基于飞秒激光直写FBG的C+L波段掺铒光纤激光器

    公开(公告)号:CN109560448A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811615935.5

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于飞秒激光直写FBG的C+L波段掺铒光纤激光器,包括传感光纤,传感光纤上设有波分复用器,波分复用器依次串接有C波段掺饵光纤、L波段掺饵光纤、偏振控制器、FBG阵列、宽带反射镜;所述FBG阵列为三个级联的FBG光栅,FBG阵列通过飞秒激光直写方法制得,且三个FBG光栅的长度相同、反射波长不同。本发明激光器采用飞秒激光透过光纤保护层在不除去涂层的单模光纤中直写周期分别为538nm、542nm和547nm且依次首尾相接的光纤布拉格光栅作为选频器件,结合C波段和L波段掺铒光纤、泵浦源、偏振控制器及宽带全反镜构成线形腔光纤激光器,实现了波长可切换的单波长及双波长激光输出,且抑制了激光光谱中的边模,提高了波长稳定性。

    一种基于电极放电和石墨烯涂覆光纤光栅的波长开关装置

    公开(公告)号:CN105974521B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201610274688.1

    申请日:2016-04-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于电极放电和石墨烯涂覆光纤光栅的波长开关装置,包括宽带光源或多波段输出光源、光纤隔离器、光纤环形器、光纤光栅传感器、电极驱动器和光谱分析仪,宽带光源或多波段输出光源、光纤隔离器、光纤环行器依次连接,光纤环行器的一端连接光纤隔离器,另一端连接光纤光栅传感器和光谱分析仪,宽带光源或多波段输出光源发出的光通过光纤隔离器和光纤环形器后进入光纤光栅传感器,光纤光栅传感器上布置有至少两个不同波长的布拉格光纤光栅,布拉格光纤光栅通过光纤光栅夹具固定。电极驱动器控制电极对布拉格光纤光栅的栅区进行放电。

    一种基于超声脉冲诱发光栅变形的用于测量折射率的方法

    公开(公告)号:CN105911023B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201610217014.8

    申请日:2016-04-08

    Abstract: 本发明提供了一种基于超声脉冲诱发光栅变形的用于测量折射率的方法,所述测量折射率的方法包括如下步骤:a)搭接光纤传感器折射率测量系统,所述系统包括一段带有连续均匀光栅的光纤、超声波发生器和解调仪,所述的带有连续均匀光栅的光纤具有多段光栅,每段光栅栅格均匀分布,所述光栅之间间隔相同;b)将所述光纤传感器折射率测量系统置于待测折射率的溶液中,记录所述解调仪采集到的离峰偏离主峰的间距;c)将步骤b)中所述的离峰偏离主峰的间距与离峰偏离主峰的间距随折射率变化的关系曲线比对,得到待测折射率溶液的折射率大小。

    基于电极放电和石墨烯涂覆光纤光栅的波长开关控制方法

    公开(公告)号:CN105807373B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201610274685.8

    申请日:2016-04-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于电极放电和石墨烯涂覆光纤光栅的波长开关控制方法,包括以下步骤:1)搭建基于电极放电和石墨烯涂覆光纤光栅的波长开关系统:包括光源、光纤隔离器、光纤环形器、光纤光栅传感器、电极驱动器和光谱分析仪;光源、光纤隔离器和光纤环行器依次连接,光纤环行器的一端连接光纤隔离器,另一端连接光纤光栅传感器和光谱分析仪,光纤光栅传感器上至少串联有两个不同波长的布拉格光纤光栅;2)确定所需要的波长输出,电极驱动器控制电极对布拉格光纤光栅的栅区进行放电:根据所需要的波长范围来选择电极驱动器控制电极对除此波长范围以外的其他布拉格光纤光栅的栅区进行放电,以将其他波长范围的布拉格光纤光栅“关闭”。

    一种基于分布式光纤光栅与热传导的高温测量装置

    公开(公告)号:CN108007602A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201710166314.2

    申请日:2017-03-20

    Abstract: 一种基于分布式光纤光栅与热传导的高温测量装置,包括导热材料、多个光纤光栅、宽带光源、环形器,波长解调系统,其特征在于:所述导热材料设置为两端,其中一端为温度测量端,另一端为制冷端;所述光纤上等距离刻写相同波长的多个光纤布拉格光栅,构成分布式光纤布拉格光栅阵列;所述环形器用于接收所述宽带光源发射的光束,将光束传递至所述光纤布拉格光栅阵列中;所述波长解调系统用于同时对光纤布拉格光栅阵列的中心波长偏移量进行测量。

    基于长周期光纤光栅和细芯光纤的温度与应变测试方法

    公开(公告)号:CN106767488A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710133314.2

    申请日:2017-03-08

    CPC classification number: G01K11/32 G01B11/161

    Abstract: 本发明提供了一种基于长周期光纤光栅和细芯光纤的温度与应变测试方法,包括以下步骤:在细芯光纤上采用飞秒激光直写的方法刻写长周期光纤光栅(LPFG);利用刻有LPFG的细芯光纤与普通单模光纤(SMF‑28E)熔接构成的马赫曾德结构对LPFG进行调制;得到温度和应变的变化量与谐振峰强度与波长的变化矩阵;通过光谱仪检测细芯光纤马赫曾德透射谱谐振峰的波长变化值△λ和强度变化值△P,代入变化矩阵中,得出环境温度和应变的改变情况。本发明利用马赫曾德透射光谱被长周期光纤光栅调制的特性,通过监测其线性测量区某个透射谐振峰的波长与强度变化,可以实现温度与应变两个参数的区分测量。

    一种基于超声脉冲诱发光栅变形的用于测量温度的方法

    公开(公告)号:CN105806509A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610217133.3

    申请日:2016-04-08

    CPC classification number: G01K11/3206

    Abstract: 本发明提供了一种基于超声脉冲诱发光栅变形的用于测量温度的方法,所述测量温度的方法包括如下步骤:a)搭接光纤传感器温度测量系统,所述系统包括一段带有连续均匀光栅的光纤、超声波发生器和解调仪,所述的带有连续均匀光栅的光纤具有多段光栅,每段光栅栅格均匀分布,所述光栅之间间隔相同;b)将所述光纤传感器温度测量系统置于待测温度的环境中,记录所述解调仪采集到的离峰偏离主峰的间距;c)将步骤b)中所述的离峰偏离主峰的间距与离峰偏离主峰的间距随温度变化的关系曲线比对,得到温度的大小。

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