Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Волокна решетки Брэгга ( ВРБ ) представляет собой тип распределенного брэгговского отражателя , выполненного в коротком отрезке оптического волокна , который отражает конкретные длины волн света и передает все остальные. Это достигается за счет создания периодического изменения показателя преломления сердцевины волокна, которое создает диэлектрическое зеркало, зависящее от длины волны. Таким образом, волоконная брэгговская решетка может использоваться в качестве встроенного оптического волокна для блокировки определенных длин волн или может использоваться как длина волны. -специфический отражатель.

Рисунок 1: Структура волоконной брэгговской решетки с профилем показателя преломления и спектральным откликом.

История [ править ]

Первая внутриволоконная брэгговская решетка была продемонстрирована Кеном Хиллом в 1978 году [1]. Первоначально решетки были изготовлены с использованием видимого лазера, распространяющегося вдоль сердцевины волокна. В 1989 году Джеральд Мельц и его коллеги продемонстрировали гораздо более гибкую технику поперечной голографической надписи, когда лазерное излучение исходит со стороны волокна. В этом методе используется интерференционная картина ультрафиолетового лазерного света [2] для создания периодической структуры волоконной брэгговской решетки.

Производство [ править ]

Волоконные брэгговские решетки создаются путем «вписывания» или «записи» систематического (периодического или апериодического) изменения показателя преломления в сердцевину оптического волокна особого типа с использованием интенсивного ультрафиолетового (УФ) источника, такого как УФ- лазер . Используются два основных процесса: интерференция и маскировка . Предпочтительный метод зависит от типа изготавливаемой решетки. Хотя полимерные оптические волокна начали проявлять исследовательский интерес в 2000-х годах, чаще всего используется кремнеземное волокно , легированное германием . [3] Волокно, легированное германием, является светочувствительным., что означает, что показатель преломления сердечника изменяется под воздействием УФ-излучения. Величина изменения зависит от интенсивности и продолжительности воздействия, а также от светочувствительности волокна. Чтобы записать брэгговскую решетку волокна с высоким коэффициентом отражения непосредственно в волокно, уровень легирования германием должен быть высоким. Однако можно использовать стандартные волокна, если светочувствительность повышена путем предварительного замачивания волокна в водороде.

Вмешательство [ править ]

Это был первый метод, широко применяемый для изготовления волоконных решеток Брэгга с использованием двухлучевой интерференции . Здесь УФ- лазер разделяется на два луча, которые интерферируют друг с другом, создавая периодическое распределение интенсивности вдоль интерференционной картины. Показатель преломления светочувствительного волокна изменяется в зависимости от интенсивности света, которому оно подвергается. Этот метод позволяет быстро и легко изменять длину волны Брэгга, которая напрямую связана с периодом интерференции и функцией угла падения лазерного света.

Последовательное письмо [ править ]

Сложные профили решеток могут быть изготовлены путем последовательного экспонирования большого количества небольших частично перекрывающихся решеток. Расширенные свойства, такие как фазовые сдвиги и различная глубина модуляции, могут быть введены путем настройки соответствующих свойств подрешеток. [4] В первом варианте метода подрешетки формировались воздействием УФ-импульсов, но этот подход имел ряд недостатков, таких как большие флуктуации энергии в импульсах и низкая средняя мощность. Метод последовательной записи с непрерывным УФ-излучением, который преодолевает эти проблемы, был продемонстрирован и теперь используется в коммерческих целях. [5]Светочувствительное волокно перемещается с помощью интерферометрически управляемой каретки на воздушном подшипнике. Мешающие ультрафиолетовые лучи фокусируются на волокне, и по мере движения волокна полосы перемещаются вдоль волокна, перемещая зеркала в интерферометре. Поскольку зеркала имеют ограниченный диапазон, их необходимо сбрасывать каждый период, а полосы перемещаются по пилообразной схеме. Все параметры решетки доступны в управляющем программном обеспечении, что позволяет изготавливать любые конструкции решеток без каких-либо изменений в оборудовании.

Фотошаблон [ править ]

Фотошаблон , имеющий предназначенные особенности дифракционной решетки также может быть использован в производстве волоконных брэгговских решеток. Фотошаблон помещается между источником УФ света и светочувствительным волокном. Затем тень фотошаблона определяет структуру решетки на основе интенсивности прошедшего света, падающего на волокно. Фотошаблоны специально используются при изготовлении волоконных решеток Брэгга с чирпом , которые не могут быть изготовлены с использованием интерференционной картины.

По пунктам [ править ]

Один УФ- лазерный луч также может использоваться для «записи» решетки в волокно по точкам. Здесь лазер имеет узкий луч, равный периоду решетки. Основное отличие этого метода заключается в механизмах взаимодействия инфракрасного лазерного излучения с материалом диэлектрика - многофотонном поглощении и туннельной ионизации. [6] Этот метод особенно применим для изготовления длиннопериодных волоконных решеток . Точечная обработка также используется при изготовлении наклонных решеток.

