/dT值随温度的降低而减小,液态氮温度(77K)时降为3.5×10^-6/℃,而液态氦温度(4.2K)时近似为零。埋置在复合材料中的光纤光栅布喇格波长的温度特性与非埋置光栅相同。 相似文献
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本文将Ge-SiO2光纤中秀导色心的密度性能与在相同光纤中写入的光纤布喇格光栅(FBG)相关联的折射率调制性能进行了比较。发现,光诱导出的GeE色心与注量的关系、它的热退火性能以及它与H2的相互作用都与填H2和未填H2Ge-SiO2光纤中形成的折射率调制性能相类似。填H2Ge-SiO2光纤具有更强的光敏性,这是由于填H2Ge-SiO2光纤中GeE’色心形成效率更高的缘故,GeH具有附加的贡献。此外 相似文献
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文章介绍了一种新型的光无源器件-芯内光纤布喇格光栅在光纤通信领域中的应用,分析了光纤布喇格光栅器件的性能以及存在的某些问题。 相似文献
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本文报导了第一次实现的基本熔锥式100%耦合器的耦合式紫外光写入布喇格光栅的一种简单而稳定的光分插式复用器。以低的插入损耗演示了上,下线功能。 相似文献
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通过分析磁光光纤Bragg光栅中偏振消光比特性,提出一种利用峰值偏振消光比测量磁场的新方案。利用OptiSystem软件仿真表明,当光栅耦合系数远大于磁光耦合参量时,峰值偏振消光比与外加磁场的对数值成线性关系,与理论分析结果一致。文章还给出了峰值消光比与光栅长度、折射率调制深度和费尔德常数之间关系的解析式,可方便地用于分析磁场的测量性能。 相似文献
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简单介绍了光纤布喇格光栅( F B G) 的原理及光学特性,详细阐述了 F B G 的制作技术。此外,详细地描述了采用 Kr F 激光器,利用位相掩模法光刻光纤形成 F B G 的实验。此种方法与其他方法相比,有很多的优点。给出和分析了实验的结果 相似文献
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Unlike the usual wavelength modulation principle of fiber Bragg grating (FBG) sensors, a novel weight sensor based on birefringence in FBG is proposed in this paper. The creation of the birefringence is based on the different stresses of the two orthogonal directions in the fiber core cross-section. If weight is applied on an FBG in the radial direction, two reflection spectra with different polarization states which can be observed by an optical spectrum analyzer will occur. An experimental prototype is set up and the measurement principle is described in this paper. Preliminary experimental results indicate that the proposed measurement method is very suitable for the application of heavy weight measurement in the range of 20 tons, especially for vehicle load monitoring in highway charge-by-weight systems. The sensitivity of weight measurement is be estimated to be about 5 kg. 相似文献
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提出了一种新颖结构的光纤光栅温度补偿器件,它由两种不同的热膨胀系数的材料组成。利用该器件实现了光纤光栅的温度补偿。在-18~50℃温度范围内光栅波长变化0.028nm,是未补偿光纤光栅的1/23倍。 相似文献