作者单位
摘要
天津大学精密仪器与光电子工程学院,光电信息技术教育部重点实验室, 天津市光纤传感工程中心,天津 300072
提出一种基于光频域反射(OFDR)差分相位解调的拉锥光纤分布式折射率传感方法。首先,理论分析了差分相位解调方法的原理并仿真计算了相位随外界折射率变化的灵敏度特性。实验中利用平均去噪与小波平滑实现了340 μm传感空间分辨率的分布式折射率传感解调,其中有效传感区域的长度为45 mm,相位与外界折射率变化的线性拟合度为0.997,各折射率下的最大标准差为0.0067 rad,灵敏度为1328.6 rad/RIU,接近仿真结果1483.7 rad/RIU。与互相关解调方法相比,差分相位解调方法的线性拟合度与标准差均较优,且传感空间分辨率提升了10倍。这种基于差分相位的解调方式为实现微米级分布式生物传感提供了思路。
光纤光学 分布式光纤传感 折射率传感 光频域反射技术 差分相位解调 拉锥光纤 
光学学报
2024, 44(8): 0806002
耿健 1朱晓军 1,2,3,*章国安 1,*徐晨 1,2[ ... ]曹娟 1,2
作者单位
摘要
1 南通大学电子信息学院, 江苏 南通 226019
2 南通先进通信技术研究院, 江苏 南通 226000
3 苏州大学江苏省先进光学制造技术重点实验室, 江苏 苏州 215006
提出了一种基于光纤布拉格光栅(FBG)拉锥的带宽可调的微光纤马赫-曾德尔干涉仪(MZI),该微光纤MZI的两端为关于中心束腰光纤对称的锥形微啁啾长周期光栅(CLPG)。对拉锥后的光栅周期及折射率分布进行了建模及仿真。折射率测试结果表明,MZI透射光谱带宽的倒数与氯化钠(NaCl)溶液折射率呈线性关系,通过改变NaCl溶液折射率可以调谐透射光谱带宽。对透射光谱1550 nm处的带宽进行了测量,得到折射率调谐带宽的精度为0.64318 nm -1·RIU -1
光纤光学 微光纤光栅 拉锥光纤 光纤布拉格光栅 马赫-曾德尔干涉仪 
光学学报
2019, 39(3): 0306004
王晓美 1,2杨晨风 1,2戴世勋 1,2,*王莹莹 1,2[ ... ]尤晨阳 1,2
作者单位
摘要
1 宁波大学高等技术研究院红外材料及器件实验室, 浙江 宁波 315211
2 浙江省光电探测材料及器件重点实验室, 浙江 宁波 315211
采用熔融淬冷法制备了Ge15Sb20S e65硫系玻璃,并拉制成直径为500 μm的裸玻璃光纤,损耗测量结果显示光纤在6 μm波长处的最低损耗为1.68 dB/m。利用自行搭建的自动光纤拉锥平台拉制了腰锥直径分别为20,100,250 μm的拉锥光纤,并对不同浓度的乙醇溶液进行了光谱分析检测实验,最后基于光纤倏逝波理论用COMSOL Multi physics软件仿真了三种不同腰锥直径的锥形光纤对乙醇溶液的传感灵敏特性,与实验结果进行了对比。
光纤光学 硫系玻璃光纤 红外传感 拉锥光纤 红外光谱 
光学学报
2018, 38(6): 0606001
作者单位
摘要
1 国防科学技术大学光电科学与工程学院, 湖南 长沙 410073
2 长春理工大学光电工程学院, 吉林 长春 130022
反共振空芯光子晶体光纤(HC-PCF)在中红外光纤气体激光器中具有重要的应用价值, 其与实芯光纤的低损耗耦合是实现全光纤结构光纤气体激光器的关键技术。采用将实芯光纤拉锥后插入空芯光纤的方案开展研究。理论和实验结果表明, 利用光纤拉锥处理技术改变普通光纤模场直径, 可使拉锥光纤与空芯光纤的模场直径近似匹配, 从而实现实芯光纤与大模场直径反共振HC-PCF的低损耗耦合。对于模场直径约为35 μm的Ice-cream型反共振HC-PCF, 仿真结果表明, 当锥腰直径为30~50 μm时, 耦合效率高于95%, 最高可达98%, 实验测得锥腰直径为35 μm时的耦合效率为96.05%。该结论为大模场直径空芯光纤与实芯光纤的低损耗耦合和实现全光纤结构气体激光器的全光纤化提供了一条可行的技术途径。
光纤光学 空芯光纤 反共振空芯光子晶体光纤 拉锥光纤 低损耗耦合 模场直径 
激光与光电子学进展
2017, 54(10): 100608
王莹莹 1,2,*戴世勋 1,2罗宝华 1,2张培晴 1,2[ ... ]刘自军 1,2
作者单位
摘要
1 宁波大学高等技术研究院红外材料及器件实验室, 浙江 宁波 315211
2 浙江省光电探测材料及器件重点实验室, 浙江 宁波 315211
硫系玻璃具有超宽的红外光谱透过范围和极高的线性、非线性折射率,因此硫系玻璃光纤成为目前唯一能产生中远红外超连续谱输出的光纤基质材料。综述了传统阶跃型硫系光纤、硫系微结构光纤以及硫系拉锥光纤中红外超连续谱输出的研究进展。
光纤光学 硫系光纤 红外超连续谱 非线性光学 微结构光纤 拉锥光纤 
激光与光电子学进展
2016, 53(9): 090005
作者单位
摘要
国防科学技术大学光电科学与工程学院, 湖南 长沙 410073
