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Bragg光纤是一种新型的光子晶体光纤,具有径向一维周期性结构。随着Bragg光纤研究的不断深入,国内外提出了具有各种不同结构的Bragg光纤,不再局限于空芯Bragg光纤。这就使Bragg光纤的研究内容更加丰富,也使更多新颖的传输特性成为可能。提出了一种低折射率实芯Bragg光纤,纤芯用SiO2作为材料,包层用折射率略高于SiO2的介质和SiO2交替产生周期性结构。使用渐进矩阵法对它的传输特性做了初步研究,发现在较宽的频带内有很好的单模传输特性,其泄漏损耗在10^-3dB/km量级。 相似文献
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光纤Bragg光栅横向局部受力特性的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
采用传输矩阵法,分析了光纤Bragg光栅(FBG)横向局部受力时的反射谱变化.当FBG横向局部受力时,反射谱的反射峰发生分裂,且分裂点随受力的变化呈线性、周期性的移动.分裂点以11 N为周期在FBG的全波带宽内移动,周期内分裂点波长漂移相对于受力的灵敏度为0.05 nm/N.给出了仿真和实验图谱,实验结果与仿真效果一致. 相似文献
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光纤Bragg光栅应变传感研究 总被引:4,自引:0,他引:4
基于光纤Bragg光栅应变传感模型 ,利用泰勒级数展开法 ,将光纤Bragg光栅反射峰中心波长所满足的Bragg方程展开 ,得到了中心波长相对偏移量与应变增量之间的二次解析关系式 ,进而得到了光纤Bragg光栅一阶、二阶应变灵敏度系数的解析表达式 ,计算了一阶、二阶应变灵敏度系数的理论值 ;并将光纤Bragg光栅粘贴在悬臂梁上进行拉伸和压缩 ,得到了与应变对应的光纤Bragg光栅中心波长偏移量 ,通过线性和二次多项式拟合 ,得到了光纤Bragg光栅一阶、二阶应变灵敏度系数的实验值 ;各阶应变灵敏度系数的理论值与实验值吻合得到很好 相似文献
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高斯切趾非线性啁啾光纤光栅特性的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
根据耦合模理论,采用分段均匀的传输矩阵法数值分析了不同啁啾系数对非线性啁啾光栅光谱响应和时延的影响,进而讨论了非线性啁啾光栅在色散补偿中的应用。 相似文献
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针对超强能量密度的飞秒脉冲很难在传统光纤中传输的情况,设计了一款用于高功率飞秒脉冲传输的空心单模Bragg光纤。首先基于一维光子晶体的光子禁带特性选择了制作空心Bragg光纤的材料,接着利用光学软件FDTD Solutions分析了光纤各结构参数对光纤模式的影响,并对传输特性进行了分析。随后,通过在光纤包层中引入缺陷层的方法对其进行了进一步的优化,有效调控了该款光纤的色散曲线分布。经全带宽扫描可知,该款空心Bragg光纤单模传输的带宽达100 nm,完全满足了100 fs光脉冲的传输要求。 相似文献
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基于光纤Bragg光栅的掺铒光纤激光器 总被引:7,自引:2,他引:5
研制了基于光纤Bragg光栅的掺铒单模光纤激光器。用 980nmLD作抽运源 ,在 1 56 μm波段获得了谱线宽为 0 1nm的激光输出。最大输出光功率为 1 73mW。输出功率稳定性为± 0 .0 2dB ,波长稳定性为 0 0 5dB。阈值抽运光功率为 7mW ,斜率效率为 3%。 相似文献
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新型光纤Bragg光栅振动传感系统 总被引:1,自引:0,他引:1
分析并实验研究了一种基于机械感生长周期光纤光栅(MLPFG)解调的新型光纤Bragg光栅(FBG)振动传感系统。利用机械线加工技术(MLPT)为制作周期为600μm、长为60mm的不锈钢槽板,采用机械感生法写制了中心波长1539.820nm、谐振线性边带大于6nm的MLPFG作为滤波器。选用中心波长为1542.400nm、3dB带宽为0.3nm的FBG设计振动传感器,通过附加电磁阻尼提高了稳定性,扩大了无失真频率测量范围。实验表明,该振动传感系统具有良好的动态响应特性,响应频谱与激振信号完全吻合,频率测量范围为10~3×103kHz,并具有良好的冲击振动响应。 相似文献