Производство [ править ]

Первоначально изготовление светочувствительного оптического волокна и «запись» волоконной брэгговской решетки выполнялись отдельно. Сегодня производственные линии обычно вытягивают волокно из преформы и «записывают» решетку за один этап. Это не только сокращает связанные с этим затраты и время, но и позволяет массовое производство волоконных решеток Брэгга. Массовое производство, в частности, облегчает применение в интеллектуальных структурах, использующих большое количество (3000) встроенных волоконных решеток Брэгга на одной длине волокна.

Теория [ править ]

Рисунок 2: Отраженная мощность ВБР как функция длины волны

Фундаментальный принцип работы ВБР - отражение Френеля , при котором свет, проходящий между средами с разными показателями преломления, может как отражаться, так и преломляться на границе раздела.

Показатель преломления обычно меняется на определенной длине. Отраженная длина волны ( ), называемая длиной волны Брэгга, определяется соотношением

где - эффективный показатель преломления решетки в сердцевине световода, - период решетки. Эффективный показатель преломления определяет скорость распространения света по сравнению со скоростью в вакууме. зависит не только от длины волны, но также (для многомодовых волноводов) от режима, в котором распространяется свет. По этой причине его также называют модальным индексом.

Расстояние между длинами волн между первыми минимумами (нули, см. Рис.2) или ширина полосы ( ) (в пределе сильной решетки) определяется выражением

где - изменение показателя преломления ( ), - доля мощности в сердечнике. Отметим, что это приближение не применимо к слабым решеткам, у которых длина решетки не велика по сравнению с \ .

Пиковое отражение ( ) приблизительно определяется выражением

где - количество периодических вариаций. Полное уравнение для отраженной мощности ( ) дается выражением

куда,

Типы решеток [ править ]

Термин « тип» в данном контексте относится к лежащему в основе механизму светочувствительности , с помощью которого в волокне образуются полосы решетки. Различные методы создания этих полос оказывают значительное влияние на физические характеристики изготовленной решетки, в частности, на температурный отклик и способность выдерживать повышенные температуры. К настоящему времени описано пять (или шесть) типов ВБР с различными лежащими в основе механизмами светочувствительности. [7] Они кратко излагаются ниже:

Стандартные решетки или решетки типа I [ править ]

Выполненные как из гидрированных, так и из негидрированных волокон всех типов, решетки типа I обычно известны как стандартные решетки и производятся из волокон всех типов при любых условиях гидрогенизации. Обычно спектр отражения решетки типа I равен 1-T, где T - спектры пропускания. Это означает, что спектры отражения и пропускания дополняют друг друга, и потери света на отражение в оболочку или поглощение незначительны. Решетки типа I являются наиболее часто используемыми из всех типов решеток и единственными типами решеток, имеющихся в наличии на момент написания.

Решетки типа IA [ править ]

  • Регенерированная решетка, записанная после стирания решетки I типа в гидрогенизированном германосиликатном волокне всех типов

Решетки типа IA были впервые обнаружены в 2001 г. [8] в ходе экспериментов по определению влияния водородной нагрузки на формирование решеток IIA в германосиликатном волокне. В отличие от ожидаемого уменьшения (или «синего смещения») длины волны Брэгга решеток, наблюдалось большое увеличение (или «красное смещение»).

Более поздняя работа показала, что увеличение длины волны Брэгга началось, когда решетка первого типа достигла максимальной отражательной способности и начала ослабевать. По этой причине она была названа регенерированной решеткой.

Определение температурного коэффициента решеток типа IA показало, что он ниже, чем у стандартной решетки, записанной в аналогичных условиях.

Ключевое различие между надписью решеток типа IA и IIA состоит в том, что решетки IA записаны в гидрированных волокнах, тогда как решетки типа IIA записаны в негидрированных волокнах. [9] [10]

Решетки типа IIA или типа In [ править ]

  • Это решетки, которые образуются, когда отрицательная часть индуцированного изменения показателя преломления обгоняет положительную часть. Обычно это связано с постепенным ослаблением индуцированного напряжения вдоль оси и / или на границе раздела. Было предложено, чтобы эти решетки могли быть переименованы в тип In (для решеток типа 1 с отрицательным изменением показателя преломления; метка типа II может быть зарезервирована для тех, которые явно сделаны выше порога повреждения стекла). [11]

