基于啁啾光纤光栅的波长可调谐带通滤波器
用于相控阵雷达的啁啾光纤光栅延迟技术

By t n n h h r e b rg a ig i e e ttm ed ly i e u l y fo 3 .0 st 56 p r c e e u i gt ec ip d f e r tn ,df r n i ea n q ai r m 3 6 p o 4 .8 sa ea hiv d. i t
范围 内波 束指 向角从 4 . 。 9. 。的连 续控 制。 72到 00 3 0 关键 词:啁啾 光纤光栅 ;延迟 线 ;调 制 ’
中图分 类号 : T 0 文献 标识码 : A 22
Chi pe be r t ng T i e D e a c r d Fi r G a i m l y Te hni que
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文 章 编 号 : 17—7520 )6 0 1 4 6288 (070— 1— 0 0
用 于 相 控 阵 雷 达 的啁 啾 光 纤 光 栅 延 迟 技 术
任 国荣 ,周 晓军 ,周 建 华
( 电子 科 技 大 学 光 电信 息学 院 ,四川 成 都 605) 10 4
啁啾光栅波长范围

啁啾光栅波长范围啁啾光栅是一种常见的光栅类型,它的波长范围广泛,可以应用于许多领域。
本文将介绍啁啾光栅的波长范围及其在不同领域中的应用。
啁啾光栅是一种具有周期性折射率分布的光学元件。
它通过在光束经过的介质中引入周期性的折射率变化来实现光的衍射。
啁啾光栅的波长范围取决于其周期和折射率变化的幅度。
通常情况下,啁啾光栅的波长范围可从红外到紫外光谱区域。
啁啾光栅在激光技术中有着广泛的应用。
激光器的频谱宽度决定了其在不同领域中的应用范围。
啁啾光栅可以用于调制激光器的频谱,实现频率选择性放大或滤波。
在光通信领域中,啁啾光栅可以用于光纤光栅耦合器和光纤光栅滤波器的制备。
此外,啁啾光栅还可以用于光纤传感器的制备,实现对光强、温度、压力等物理量的测量。
除了激光技术外,啁啾光栅在光学成像领域也有着重要的应用。
啁啾光栅可以用于光学显微镜和光谱仪的设计。
在显微镜中,啁啾光栅可以用于实现超分辨率成像,提高显微镜的分辨率。
在光谱仪中,啁啾光栅可以用于分光器和光谱分析仪的制备,实现对不同波长光的分离和测量。
啁啾光栅还可以应用于光学存储器中。
光学存储器是一种利用光的相干性和波长选择性实现信息存储和读取的设备。
啁啾光栅可以用于光学存储器的读取头和写入头的设计,实现高速、高密度的数据存储和读取。
在光子学领域,啁啾光栅也有着重要的应用。
啁啾光栅可以用于光学集成器件的制备,实现光的多路复用和分路器的功能。
在光子晶体领域,啁啾光栅可以用于光子晶体的设计和制备,实现对光的调控和控制。
啁啾光栅是一种波长范围广泛的光栅类型,可以应用于激光技术、光学成像、光学存储器和光子学等领域。
它的应用范围广泛,对于推动光学技术的发展和进步起着重要的作用。
随着科学技术的不断进步,相信啁啾光栅的波长范围和应用领域还会得到进一步拓展和扩大。
基于啁啾光纤光栅色散补偿问题的思考

