基于光纤滤波器的新型光纤激光器和传感器的研究

基于光纤滤波器的新型光纤激光器和传感器的研究

论文摘要

伴随着光纤通信技术系统需求的日益提高,光纤激光器和光纤传感器性能的进一步提高,已成为近年来的一个持续研究热点。在国家自然科学基金项目和中央高校基本科研业务费项目的资助下,本学位论文针对基于瑞利背向散射、双芯光纤、拉锥光纤、偏心熔接以及倾斜长周期光纤的多种光纤滤波器开展了深入的理论和实验研究,并以此为基础,提出了新型可调谐单纵模激光器、多波长单纵模激光器、波长间隔连续可调谐双波长光纤激光器、可调谐多波长激光器和可调谐窄线宽光纤激光器,以及大测量范围、高灵敏度的折射率传感器和弯曲传感器。论文取得的主要创新性成果如下:1.提出基于单模光纤瑞利背向散射(Rayleigh backscattering, RBS)的单纵模光纤激光器。采用主腔和RBS反馈共享的单腔激光器结构,利用660m单模光纤和可调谐带宽为0.5nm的滤波器,首次实现了线宽2.5-3.0kHz、边模抑制比72dB、阈值泵浦功率30mW、7个可调谐波长的单纵模掺铒激光输出。此外,采用光纤布拉格光栅级联和半导体放大器改进的激光器结构,首次实现了基于RBS的多波长单纵模光纤激光器。2.提出基于双芯光纤耦合器型(TCF-Coupler)滤波器的波长间隔连续可调的双波长激光器。采用双芯光纤长度为1.1m的TCF-Coupler滤波器,实现了波长间隔连续可调谐范围0.1-1.2nm、边模抑制比40-52dB、功率波动低于0.25dB、波长漂移约为0.004nm、室温下稳定的双波长激光输出。同时,采用长度为86.85mm、自由谱宽为49nm的TCF-Coupler滤波器,实现了测量弯曲率范围0-9.3m-1、最大灵敏度-14.7nm/m"1的宽范围、高灵敏度的弯曲传感。3.提出基于双芯光纤马赫增德尔干涉仪型(TCF-MZI)滤波器的多波长光纤激光器。采用双芯光纤长度为1.5m的TCF-MZI滤波器,以6m和2m掺铒光纤,分别在1560nm和1530nm波段实现了基于非线性光学环镜(NOLM环)激光器结构的多波长激光输出,输出激光波长分别达到40个和30个,对应信噪比分别为28dB和20dB。在此工作的基础上,采用干涉臂长度差为4nm的标准马赫增德尔干涉仪(MZI)和双芯光纤长度为11.5cm的TCF-Coupler构成的复合滤波器,首次实现了基于NOLM环的可调谐多波长激光器,可调谐范围覆盖从1542nm到1566nm的24nm光谱宽度,激光波长数量为19个,波长间隔0.4nm,信噪比为39dB,波长漂移低于0.04nm,功率波动低于±0.3dB。4.提出基于双拉锥光纤马赫-增德尔干涉仪型(TT-MZI)滤波器的可调谐掺铒光纤激光器。采用拉锥光纤束腰直径为49μm、臂长为1m TT-MZI滤波器,在深入研究拉锥光纤束腰直径对激光器边模抑制比、线宽、可调谐范围和可调步长影响的基础上,实现了波长可调谐范围16.1nm、可调步长0.07-0.5nm、线宽10pm、边模抑制比40-50dB、61个激射波长的可调谐激光输出。与其它基于拉锥光纤的可调谐激光器相比较,在实现较大可调谐范围和较高边摸抑制比的同时,极大地缩小了可调步长,增大了激射波长数量。5.研制出基于拉锥光纤和偏心熔接的非对称马赫-增德尔干涉仪(TC-AMZI),削弱了损耗峰从“蓝移”到“红移”的跳变情况,为宽范围折射率连续测量提供了一种有效的解决方案。采用干涉仪长度L=30mm和50mm的TC-AMZI滤波器,实现了灵敏度分别为28.2nm/RIU和59.2nm/RIU的折射率传感。该灵敏度分别是干涉仪长度L=30mm和50mm的TT-MZI滤波器的2倍和3倍。6.采用全矢量复耦合模理论分析了倾斜长周期光纤光栅的模式耦合特性。系统研究了LP1m简并模式TE0m、TM0m和HE2m与纤芯基模的偏振耦合。数值计算结果表明,纤芯基模与LP11m包层模的最大耦合强度发生在倾斜角87。附近,与非倾斜长周期光纤光栅相比,倾斜长周期光纤光栅的透射谱出现了对应于LP1m包层模式的新谐振峰。新谐振峰的位置和强度受输入光偏振态的影响,较传统LP0m模式对应的谐振峰具有更高的折射率传感灵敏度。该特征使倾斜长周期光纤光栅在化学和生物传感领域具有非常重要的潜在应用价值。