Более позднее исследование Xie et al. показали существование другого типа решеток с такими же термостабильными свойствами, что и решетки II типа. Эта решетка показала отрицательное изменение среднего показателя волокна и получила название типа IIA. Решетки формировались в германосиликатных световодах импульсами лазера на красителях с накачкой на XeCl с удвоенной частотой. Было показано, что при первоначальном экспонировании внутри световода образуется стандартная решетка (типа I), которая перед стиранием претерпевает небольшое красное смещение. Дальнейшая экспозиция показала, что решетка преобразовалась, которая претерпела устойчивый сдвиг в синий цвет по мере увеличения прочности. [12] [13]

Регенерированные решетки [ править ]

Это решетки, которые возрождаются при более высоких температурах после стирания решеток, обычно это решетки I типа и обычно, хотя и не всегда, в присутствии водорода. Они интерпретировались по-разному, включая диффузию примесей (наиболее популярной современной интерпретацией является кислород) и структурные изменения стекла. Недавние исследования показали, что существует режим регенерации, выходящий за рамки диффузии, при котором решетки могут работать при температурах, превышающих 1295 ° C, превосходя даже фемтосекундные решетки II типа. [14] Они чрезвычайно привлекательны для применения при сверхвысоких температурах.

Решетки типа II [ править ]

  • Повреждение записанных решеток с помощью многофотонного возбуждения лазерами с более высокой интенсивностью, превышающей порог повреждения стекла. Используемые лазеры обычно являются импульсными, чтобы достичь этой интенсивности. В их число входят недавние разработки в области многофотонного возбуждения с использованием фемтосекундных импульсов, в которых короткие временные рамки (соизмеримые в масштабе времени, подобном временам локальной релаксации) обеспечивают беспрецедентную пространственную локализацию индуцированного изменения. Аморфная сетка стекла обычно трансформируется с помощью другого пути ионизации и плавления, что приводит либо к более высоким изменениям индекса, либо к созданию посредством микровзрывов пустот, окруженных более плотным стеклом.

Archambault et al. показали, что можно записать решетки с коэффициентом отражения ~ 100% (> 99,8%) с помощью одного УФ-импульса в волокнах на вытяжной колонне. Было показано, что полученные решетки стабильны при температурах до 800 ° C (в некоторых случаях до 1000 ° C и выше с фемтосекундной лазерной надписью). Для записи решеток использовался одиночный импульс эксимерного лазера 40 мДж.при 248 нм. Далее было показано, что резкий порог наблюдается при ~ 30 мДж; выше этого уровня индексная модуляция увеличивается более чем на два порядка, тогда как ниже 30 мДж индексная модуляция растет линейно с увеличением энергии импульса. Для простоты идентификации и для распознавания явных различий в термической стабильности они обозначили решетки, изготовленные ниже порога, как решетки I типа, а решетки выше порога - как решетки II типа. Микроскопическое исследование этих решеток показало наличие следа периодических повреждений на участке решетки внутри волокна [10]; поэтому решетки типа II также известны как решетки повреждений. Однако эти трещины могут быть очень локализованными, чтобы не играть главную роль в потерях при рассеянии, если они правильно подготовлены. [15] [16]

Структура решетки [ править ]

Рисунок 3: Структура изменения показателя преломления в однородной ВБР (1), ВБР с Чирпом (2), наклонной ВБР (3) и ВБР надстройки (4).
Рисунок 4: Профиль показателя преломления в сердцевине: 1) однородная ВБР с положительной полярностью, 2) ВБР с аподизацией по Гауссу, 3) ВБР с приподнятым косинусом и изменением нулевого постоянного тока, и 4) дискретный фазовый сдвиг ВБР.

Структура брэгговской решетки может изменяться через показатель преломления или период решетки. Период решетки может быть равномерным или ступенчатым, а также локализованным или распределенным в надстройке. Показатель преломления имеет две основные характеристики: профиль показателя преломления и смещение. Обычно профиль показателя преломления может быть однородным или аподизированным, а смещение показателя преломления может быть положительным или нулевым.

Есть шесть общих структур для ВБР; [17]

  1. равномерное изменение только положительного индекса,
  2. Гауссовский аподизированный ,
  3. приподнятый косинус аподизированный,
  4. чирикал ,
  5. дискретный фазовый сдвиг, и
  6. надстройка.