基于啁啾光纤光栅色散补偿问题的思考于俊婷;何宏业【摘要】色散已成为光纤长距离、高速率通信中的巨大障碍.鉴于色散补偿光纤插入损耗大、易引入非线性效应等缺点,文章采用啁啾光纤光栅对系统进行色散补偿,克服了以上不足.通过分析啁啾光纤光栅色散补偿的原理,结合理论分析,提出在多通道波分复用系统中使用啁啾光纤光栅,以实现长距离无中继传输.【期刊名称】《光通信研究》【年(卷),期】2009(000)002【总页数】3页(P14-15,31)【关键词】啁啾光纤光栅;色散补偿;色散【作者】于俊婷;何宏业【作者单位】西安通信学院,陕西,西安,710106;解放军外国语学院,河南,洛阳,471003【正文语种】中文【中图分类】TN818随着光纤通信的发展,网络容量不断扩大,光纤色散成为影响光纤通信向长距离、高速率发展的主要因素。
光纤放大器的应用使长距离传输成为可能。
然而随着传输距离的不断增大,色散在线路中不断积累,导致脉冲展宽,从而引起码间干扰,影响系统的传输性能。
为了解决色散问题,人们提出了许多方案,例如采用色散补偿光纤(DCF)、采用啁啾光纤光栅补偿等。
DCF虽然带宽不受限制,温度稳定性较好,但其非线性系数和插入损耗大,成本较高;相比之下,啁啾光纤光栅是一种无源光器件,具有体积小、插入损耗低、与光纤兼容性好、波长选择性好、不受非线性影响等特点,在光纤色散补偿方面备受关注。
1 啁啾光纤光栅补偿原理利用啁啾光纤光栅进行色散补偿是一种很有潜力的方法。
它的主要优点是:可单通道或多通道工作,非线性低,损耗低,封装紧凑。
光纤光栅用于色散补偿的工作原理如图1所示。
图1 啁啾光纤光栅色散补偿原理在啁啾光纤光栅中,谐振波是位置的函数,不同波长的入射光在啁啾光纤光栅的不同位置上反射,并具有不同的时延。
短波长分量经受的时延长,长波长分量经受的时延短,光栅所引入的时延与光纤中传输时造成的时延正好相反,二者引入的时延差相互抵消,使脉冲宽度得以恢复。
基于可调谐F-P滤波器的光纤光栅传感解调系统寻峰算法对比分析

( 西南 交 通 大 学 信 息 光 子 与 通பைடு நூலகம்信 研 究 中 心 , 四川 成 都 6 1 0 0 3 1 )
摘要 : 设计 出一种基 于可调谐 F—P滤波器的光纤布拉格光栅( F i b e r B r a g g G r a t i n g , F B G ) 传感解调数据 采集与处理 系 统 。为了尽 可能提 高光纤光栅传感器的精度 , 分别采用质 心法 、 三 次样 条插值法 、 最小二乘 法、 高斯 多项式拟合 法等对数 据 采集 系统 获取 的原始信号数据进行光纤光栅 波长寻峰 算法研 究 , 并分 别将 拟合 结果 与光谱仪测量波 长数 据进行 比较。 结果表 明, 高斯 多项式拟合 法精度和稳定性较好 , 且 能满足 实时性要求 。 关键词 : 布拉格光纤光栅 ; F—P滤波器 ; 解调 ; 寻峰 算法 中图分 类号 : T P 2 1 2 文献标识码 : A 文章编号 : 1 0 0 2—1 8 4 1 ( 2 0 1 3 ) 0 4— 0 1 0 0— 0 3
用, 主要用于对温度 、 应变 、 应力 等多种物理量 的精密测量 。其 传感原理是通过外界物理参量 ( 如温度 ) 来调制 光纤光栅光波 ,
2 01 3链
仪 表 技 术 与 传 感 器
I n s t r u me n t T e c h n i q u e a n d S e n s o r
20l 3
No. 4
第 4期
基 于可 调谐 F— P滤 波器 的光 纤 光栅传 感 解调 系统寻 峰算 法对 比分析
Pe a k. de t e c t i o n Al g o r i t h m i n Tu na bl e F- P Fi l t e r Ba s e d De mo d ul a t i o n S y s t e m f 0 r FBG Se n s o r s
啁啾光栅的色散补偿原理

