光纤光栅光谱特性研究.doc

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1、SHANDONGUNIVERSITY OF TECHNOLOGY课程设计题目:光纤光栅光谱特性研究所属课程:应用光学学院:理学院专业:光电信息科学与工程学生:卢远学号:指导教师:郭立萍2015年6月光纤光栅光谱特性研究摘要光纤光栅是一种通过一定方法使光纤纤芯的折射率发生轴向周期性调制而形成的衍射光栅,是一种无源滤波器件。由于光栅光纤具有体积小、熔接损耗小、全兼容于光纤、能埋入智能材料等优点,并且其谐振波长对温度、应变、折射率、浓度等外界环境的变化比较敏感,因此在光纤通信和传感领域得到了广泛的应用。光纤

2、光栅是利用光纤材料的光敏性,通过紫外光曝光的方法将入射光相干场图样写入纤芯,在纤芯产生沿纤芯轴向的折射率周期性变化,从而形成永久性空间的相位光栅,其作用实质上是在纤芯形成一个窄带的(透射或反射)滤波器或反射镜。当一束宽光谱光经过光纤光栅时,满足光纤光栅布拉格条件的波长将产生反射,其余的波长透过光纤光栅继续传输。 随着信息业务量快速增长,语音、数据和图像等业务综合在一起传输,从而对通信带宽容量提出了更高要求。全光通信是解决“电子瓶颈”最根本的途径,全光网通信可以极提高节点的吞吐容量,适应未来高速宽带通信

3、的要求。基于光纤的光敏特性制作成的光纤光栅已成为光通信系统和光纤传感器中的关键器件。它有许多突出的优点,优良的性质,这使得它成为目前研究的热点。本文主要论述了光纤光栅的基本原理及其制作的方法,利用耦合理论分析光纤光栅光谱特性。本文中讨论了现在光纤光栅在各个领域的利用,并且探讨了光纤光栅现状的利用和未来的发展方向。本文利用matlab仿真,画出不同光栅的光谱图,观察各种参数的变化对光栅光谱特性的影响,并分析光纤光栅光谱图。关键词:光纤光栅;耦合模理论;光谱特性目录摘要I第1章绪论11.1光纤光栅的基本概

4、念11.2光纤光栅的现状与应用11.2.1光纤光栅的现状11.2.2光纤光栅的应用21.3光纤光栅的近期研究进展31.4研究光纤光栅的光谱特性的目的4第2章光纤光栅理论分析62.1光纤光栅的光谱特性及其数值模拟62.1.1均匀光纤光栅72.1.2线性啁啾光纤光栅8第3章结果与讨论113.1均匀光纤光栅113.2线性啁啾光纤光栅16结论17第1章绪论1.1光纤光栅的基本概念光纤光栅是用光纤材料光敏特性而制作的。光敏性,就是指当材料被外部光照射时,进而引起该材料物理或化学特性的暂时或永久性变化的特性。当特

5、定波长光辐射掺锗光纤时,这个光纤的一些物理特性就发生了永久性的改变,比如折射率、吸收谱、应力密度等。在外部光源照射时,光纤的折射率也随光强的空间分布发生相对应的变化,变化的大小与光强成线性关系并可以保留下来,从而形成光纤光栅。光纤光栅的折射率沿光纤的轴方向并呈现周期性的分布,是典型的折射率型衍射光栅。根据衍射理论,以角1入射的光将以角2衍射,且满足布拉格衍射方程[1]。光纤光栅是利用光纤材料的光敏性(外界入射光子和纤芯锗离子相互作用引起的折射率永久性变化),在纤芯形成空间相位光栅,其作用的实质是在纤芯

6、形成(利用空间相位光栅的布拉格散射的波长特性)一个窄带的(投射或反射)滤光器或反射镜。1.2光纤光栅的现状与应用1.2.1光纤光栅的现状自从1978年KOHill等人首先在掺锗光纤中采用驻波写入法制成世界第一个光纤光栅后。因为光纤光栅所具有许多独特的优点,所以在光纤通信、光纤传感等领域均有广泛的应用前景。伴随着光纤光栅制造技术地不断完善,光栅应用成果的日益增多,而使得光纤光栅变成为目前最有前途、最具有代表性的光纤无源器件。光纤光栅成为近几年发展迅速的光纤无源器件之一,光栅的问世被认为是继掺铒光纤放大器

7、[2]之后光纤通信领域又一个具有里程碑意义的革新。光纤光栅不仅仅在光纤通信领域有着广泛的应用,并且在光纤传感领域也有非常大的应用。就目前来说,光纤光栅已经在滤波器、激光器、波分复用器、放大器、色散补偿器、波长转换器、光纤传感器等许多方面展示出非常重要的应用前景。基于光纤光栅的部分器件已经实现了商品化的生产与应用。尽管如此,光纤光栅仍然留给人们大量尚待研究探索的工作。比如,在光敏性方面,人类需要进一步揭示光纤光栅光敏性的在原理,制造出更加稳定可靠的光纤光栅;在应用方面,光纤光栅还有许多潜在应用价值未被发

8、现,并且许多已有的应用方案还待进一步成熟与优化。1.2.2光纤光栅的应用(1)传感器方面的应用[3~5]光纤传感器是利用将待测事物的物理参数的变化转化为信号光在波长、强度或相位上的变化,从而对待测事物的物理参数进行监控的器件。光纤传感器有着众多种类,并且都具有抗磁、抗腐蚀、体积小、重量轻、易于集成、分辨率高、精度高等许多特点。和传统的强度调制型或相位调制型光纤传感器相比较,波长调制型的光纤光栅传感器具有许多独特的优点,比如,抗干扰能力强,测量信号不受光源

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