Первая сложная решетка была сделана Дж. Каннингом в 1994 году. [18] [ необходима цитата ] Это способствовало разработке первых волоконных лазеров с распределенной обратной связью (DFB) , а также заложило основу для наиболее сложных решеток, которые последовали за этим, включая выборочные решетки, впервые сделанные Питером Хиллом и его коллегами в Австралии. [ необходима цитата ]

Аподированные решетки [ править ]

В основном есть две величины, которые контролируют свойства ВБР. Это длина решетки , заданная как

и решетка прочности . Однако есть три свойства, которыми необходимо управлять в ВБР. Это отражательная способность, полоса пропускания и сила боковых лепестков. Как показано выше , в пределе сильной решетки (т. Е. Для большой ) ширина полосы зависит от силы решетки, а не ее длины. Это означает, что сила решетки может использоваться для установки ширины полосы. Длину решетки затем можно эффективно использовать для установки максимальной отражательной способности, которая зависит как от ее прочности, так и от длины решетки. Результатом этого является невозможность управления силой боковых лепестков, и эта простая оптимизация приводит к значительным боковым лепесткам. Третья величина может быть изменена, чтобы помочь с подавлением боковых лепестков. Это аподизацияизменения показателя преломления. Термин аподизация относится к постепенному приближению показателя преломления к нулю на конце решетки. Аподизированные решетки обеспечивают значительное улучшение подавления боковых лепестков при сохранении отражательной способности и узкой полосы пропускания. Две функции, обычно используемые для аподизации ВБР, - это гауссова и приподнятый косинус.

Волоконно-чирпированные брэгговские решетки [ править ]

Профиль показателя преломления решетки может быть изменен для добавления других функций, таких как линейное изменение периода решетки, называемое чирпом . Отраженная длина волны изменяется с периодом решетки, расширяя отраженный спектр. Решетка, обладающая чирпом, обладает свойством добавления дисперсии, а именно, разные длины волн, отраженные от решетки, будут иметь разные задержки. Это свойство было использовано при разработке антенных систем с фазированной решеткой и компенсации поляризационной модовой дисперсии.

Решетки Брэгга с наклонным волокном [ править ]

В стандартных брэгговых решётках градация или изменение показателя преломления происходит по длине волокна (оптической оси) и обычно одинакова по ширине волокна. В наклонной ВБР (TFBG) изменение показателя преломления происходит под углом к ​​оптической оси. Угол наклона TFBG влияет на длину отраженной волны и полосу пропускания. [ требуется разъяснение ]

Длиннопериодические решетки [ править ]

Обычно период решетки имеет тот же размер, что и длина волны Брэгга, как показано выше . Для решетки, которая отражает на 1500 нм, период решетки составляет 500 нм, используя показатель преломления 1,5. Более длительные периоды могут использоваться для получения более широких ответов, чем это возможно при использовании стандартной ВБР. Эти решетки называются длиннопериодическими волоконными решетками . Обычно они имеют период решетки от 100 микрометров до миллиметра, и поэтому их намного проще производить.

Волоконные брэгговские решетки с фазовым сдвигом [ править ]

Волоконные брэгговские решетки со сдвигом по фазе (PS-FBG) представляют собой важный класс решетчатых структур, которые имеют интересные применения в оптической связи и зондировании из-за их особых характеристик фильтрации. [19] Эти типы решеток можно реконфигурировать с помощью специальной упаковки и конструкции системы. [20]

Для волоконных брэгговских решеток используются различные покрытия дифракционной структуры для уменьшения механического воздействия на брэгговский сдвиг длины волны в 1,1–15 раз по сравнению с волноводом без покрытия. [21]

Адресация волоконных брэгговских структур [ править ]

Адресные волоконно-оптические брэгговские структуры (AFBS) - это развивающийся класс ВБР, разработанный для упрощения опроса и повышения производительности датчиков на основе ВБР. Оптическая частотная характеристика AFBS имеет две узкополосные выемки с разносом частот между ними в радиочастоте (RF).классифицировать. Частотный интервал называется частотой адреса AFBS и уникален для каждого AFBS в системе. Центральную длину волны AFBS можно определить без сканирования ее спектрального отклика, в отличие от обычных FBG, которые проверяются оптоэлектронными запросчиками. Схема опроса AFBS значительно упрощена по сравнению с обычными опросчиками и состоит из широкополосного оптического источника, оптического фильтра с заранее заданной линейной наклонной частотной характеристикой и фотодетектора. [22] [23]

Приложения [ править ]

Связь [ править ]

Рисунок 5: Оптический мультиплексор ввода-вывода.

Основное применение волоконных решеток Брэгга - в системах оптической связи. Они специально используются в качестве режекторных фильтров . Они также используются в оптических мультиплексорах и демультиплексорах с оптическим циркулятором или в оптических мультиплексорах ввода -вывода (OADM). На рис. 5 показаны 4 канала, обозначенные 4 цветами, которые попадают на ВБР через оптический циркулятор. ВБР настроен на отражение одного из каналов, в данном случае канала 4. Сигнал отражается обратно в циркулятор, где он направляется вниз и выходит из системы. Поскольку канал был отключен, другой сигнал на этом канале может быть добавлен в той же точке сети.