啁啾光栅的色散补偿原理光栅的色散补偿原理是指利用光栅的分散特性对色散进行修正,以提高光学系统的色彩表现力和成像质量。
色散是光学系统中一个不可避免的现象,它会使得不同波长的光线经过透镜或反射的物体后,发生不同程度的偏折和聚焦,导致成像位置和色彩失真。
色散的修正对于光学仪器和成像设备的设计和应用至关重要。
在光栅色散补偿原理中,光栅是一种具有周期性微结构的光学元件,它能够将不同波长的光线分散成不同的角度,从而实现色散的操作。
光栅的色散补偿原理主要包括两种形式:一是利用光栅的色散效应对波长进行分离,然后通过适当的调节和对准,使得不同波长的光线在成像平面上重合;二是通过设计和制造特定的光栅结构,使得色散曲线与透镜或反射物体的色散曲线相互抵消,从而实现色散的补偿。
光栅的色散补偿原理是基于其特殊的分散结构和物理特性来实现的。
对于光栅的色散效应,它是通过光波在光栅表面发生衍射和干涉而实现的。
当光波照射到光栅表面时,栅槽中的周期性结构会使得不同波长的光线产生不同的衍射角度和干涉效应,从而实现波长的分散。
而针对色散曲线的补偿,在光栅的设计和制造过程中,可以通过优化栅槽的结构和布局,来使得光栅的色散曲线与透镜或反射物体的色散曲线相互抵消,从而实现色散的补偿。
光栅的色散补偿原理在实际应用中具有广泛的意义和价值。
首先,它可以有效地提高光学系统的成像质量和分辨率,减小色散引起的成像偏差和色彩分离,从而提高图像的清晰度和真实度。
其次,它可以优化光学仪器和成像设备的设计和制造工艺,提高产品的性能和竞争力。
最后,它可以拓展光学系统的应用领域,使得光学技术在航天、天文、生物医学、通信等多个领域都得到进一步的发展和应用。
总而言之,光栅的色散补偿原理是一种重要的光学修正技术,它通过光栅的分散特性对色散进行修正,提高光学系统的色彩表现力和成像质量。
这一原理不仅对光学系统的设计和制造具有重要意义,而且对于光学技术的推广和应用也有着重要的意义。
基于 REC 技术的可调谐激光器模块

基于 REC 技术的可调谐激光器模块刘森;倪屹;曹宝丽;曾盼【摘要】A low cost tunable laser module based on distributed-feedback (DFB)laser matrix is achieved by recon-struction-equivalent-chirp (REC)technology.Wavelength tuning,stability and other performance tests are applied, and the parameters of specific wavelength are calibrated.The wavelength spacing between adjacent lasers in the mod-ule is uniform,and the P-I diagrams are good.The output light of this tunable laser has a wavelength fluctuation with-in ±3 pm and a power fluctu ation less than 0.02 dBm.The wavelength-tuning range is 1 536.64 ~1 559.36 nm, which can covers 60 specific wavelength channels according to ITU-T DWDM standard,and the channel-switching time is 5 ~30 s.%通过重构-等效啁啾(REC)技术实现了一种基于分布式反馈(DFB)激光器矩阵的低成本可调谐激光器模块,对该模块进行了波长调谐、稳定性以及其他性能的测试,并将特定波长的参数加以标定。
模块中的相邻激光器之间的中心波长间隔均匀等距且 P -I 特性良好,可调谐激光器输出波长的波动小于±3 pm,光功率变化小于0.02 dBm。
几种新型可调谐窄带光滤波器

( .4 No 曲Ree rhI s tt o ia e to isa d S in eT c n lg o pC . 3 sac t ue f n cr nc n ce c e h oo yGr u o,Gul 4 0 4 n i Ch El in5 1 0 ) i
2 1 1双端 口可调 谐光 滤波器 ..
基于薄膜 型结构 的可调光滤 波器 的构成 为: 过输入光纤 的光束首先 被准直后通 过可调滤波 片, 重新被 耦合 通 然后
l 前 言
构建新一代 光传送 网的核心 是实现 巨大吞吐量基 于波长路 由的光 网络节 点,可调谐光滤 波器 正是实现基 于波长
路 由的关键器件 之一 。可调波 长光滤波技 术 ,作 为光 网络系 统结构和业 务控制 的关键技术 ,能在传输 途 中以各波长
为单位 插入 和分 出光信 号 ,是 实现光 网络组 网灵活 性的重要保 障 。可用 于光 通 道动 态选 择 、波 长路 由动 态控 制 及 配 置 、解 复 用等 方面 ,并 可 实现 动态光波 长性 能监 测 ,从 而提 高光 传送 网络 的灵活 性和 顽存 性 。此 外 ,还 可应用
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第2 ( 期 总第 l 期) 2
光 子 技 术
20 年 6月 06
几种新型可调谐 窄带光滤波器
吴 国锋
(中国电子科技集团公司第 3 研究所.桂林 4 摘 510 ) 4 04 要:本文介绍 了 按常规光器件制作工艺可实现 的几种新型可调谐 窄带光滤波器的原理及性能,简单分析 了
i t s a ayz d smp y t rf ncin c a a trsi a ds o t g s fl r , n l e i l i u to h r ce it n h ra e . e he c
光纤光栅啁啾效应

