作者单位
摘要
1 天津大学 精密仪器与光电子工程学院 超快激光实验室,天津 300072
2 天津职业技术师范大学 电子工程学院,天津 300222
目前,飞秒激光脉冲因脉冲宽度窄和峰值功率高的特点被广泛运用在多种领域中。其中,色散管理光纤锁模激光器因其特有的腔内呼吸机制使输出的激光脉冲能量更高,光谱更宽、脉宽更窄。使用啁啾布拉格光纤光栅进行色散管理的光纤锁模激光器能够实现真正的全光纤结构,提升激光器的紧凑性和稳定性,因此基于啁啾布拉格光纤光栅进行色散管理的光纤锁模激光器具有更加实际的应用意义。采用数值模拟的方法,研究了基于啁啾布拉格光纤光栅进行色散管理的掺镱光纤锁模激光器中单模光纤在腔内的不同分布对脉冲动力学过程和输出脉冲参数的影响。系统分析了谐振腔内净色散值不同时,腔内单模光纤的分布对脉冲在腔内的动力学过程的影响。模拟结果表明,在腔内净色散值为负时,啁啾布拉格光纤光栅与增益光纤间的单模光纤越短,光纤激光器维持稳定单脉冲运行的最大泵浦强度更高且输出光谱更宽,从而能够获得脉宽更窄的去啁啾脉冲;腔内净色散值越接近零时,啁啾布拉格光纤光栅与增益光纤间的单模光纤长度对输出脉冲参数作用的影响越显著;腔内净色散值为正时,单模光纤在腔内的分布对输出脉冲影响逐渐减弱,优化单模光纤分布提升锁模激光器性能并不明显。最后,提出了一种通过改变单模光纤在腔内的分布来提高激光器输出性能的优化方法。
光纤激光器 锁模激光器 超快激光 啁啾布拉格光栅 fiber laser mode-locked laser ultrafast laser chirped fiber Bragg gratings 
红外与激光工程
2022, 51(12): 20220226
孙江 1,2,3,*侯磊 1,2,3林启蒙 1,2,3白杨 1,2,3[ ... ]白晋涛 1,2,3,4
作者单位
摘要
1 西北大学 光子学与光子技术研究所光电技术与纳米功能材料国际联合研究中心, 西安 710069
2 西北大学 光子学与光子技术研究所陕西省全固态激光及应用工程技术研究中心, 西安 710069
3 西北大学 光子学与光子技术研究所陕西省光电子技术重点实验室, 西安 710069
4 西北大学 物理学院, 西安 710069
利用啁啾光纤布拉格光栅作为光谱滤波器和色散控制元件来控制掺镱保偏锁模光纤激光的光谱形状和腔内色散.实验装置采用线性腔设计, 利用半导体饱和吸收镜作为锁模器件, 实现掺镱保偏光纤激光器的被动锁模激光输出.当泵浦功率为52 mW时, 获得了脉冲宽度为4.26 ps, 重复频率为15.7 MHz, 平均功率为9.8 mW 的稳定锁模脉冲激光输出.输出激光中心波长为1 030 nm, 3dB谱宽为7.2 nm, 对应理想傅里叶变换极限脉宽约为150 fs.
锁模激光 掺镱光纤激光器 保偏光纤 可饱和吸收体 啁啾光纤光栅 Mode-locked laser Yb-doped fiber laser Polarization-maintaining Saturable absorber Chirped fiber Bragg gratings 
光子学报
2018, 47(1): 0114001
王静 1,2,*蒋善超 2施斌 1隋青美 2[ ... ]杨帅 2
作者单位
摘要
1 南京大学地球科学与工程学院, 江苏 南京210093
2 山东大学控制科学与工程学院, 山东 济南250061
目前柔性结构损伤检测需多个传感器, 且需要探测器具有极高的采集频率。光纤光栅具有动态响应快、 易实现分布式测量等特点, 为解决上述问题提供了有效的途径, 提出采用线性啁啾光栅(LCFBG)实现动态应力场探测。首先, 用传输矩阵理论建立了LCFBG反射光谱应变传感模型, 用衰减正弦函数模拟沿LCFBG分布的动态应力场。通过仿真实验, 详细研究了LCFBG反射光谱对不同振幅、 不同衰减系数与不同传播速度动态应力场的响应特性。实验结果表明, LCFBG反射光谱的反射率、 波长变化与光谱形状均与动态应力场上述参数有关, 但是LCFBG反射光谱对动态应力场不同参数的响应规律不同。在一定范围内, LCFBG反射光谱的最大反射率随动态应力场幅值与速度的增大而增大, 最终趋于一稳定值, 但其随阻尼系数增大而减小。最后, 研制了以LCFBG为敏感元件的传感器, 并构建了动态应力场实验平台, 实验结果与仿真实验数据基本一致。提供了一种通过实时采集LCFBG全光谱信息探测动态应力场的新方法。
反射光谱 动态应力场 幅值 LCFBG Linearly chirped fiber Bragg gratings Reflection spectrum Dynamic stress field Amplitude 
光谱学与光谱分析
2014, 34(8): 2021
作者单位
摘要
1 中国计量学院光电子技术研究所,杭州 310018
2 南洋理工大学网络技术研究中心, 新加坡 639798
3 南洋理工大学化学与生物医学工程学院, 新加坡 639798
利用级联长周期光纤光栅与具有宽带反射功能的啁啾光纤光栅,构成了一种反射型的光纤光栅梳状滤波器.由于光在输出前经过两次干涉滤波作用,所以该梳状滤波器的消光比与透射输出型(即反射前)相比,增加了一倍.而且,通过调节啁啾光纤光栅的反射带宽,可以改变滤波器输出信道的数目.实验中利用弹性梁弯曲的方法,获得了两个可调的光纤光栅梳状滤波器,其信道数可分别在1~5和3~9之间的奇数间调谐(如果改变啁啾光纤光栅的初始中心波长,也可以获得偶数信道间的调谐).