Демультиплексор может быть получен путем каскадного соединения нескольких ответвительных секций OADM, где каждый ответвительный элемент использует FBG, установленную на длину волны для демультиплексирования. И наоборот, мультиплексор может быть получен путем каскадного соединения нескольких секций добавления OADM. Демультиплексоры FBG и OADM также могут быть настроены. В настраиваемом демультиплексоре или OADM длина волны Брэгга ВБР может регулироваться деформацией, прикладываемой пьезоэлектрическим преобразователем . Чувствительность ВБР к деформации обсуждается ниже в датчиках с волоконной решеткой Брэгга .

Датчики с волоконной решеткой Брэгга [ править ]

Длина волны Брэгга не только чувствительна к деформации , но и к температуре . Это означает, что волоконные брэгговские решетки могут использоваться в качестве чувствительных элементов в оптоволоконных датчиках . В датчике FBG, измеряемая величина вызывает сдвиг брэгговской длины волны, . Относительный сдвиг в длине волны Брэгга из-за приложенной деформации ( ) и изменения температуры ( ) приблизительно определяется выражением

или же,

Здесь - коэффициент деформации , связанный с оптическим коэффициентом деформации . Кроме того , это коэффициент температуры , который состоит из коэффициента термического расширения оптического волокна, и в термо-оптический коэффициент , . [24]

Волоконные решетки Брэгга могут затем использоваться в качестве элементов прямого измерения деформации и температуры. Они также могут использоваться в качестве преобразовательных элементов, преобразуя выходной сигнал другого датчика, который генерирует деформацию или изменение температуры от измеряемой величины, например, газовые датчики с волоконной решеткой Брэгга используют абсорбирующее покрытие, которое в присутствии газа расширяется, вызывая деформацию. , который измеряется решеткой. Технически абсорбирующий материал является чувствительным элементом, преобразующим количество газа в напряжение. Затем решетка Брэгга преобразует деформацию в изменение длины волны.

В частности, волоконные брэгговские решетки находят применение в измерительных приборах, таких как сейсмология , [25] датчики давления для чрезвычайно суровых условий окружающей среды, а также в качестве скважинных датчиков в нефтяных и газовых скважинах для измерения влияния внешнего давления, температуры, сейсмических колебаний и линейного потока. измерение. Как таковые, они предлагают значительное преимущество перед традиционными электронными датчиками, используемыми для этих приложений, в том, что они менее чувствительны к вибрации или нагреву и, следовательно, намного более надежны. В 1990-е годы проводились исследования по измерению деформации и температуры композиционных материалов для конструкций самолетов и вертолетов . [26] [27]

Волоконные решетки Брэгга, используемые в волоконных лазерах [ править ]

Недавно разработка мощных волоконных лазеров привела к появлению нового набора приложений для волоконных брэгговских решеток (ВБР), работающих на уровнях мощности, которые ранее считались невозможными. В случае простого волоконного лазера ВБР можно использовать в качестве высокоотражающего элемента (HR) и выходного элемента связи (OC) для формирования резонатора лазера. Коэффициент усиления для лазера обеспечивается за счет длины оптического волокна, легированного редкоземельными элементами, причем наиболее распространенная форма использует ионы Yb 3+ в качестве активного иона генерации в кварцевом волокне. Эти волоконные лазеры, легированные Yb, впервые работали на уровне мощности в непрерывном режиме 1 кВт в 2004 году [28] на основе резонаторов со свободным пространством, но было показано, что они работают с резонаторами с волоконной решеткой Брэгга гораздо позже. [29]

Такие монолитные, полностью оптоволоконные устройства производятся многими компаниями по всему миру и имеют уровни мощности, превышающие 1 кВт. Основным преимуществом всех этих волоконных систем, в которых зеркала в свободном пространстве заменены парой волоконных брэгговских решеток (ВБР), является устранение перестройки в течение срока службы системы, поскольку ВБР соединяется непосредственно с легированным волокном и не требует настройки. Задача состоит в том, чтобы эксплуатировать эти монолитные резонаторы на уровне мощности непрерывного излучения в кВт в световодах с большой площадью моды (LMA), таких как 20/400 (сердцевина диаметром 20 мкм и внутренняя оболочка диаметром 400 мкм), без преждевременных отказов в точках соединения внутри резонатора и решетки. После оптимизации эти монолитные полости не нуждаются в повторном выравнивании в течение срока службы устройства, что исключает любую очистку и деградацию поверхности волокна из графика технического обслуживания лазера.Однако упаковка и оптимизация сращиваний и самих ВБР на этих уровнях мощности нетривиальны, как и согласование различных волокон, поскольку состав волокна, легированного Yb, и различных пассивных и светочувствительных волокон должен быть тщательно согласован по всем параметрам. всю цепочку волоконного лазера. Хотя пропускная способность самого волокна намного превышает этот уровень и, возможно, достигает> 30 кВт в непрерывном режиме, практический предел намного ниже из-за надежности компонентов и потерь при сварке.Хотя пропускная способность самого волокна намного превышает этот уровень и, возможно, достигает> 30 кВт в непрерывном режиме, практический предел намного ниже из-за надежности компонентов и потерь при сварке.Хотя пропускная способность самого волокна намного превышает этот уровень и, возможно, достигает> 30 кВт в непрерывном режиме, практический предел намного ниже из-за надежности компонентов и потерь при сварке.[30]

