新型螺旋型啁啾光纤光栅的色散补偿分析

来源 :全国第十二次光纤通信暨第十三届集成光学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:moete
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
光纤光栅技术的发展在光纤通信、光纤传感等诸多高科技领域引起了巨大的技术革命.由于光纤光栅本身的一些优点,人们一直不断地在研究光纤光栅新的制造方法.本文介绍了一种螺旋型啁啾光纤光栅(H-CFBG)的制造方法,并且从理论上分析了它的耦合方程以及对它的色散补偿分析.
其他文献
本文用长周期振幅掩模板(周期为450μm)和相位掩模板(周期为1.0739μm)采用曝光法,制作了1.5cm长的取样光纤光栅.并利用取样光纤光栅,实现了应变和温度的同时测量.
本文在优化设计拉曼放大器的基础上,将自行设计的拉曼放大器应用于中国教育科研网的通信网络中,并测试了系统的各项性能,包括光缆的实际衰减、发送端和接收端各点的光功率,拉曼放大器的实际增益,系统极限接受灵敏度、短期和长期误码率、应用前后线路的稳定性,以及不同拉曼放大器泵浦功率下可达到的无中继传输距离.在使系统具有高的稳定性前提下,最大无中继传输距离可达到209km,并由此得出光纤拉曼放大器在超长跨距的光
利用啁啾光纤光栅反射和长周期光栅边沿滤波,本文提出并实现了一种综合的光纤光栅传感快速解调方案.封装一对光栅进行应变差动传感,同时消除温度影响,不增加波长资源占用并使应变灵敏度得到有效提高,温度影响在很大范围内几乎为0.在全光纤化解调温度补偿型传感的基础上,研究了两路时分复用的设计方法,给出了时分链路之间延迟光纤与光脉冲和解调端时分选通门的关系,实验结果与理论分析吻合.
基于表面等离子共振原理,根据盐溶液折射率与盐度的关系原理,实现对盐度测量.介绍测量海水盐度的新装置,结构中用玻璃棱镜为衬底,在棱镜的底边淀积一层厚度为55nm的Ag膜,在Ag膜上设置待测盐溶液样品池和参考池.由于样品池和装有蒸馏水的参考池具有相同温度,用两者共振波长差的变化来反映盐度,克服了温度对测量结果的影响,理论分析和实验结果验证了设计的可行性.
本文用五氟苯乙烯共聚甲基丙烯酸环氧丙酯(PFS-co-GMA)的聚合物材料设计并制备出了33×33阵列波导光栅(AWG)波分复用器器件.此外,本文给出了器件制作具体的工艺流程和器件的详细的测试结果.器件的实际中心波长为1550.85nm,波长间隔为0.81nm,3-dB带宽为0.35nm,串扰为-20dB,中心输出信道和边缘输出信道的插入损耗分别为10.4dB和11.9dB.
文章介绍了地震勘探过程及地震检波器的功能,利用光纤传感器测量的优势突破了传统检波器性能瓶颈问题.论述了布拉格光栅地震检波器的工作原理,分析推导出检波器的响应函数,分析了其性能.检波器的自然频率820Hz,动态范围90dB以上,如果采用干涉仪解调,动态范围达120dB以上,光栅波长移动灵敏度77pm/g.
本文在偶氮高分子聚合物中添加不同间距分布的Ag纳米粒子,采用波长为442nm的He-Cd激光泵浦,激发薄膜样品中Ag纳米粒子的等离子体共振效应,极大地增强了粒子周围纳米尺度范围内的散射电磁场强度,在一定程度上提高了偶氮聚合物光致异构的效率;另外,通过改变偶氮聚合物的取代基,研究了取代基与纳米Ag粒子的相互作用对光致异构的影响.本文报道了通过宏观测量试验观察到的偶氮聚合物光致异构,及其引起的光学各向
与迅衰场传感器不同,本文提出了一种以传感介质作为光波导芯层的振荡场传感器.由于芯层集中了极大部分的模场功率,同时利用亚毫米尺度金属包覆光波导中具有特殊性质的超高阶导模,使这种传感器具有极高的探测灵敏度.
在玻璃衬底上,采用全蒸镀方式,制备了有机薄膜场效应晶体管(OTFT)驱动有机发光二极管(OLED)的集成像素.本文设计的顶栅结构全有机薄膜场效应晶体管,有利于将OTFT和OLED集成在同一个透明的刚性或柔性透明的衬底上;使用传统的光刻技术可在氧化铟锡(ITO)覆盖的玻璃衬底上制备出精细的OTFT源漏电极和OLED阳极,有利于提高器件的驱动电流和像素集成度.OTFT采用具有较高介电常数的聚合物(Ny
本文介绍了基于新型高性能杂萘联苯聚芳醚系列高分子聚合物(聚芳醚酮-PPEK、聚芳醚砜酮-PPESK、聚芳醚砜-PPES)的光波导和光子功能器件研究进展,介绍了PPEK、PPESK和PPES的光学特性,给出了PPEK和PPESK基光波导微环谐振器设计和计算机模拟结果,讨论了基于光波导微环结构的低功耗热光可调光学滤波器和(可重构)光分插复用器-(R)OADM的制备与实现.