长周期光纤光栅 梳状滤波器 通道可调滤波器 啁啾光纤光栅 Long-period gratings Comb filters Tunable filters Chirped fiber Bragg gratings 
光子学报
2010, 39(2): 238
作者单位
摘要
广州大学 物理与电子工程学院,广州 510006
为了研究多波长啁啾光纤光栅叠栅的反射和时延特性,提出多波长啁啾光纤光栅叠栅的耦合模理论方法,得到波长间隔△λ=1.6nm的4波长和8波长的啁啾叠栅的反射谱和时延特性的数值分析结果,并设计了波长间隔△λ=0.4nm的8波长的啁啾叠栅,数值分析结果与实验结果非常一致。结果表明,多波长啁啾光纤光栅叠栅的耦合模理论是可靠的,可用来分析其各种特性,此方法对多波长啁啾叠栅的设计和制作具有重要的参考价值。
光通信 啁啾光纤布喇格光栅叠栅 多波长光纤布喇格光栅 耦合理论模型 optical communication superimposed chirped fiber Bragg gratings multi-wavelength fiber Bragg gratings coupled-mode theory 
激光技术
2007, 31(3): 0235
作者单位
摘要
北京交通大学 光波技术研究所,北京 100044
介绍了一种基于光纤光栅波长路由的全光双纤单向自愈环网,环内四节点具有16×10Gbit/s的传输能力。利用啁啾光纤光栅(CFBG)的波长可选择特性,实现了分布式的上下话路和波长选择功能,同时有效地补偿了传输色散。网络管理参照了网络管理协议(SNMP)的网络管理模型,通过对网络的重要参数进行实时监测来控制网络运行。实验结果表明,当环上任一处光缆发生故障时,通信业务能够自动恢复,恢复时间小于50ms,可实现网络的快速自愈,符合ITU-TG.841的建议规定。
光纤通信技术 全光网 波长路由 自愈环 啁啾光纤光栅 optical fiber communication technology all optical network wavelength routing self-healing ring chirped fiber Bragg gratings 
光学技术
2007, 33(2): 0173
作者单位
摘要
北京交通大学光波技术研究所, 北京 100044
基于对啁啾光纤布拉格光栅反射谱和时延曲线的分析,引入非对称切趾技术。综合时延曲线纹波和反射谱纹波平滑两方面考虑,将对称切趾技术的最佳切趾比例、左移和右移两种非对称切趾技术以及采用不同切趾函数对光纤光栅特性参量的优化效果进行了分析和比较。结果表明,与对称切趾相比,左移非对称切趾可避免对称切趾中为增大反射谱带宽而减小切趾比例使时延纹波增大的缺点,在保持反射谱纹波基本不变的前提下将时延曲线纹波降低了43.5%(与实验结果39.9%相吻合)。此外,与仅用汉明函数切趾相比,光纤光栅左端采用超高斯函数、右端采用汉明函数的非对称切趾方式使反射谱平坦部分纹波减小了89.3%,对应的时延曲线拟合误差减小了16.7%,获得了更好的优化效果。
光纤光学 啁啾布拉格光纤光栅 非对称切趾 时延纹波 反射谱纹波 fiber optics chirped fiber Bragg gratings asymmetrically apodised method time delay ripple reflectivity ripple 
光学学报
2007, 27(4): 587
作者单位
摘要
北京交通大学光波技术研究所,北京 100044
高性能的波分复用器是密集波分复用系统的核心器件之一,重叠写入啁啾光纤光栅型带通滤波器充分发挥了光纤光栅优良的波长选择特点,是一种低成本的新型全光纤波分复用器件。综合评述了各种不同结构的重叠写入啁啾光纤光栅型滤波器的工作原理、基本特点及其应用。
光纤滤波器 啁啾光纤光栅 法布里-珀罗(F-P)滤波器 啁啾莫尔光栅 fiber filters chirped fiber Bragg gratings Fabry-Perot filters chirped moire gratings 
激光与光电子学进展
2007, 44(3): 63

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