Процесс согласования активных и пассивных волокон [ править ]

В световоде с двойной оболочкой имеется два волновода - сердцевина, легированная Yb, которая образует сигнальный волновод, и волновод с внутренней оболочкой для света накачки. Внутренняя оболочка активного волокна часто имеет такую ​​форму, чтобы скремблировать моды оболочки и увеличить перекрытие накачки с легированной сердцевиной. Согласование активных и пассивных волокон для улучшения целостности сигнала требует оптимизации концентричности сердцевины / оболочки, а также MFD по диаметру сердцевины и числовой апертуре, что снижает потери на стыках. В основном это достигается ужесточением всех соответствующих спецификаций волокна. [31]

Согласование волокон для улучшения связи насоса требует оптимизации диаметра оболочки как для пассивного, так и для активного волокна. Чтобы максимизировать мощность накачки, передаваемую в активное волокно, активное волокно спроектировано с немного большим диаметром оболочки, чем пассивные волокна, обеспечивающие мощность накачки. Например, пассивные волокна с диаметром оболочки 395 мкм, соединенные с активным восьмиугольным волокном с диаметром оболочки 400 мкм, улучшают передачу мощности накачки в активное волокно. Показано изображение такого стыка, на котором показана фасонная оболочка легированного волокна с двойной оболочкой. [32]

Согласование активных и пассивных волокон можно оптимизировать несколькими способами. Самый простой способ согласования светового пучка - иметь одинаковые NA и диаметры сердцевины для каждого волокна. Однако это не учитывает все особенности профиля показателя преломления. Согласование MFD также является методом, используемым для создания согласованных оптоволоконных кабелей. Было показано, что согласование всех этих компонентов обеспечивает лучший набор волокон для создания усилителей и лазеров высокой мощности. По сути, моделируется MFD, и определяются результирующая числовая апертура цели и диаметр сердечника. Стержень-сердечник изготавливается и перед вытяжкой в ​​волокно проверяется его диаметр и NA. На основе измерений показателя преломления определяется окончательное соотношение сердцевина / оболочка и настраивается на целевой MFD.Этот подход учитывает детали профиля показателя преломления, которые можно легко и с высокой точностью измерить на преформе, прежде чем она будет вытягиваться в волокно.[32]

См. Также [ править ]

  • Закон Брэгга
  • Диэлектрическое зеркало
  • Дифракция
    • Дифракционная решетка
  • Распределенное измерение температуры по волоконной оптике
  • Датчик водорода
  • Волоконная решетка с длинным периодом
  • Проект PHOSFOS - встраивание FBG в гибкие оболочки
  • Фотонно-кристаллическое волокно

Ссылки [ править ]