锥形光纤是指在普通的柱形光纤上采用熔融拉锥、机械抛磨、化学腐蚀等手段形成的纤芯半径随长度变化的一种光纤,纤芯半径变化的部分被称为锥区。一段双包层光纤整段都为锥区时被称之为长拉锥双包层光纤(T-DCF,简称锥形光纤)。总结了锥形光纤的发展,简述了锥形光纤在光纤激光领域的应用优势以及基本理论,并对长拉锥双包层光纤在光纤激光应用的发展趋势做了探讨。
激光光学 双包层光纤 拉锥光纤 非线性效应 低亮度抽运 
激光与光电子学进展
2015, 52(12): 120001
作者单位
摘要
苏州科技学院 电子与信息工程学院, 苏州 215011
为了将拉锥光纤的光学特性和光纤环镜的滤波特性相结合, 提出了一种用拉锥光纤优化的光纤环镜滤波器结构。实验研究发现, 在级联的2阶高双折射光纤环镜滤波器中接入拉锥光纤, 滤波器输出谱的主峰3dB带宽得到显著压缩, 品质因数进一步提高, 其Q值很容易达到5.2, 滤波器在10dB~35dB调制深度范围内调谐更灵活, 输出波形更加稳定。结果表明, 该结构改善了高双折射光纤环镜滤波器特性, 使调谐更为灵活。
光纤光学 滤波器 拉锥光纤 光纤环镜 级联 fiber optics filter tapered fiber fiber loop mirror cascaded 
激光技术
2015, 39(6): 824
作者单位
摘要
1 宁波大学高等技术研究院红外材料及器件实验室, 浙江 宁波 315211
2 国防科技大学光电科学与工程学院, 湖南 长沙 410073
3 澳大利亚国立大学物理与工程学院激光物理中心, 堪培拉 ACT0200
4 美国中佛罗里达大学光学与光电子学院, 佛罗里达 奥兰多 32816
硫系玻璃具有极宽的红外透射范围、极高的线性和非线性折射率。近年来,硫系玻璃光纤由于其红外超连续(SC)谱在传感、安全与**方面的潜在应用价值,引起了极大的关注。回顾了硫系玻璃光纤中产生SC 谱的研究历程,包括硫系微结构光纤SC 谱输出、硫系拉锥光纤SC 谱输出以及硫系光纤结构设计,指出了研究中存在的问题,并对其发展前景进行了展望。
非线性光学 硫系玻璃光纤 红外超连续谱 微结构光纤 拉锥光纤 
激光与光电子学进展
2015, 52(3): 030001
作者单位
摘要
国防科学技术大学光电科学与工程学院, 湖南 长沙 410073
随着拉锥理论的发展和拉锥工艺的提高,拉锥光纤中超连续谱的产生成为近年来的研究热点。通过拉锥,可以灵活调整光纤的色散和非线性效应,对超连续谱的产生具有重要意义。首先简要介绍了拉锥技术,然后分别介绍了拉锥普通光纤和拉锥光子晶体光纤中超连续谱产生的研究进展,最后对拉锥光纤产生超连续谱的发展和应用作了展望。
非线性光学 拉锥光纤 超连续谱 光子晶体光纤 
激光与光电子学进展
2012, 49(7): 070004
Author Affiliations
Abstract
1 State Key Laboratory of Modern Optical Instrumentation, Department of Optical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China
2 School of Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technological University, Singapore 639798, Singapore:
We use the three-dimensional finite-difference time-domain (3D-FDTD) method to model silica tapermicrofiber structures integrated on substrates. The dependence of the transmission on the length of the microfiber is investigated for two different structures. Optimization of the geometric parameters is provided and two substrate materials, namely MgF2 and fluorosilicate glass, are considered. We also investigate the case where the structure is covered with a dielectric material.
拉锥光纤-微纳光纤结构 3D-FDTD 060.2310 Fiber optics 350.3950 Micro-optics nanofiber 
Chinese Optics Letters
2010, 8(6): 560

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