论文目录

  • 致谢
  • 中文摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 基于光纤滤波器的光纤激光器
  • 1.2.1 连续波单纵模光纤激光器
  • 1.2.2 连续波多波长光纤激光器
  • 1.2.3 连续波可调谐光纤激光器
  • 1.3 光纤滤波器的模式耦合分析理论
  • 1.3.1 拉锥光纤
  • 1.3.2 芯光纤
  • 1.3.3 倾斜长周期光纤光栅
  • 1.4 基于光纤滤波器的光纤传感器
  • 1.4.1 折射率传感器
  • 1.4.2 弯曲传感器
  • 1.5 本文主要研究工作
  • 参考文献
  • 2 基于瑞利背向散射的单纵模光纤激光器
  • 2.1 引言
  • 2.2 单模光纤的瑞利背向散射
  • 2.3 基于单模光纤RBS的可调单纵模光纤激光器
  • 2.3.1 基于RBS的单纵模激光原理
  • 2.3.2 实验结果及分析
  • 2.3.3 改进实验方案
  • 2.3.4 不同光纤长度的影响
  • 2.4 基于RBS的多波长单纵模光纤激光器
  • 2.5 小结
  • 参考文献
  • 3 基于双芯光纤的双波长、多波长激光器和弯曲传感器
  • 3.1 引言
  • 3.2 芯光纤耦合模方程
  • 3.2.1 麦克斯韦方程
  • 3.2.2 耦合模方程的推导
  • 3.2.3 耦合模方程的解
  • 3.3 TCF-Coupler滤波器
  • 3.3.1 自由谱宽
  • 3.3.2 实验制作
  • 3.4 基于TCF-Coupler滤波器双波长光纤激光器
  • 3.4.1 TCF-Coupler滤波器的偏振依赖特性
  • 3.4.2 轴向应力测试
  • 3.4.3 激光器结构和实验结果
  • 3.5 基于TCF和NOLM环的多波长激光器
  • 3.5.1 基于TCF-MZI滤波器的多波长光纤激光器
  • 3.5.2 基于一种复合滤波器的可调谐多波长光纤激光器
  • 3.6 基于TCF-coupler滤波器的弯曲传感器
  • 3.6.1 理论原理
  • 3.6.2 实验结果
  • 3.7 小结
  • 参考文献
  • 4 基于拉锥光纤的可调谐光纤激光器和折射率传感器
  • 4.1 引言
  • 4.2 拉锥光纤与偏心熔接的模式耦合分析
  • 4.2.1 拉锥光纤
  • 4.2.2 偏心熔接
  • 4.3 基于TT-MZI滤波器的可调谐光纤激光器
  • 4.3.1 边模抑制比
  • 4.3.2 线宽
  • 4.3.3 可调谐范围
  • 4.3.4 可调步长
  • 4.4 基于TT-MZI滤波器和TC-AMZI滤波器的折射率传感器
  • 4.4.1 TT-MZI滤波器
  • 4.4.2 TC-AMZI滤波器
  • 4.4.3 折射率传感原理及实验装置
  • 4.4.4 基于TT-MZI滤波器的折射率传感器
  • 4.4.5 基于TC-AMZI滤波器的折射率传感器
  • 4.5 小结
  • 参考文献
  • 5 倾斜长周期光纤光栅
  • 5.1 引言
  • 5.2 TLPG的耦合模理论
  • 5.3 数值仿真结果
  • 5.3.1 光纤模式
  • 5.3.2 耦合系数
  • 5.3.3 谐振光谱
  • 5.4 折射率传感应用
  • 5.5 小结
  • 参考文献
  • 6 结束语
  • 6.1 论文主要成果
  • 6.2 下一步拟开展的工作
  • 作者简历
  • 学位论文数据集
  • 相关论文文献

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