  1. ^ Хилл, КО; Fujii, Y .; Джонсон, округ Колумбия; Кавасаки, Б.С. (1978). «Фоточувствительность в волоконно-оптических волноводах: приложение к производству отражающих волокон». Appl. Phys. Lett . 32 (10): 647. Bibcode : 1978ApPhL..32..647H . DOI : 10.1063 / 1.89881 .
  2. ^ Meltz, G .; и другие. (1989). «Формирование брэгговских решеток в оптических волокнах методом поперечной голографии». Опт. Lett . 14 (15): 823–5. Bibcode : 1989OptL ... 14..823M . DOI : 10.1364 / OL.14.000823 . PMID 19752980 . 
  3. ^ Жифень, Zhang (2015), Tao, Сяомин (ред.), "Polymer Optical Fiber Брэгга решетки" , Справочник по смарт - Текстиль , Сингапуре: Springer, С. 597-613,. DOI : 10.1007 / 978-981-4451-45 -1_27 , ISBN 978-981-4451-45-1, получено 2021-02-18
  4. ^ Р. Стуббе, Б. Сальгрен, С. Сандгрен и А. Ассех, «Новая техника для записи длинных сверхструктурированных волоконных решеток Брэгга», в Postdeadlin Papers, Photosensitivity and Quadratic Nonlinearity in Glass Waveguides: Fundamentals and Applications, Vol. 22 of 1995 Technical Digest Series (Оптическое общество Америки, Вашингтон, округ Колумбия, 1995), стр. ПД 1.
  5. ^ Petermann, I .; Sahlgren, B .; Helmfrid, S .; Фриберг А.Т. (2002). «Изготовление современных волоконных решеток Брэгга путем последовательной записи с использованием источника непрерывного ультрафиолетового излучения». Прикладная оптика . 41 (6): 1051–1056. Bibcode : 2002ApOpt..41.1051P . DOI : 10,1364 / ao.41.001051 . PMID 11900123 . 
  6. ^ Архипов С.В.; Grehn M .; Варжел С.В.; Стригалев В.Е .; Грига Н .; Эйхлер HJ (2015). «По точкам нанесение волоконных брэгговских решеток на двулучепреломляющее оптическое волокно через защитное акрилатное покрытие фемтосекундным лазером Ti: Sa» . Научно-технический журнал информационных технологий, механики и оптики . 15 (3): 373–377. DOI : 10.17586 / 2226-1494-2015-15-3-373-377 .
  7. ^ Дж. Каннинг, Волоконные решетки и устройства для датчиков и лазеров, обзоры лазеров и фотоники, 2 (4), 275-289, Wiley, USA (2008)
  8. ^ Лю Ю. (2001), Продвинутые волоконно-оптические решетки и их применение , доктор философии. Диссертация, Университет Астон
  9. Перейти ↑ Simpson, AG (2005). «Волоконно-оптические датчики и их исследование». Кандидат наук. Диссертация, Астонский университет. Cite journal requires |journal= (help)
  10. ^ Симпсон, AG; Калли, К .; Чжоу, К .; Zhang, L .; Беннион И. (2003). «Способ изготовления термокомпенсирующих тензодатчиков IA-I». OFS16 . Нара, Япония. стр. postdeadline paper PD4.
  11. ^ Для современного обзора см. J. Canning, Волоконные решетки и устройства для датчиков и лазеров, лазеры и фотоника. Обзоры, 2 (4), 275-289, Wiley, USA (2008).
  12. ^ Се, WX; Niay, P .; Bernage, P .; Douay, M .; Bayon, JF; Жорж, Т .; Монери, М .; Пумеллек, Б. (1993). «Экспериментальные доказательства двух типов фоторефрактивных эффектов, возникающих при фото-надписях решеток Брэгга внутри германосиликатных волокон». Оптика Коммуникации . 104 (1–3): 185–195. Bibcode : 1993OptCo.104..185X . DOI : 10.1016 / 0030-4018 (93) 90127-Q .
  13. ^ Niay, P .; Bernage, P .; Легубен, С .; Douay, M .; Се, WX; Bayon, JF; Жорж, Т .; Монери, М .; Пумеллек Б. (1994). "Поведение спектральных пропусканий решеток Брэгга, записанных в волокнах, легированных Германией - запись и стирание экспериментов с использованием импульсного или непрерывного УФ-облучения". Оптика Коммуникации . 113 (1–3): 176–192. Bibcode : 1994OptCo.113..176N . DOI : 10.1016 / 0030-4018 (94) 90606-8 .
  14. ^ Canning, J .; Стивенсон, М .; Bandyopadhyay, S .; Кук, К. (2008). «Экстремальные кварцевые оптоволоконные решетки» . Датчики . 8 (10): 6448–6452. CiteSeerX 10.1.1.412.2022 . DOI : 10.3390 / s8106448 . PMC 3707460 . PMID 27873879 .   
  15. ^ Донг, L .; Аршамбо, JL; Reekie, L .; Рассел, PSJ; Пейн, Д. Н. (1993). «Одноимпульсные брэгговские решетки, написанные при вытяжке волокна» (PDF) . Письма об электронике . 29 (17): 1577–1578. DOI : 10.1049 / эл: 19931051 .
  16. ^ Archambault, JL; Reekie, L .; Рассел, PSJ (1993). "Брэгговские отражатели со 100-процентной отражательной способностью, произведенные в оптических волокнах с помощью одиночных импульсов эксимерного лазера" (PDF) . Письма об электронике . 29 (5): 453–455. DOI : 10.1049 / эл: 19930303 .