光纤光栅啁啾效应
光纤光栅啁啾效应是指当光线通过光纤光栅时,由于光栅中存在微小的周期性变化,导致光的频率发生变化,进而引起光频偏,产生频率偏移或啁啾现象。
光纤光栅是一种具有周期性折射率变化的光纤结构,可用于光通信、光传感、光谱分析等领域。
当光线通过光栅时,由于光纤光栅的周期性变化,光的传播速度也会发生周期性变化,从而导致光的频率发生变化。
光纤光栅啁啾效应是由光纤光栅中的折射率变化引起的,而这种折射率变化可能是由于光纤中的应力、温度变化以及光栅制作过程中的误差等因素所导致的。
啁啾效应会导致光信号的频率发生偏移,从而影响光纤光栅的性能和应用。
为了解决光纤光栅啁啾效应带来的问题,可以采取一些措施进行校正和补偿,例如通过调节光纤光栅的制作参数、优化光栅结构等方式来减小啁啾效应的影响;同时,也可以利用数字信号处理或者光纤光栅传感器的信号处理算法对啁啾效应进行补偿,从而提高光纤光栅的性能和精度。
总之,光纤光栅啁啾效应是光纤光栅中折射率变化引起的光频偏,会对光纤光栅的性能和应用造成影响,需要采取相应的校正和补偿措施来减小其影响。
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876中国激光
域时,透射窗El深度才会均匀。
反之在不同的位置上施加大小相同、受力区域长度相同的应力,则啁啾光纤光栅反射谱透射窗口深度将会发生周期性变化。
对于写制多波长的光纤光栅,改变不同相位具有理论意义。
图2局部受力均为100N,区域长度不同(a)及区域长度相同但受力位置不同(b)的啁啾光纤光栅反射谱实线为受力区域较大的啁啾光纤光栅反射谱,虚线为受力区域较小的啁啾光纤光栅反射谱
Fig.2ReflectionspectraofCFGwithtransverselocalforce.10calforcesbothof100N。
butdifferentlengthofforcedregions(a)andthesameforcedregions。
butdifferentlocationoftransverseforce(b)solidlineforthetransverseforcedCFGreflectionspectrumwithlargerstrainedlength,andthedottedlinefor
thatwithsmallerstrainedlength
图3受到四个大小均为100N受力区域相同的横向局部应力作用的啁啾光纤光栅发射谱。
实线表示四个
受力点的位移间隔为675舯,虚线表示受力点间隔为300/.anFig.3ReflectionspectraoftheCFG,withfourforcesof100Nimposedonthegrating,andthesame
forcedregion,butdifferentdisplacementinterval
ofeachstresspoint.Solidlinefor675/xm
anddashedlinefor300“m
4实验装置与结果讨论
设计实验如图4所示,宽带光源发出的光经过啁啾光栅的反射,进入光谱分析仪(OSA)。
将啁啾光纤光栅固定在表面光滑的平台上。
为了对光栅进行保护,在光栅表面涂一层硅胶。
当半径为0.5n'Rn的圆柱形轻质铜丝在啁啾光纤光栅的不同位置移动时,将会在啁啾光纤光栅的反射谱上随之产生不同位置的透射窗口。
钢丝所受的重力完全施加光栅的横向位置上。
改变不同的施力位置和改变砝码的大小,可以得到不同的啁啾光纤光栅发射谱,如图5所示。
图4啁啾光纤光栅横向局部受力实验结构示意图
Fig.4Schemeofthechirpedfibergratingwith
transverselocalpressure
图5啁啾光纤光栅的反射谱
Fig.5ReflectionspectrumoftheCFG
实验中采用新加坡南洋理工大学啁啾模版写制的带宽为35nlTl的啁啾光纤光栅,带宽范围在1537~
基于啁啾光纤光栅的波长可调谐带通滤波器
作者:姜萌, 张伟刚, 金龙, 刘长军, 张绮, 刘亚萍, 张春艳, 刘波, Jiang Meng,Zhang Weigang, Jin Long, Liu Changjun, Zhang Qi, Liu Yaping, Zhang Chunyan
, Liu Bo
作者单位:南开大学现代光学研究所光电信息技术教育部重点实验室,天津,300071
刊名:
中国激光
英文刊名:CHINESE JOURNAL OF LASERS
年,卷(期):2009,36(4)
被引用次数:1次
参考文献(17条)
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本文链接:/Periodical_zgjg200904020.aspx。