  17. Перейти ↑ Erdogan, Turan (август 1997 г.). «Спектры волоконных решеток». Журнал световых технологий . 15 (8): 1277–1294. Bibcode : 1997JLwT ... 15.1277E . DOI : 10.1109 / 50.618322 .
  18. ^ Дж. Каннинг, MG Sceats, "периодические распределенные структуры со сдвигом p-фазы в германосиликатном волокне с помощью постобработки УФ", Электрон. Lett., 30, (16), 1344-1345, (1994).
  19. ^ Agrawal, GP; Радич, С. (1994). «Волоконные брэгговские решетки с фазовым сдвигом и их применение для демультиплексирования длин волн». Письма IEEE Photonics Technology Letters . 6 (8): 995–997. Bibcode : 1994IPTL .... 6..995A . DOI : 10.1109 / 68.313074 . ISSN 1041-1135 . S2CID 44014971 .  
  20. ^ Фалах, AAS; Мохтар, MR; Юсофф, З .; Ибсен, М. (2016). "Реконфигурируемая оптоволоконная брэгговская решетка с фазовым сдвигом с использованием локализованной микродеформации". Письма IEEE Photonics Technology Letters . 28 (9): 951–954. DOI : 10,1109 / LPT.2016.2519249 . ISSN 1041-1135 . S2CID 2247089 .  
  21. ^ Мунко А.С.; Варжел С.В.; Архипов С.В.; Забиякин А.Н. (2015). «Защитные покрытия волоконной брэгговской решетки для минимизации механического воздействия на ее длинноволновые характеристики» . Научно-технический журнал информационных технологий, механики и оптики . 15 (2).
  22. ^ Аглиуллин Т.А. Губайдуллин Р.Р .; Морозов, О.Г .; Ж. Сахабутдинов, А .; Иванов, В. (март 2019). «Система измерения деформации шин на основе адресных структур FBG». 2019 Системы генерации и обработки сигналов в области бортовой связи . Москва, Россия: IEEE: 1–5. DOI : 10,1109 / SOSG.2019.8706815 . ISBN 978-1-7281-0606-9. S2CID  146118643 .
  23. ^ Морозов, О.Г .; Сахабутдинов А Ж; Нуреев, II; Мисбахов, Р. Ш. (ноябрь 2019 г.). «Технологии моделирования и записи адресных волоконных брэгговских структур на основе двух идентичных ультратонких решеток с разными центральными длинами волн» . Журнал физики: Серия конференций . 1368 : 022049. дои : 10,1088 / 1742-6596 / 1368/2/ 022049 . ISSN 1742-6588 . 
  24. ^ Othonos, Andreas; Калли, Кириакос (1999). Волоконные решетки Брэгга: основы и приложения в телекоммуникациях и зондировании . Артек Хаус. ISBN 978-0-89006-344-6.
  25. ^ П. Ферраро; Г. Де Натале (2002). «О возможности использования оптоволоконных брэгговских решеток в качестве тензодатчиков для геодинамического мониторинга». Оптика и лазеры в технике . 37 (2–3): 115–130. Bibcode : 2002OptLE..37..115F . DOI : 10.1016 / S0143-8166 (01) 00141-5 .
  26. ^ Патент США 5493390 , «Комплексная оптическая аппаратура для диагностики частей встроенных или прикрепленной поверхности оптических датчиков», выданной 20 февраля 1996 
  27. ^ Патент США 5399854 , JR Dunphy & et al. , "Встроенный оптический датчик, способный измерять деформацию и температуру с помощью одной дифракционной решетки", выпущенный 21 марта 1995 г. 
  28. ^ Jeong, Y .; Саху, JK; Пейн, DN; Нильссон, Дж. (2004). «Легированный иттербием волоконный лазер с большой сердцевиной и выходной мощностью в непрерывном режиме 1 кВт». Письма об электронике . 40 (8): 470–472. DOI : 10.1049 / эль: 20040298 . PMID 19488250 . 
  29. ^ Сяо, Ю.; Brunet, F .; Канскар, М .; Faucher, M .; Wetter, A .; Холхаус, Н. (2012). «Генератор непрерывного лазера мощностью 1 киловатт с накачкой на диодных пакетах, совмещенных по длине волны» . Оптика Экспресс . 20 (3): 3296–3301. Bibcode : 2012OExpr..20.3296X . DOI : 10.1364 / oe.20.003296 . PMID 22330567 . 
  30. ^ Доусон, JW; Мессерли, MJ; Пляж, RJ; Швердин М.Ю .; Stappaerts, EA; Шридхаран, AK; Pax, PH; Heebner, JE; Сидеры, CW; Барти, CJP (2008). «Анализ масштабируемости дифракционно-ограниченных волоконных лазеров и усилителей до высокой средней мощности» . Оптика Экспресс . 16 (17): 13240–13260. Bibcode : 2008OExpr..1613240D . DOI : 10.1364 / oe.16.013240 . PMID 18711562 . 
  31. ^ Oulundsen, G., Farley, K., Abramczyk, J. и Wei, K. «Волокно для волоконных лазеров: согласование активных и пассивных волокон улучшает характеристики волоконного лазера», Laser Focus World, Vol 48, январь 2012 г. http: // www.nufern.com/library/item/id/391/
  32. ^ a b Самсон, Б .; Картер, А .; Танкала, К. (2011). «Включение редкоземельных волокон» . Природа Фотоника . 5 (8): 466–467. Bibcode : 2011NaPho ... 5..466S . DOI : 10.1038 / nphoton.2011.170 .

Внешние ссылки [ править ]

  • FOSNE - волоконно-оптическая сеть зондирования в Европе
  • Брэгговские решетки в мониторинге подводной инфраструктуры