基于飞秒激光的长周期少模光纤光栅制备

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长周期光纤光栅在光纤通信和光纤传感领域具有广泛应用。飞秒激光以其精密的局部加工能力,在全光纤型器件制备极具应用潜力,陆续有谐振腔、微通道、光栅等器件被成功制备。本论文基于飞秒激光加工平台开展长周期少模光纤光栅制备技术研究,研究内容涉及理论分析、仿真优化、加工平台调试及实验制备,主要研究成果包括:
  (1)阐述光纤及长周期光纤光栅的模式耦合理论,利用COMSOL软件数值仿真两模光纤的性能参数,并数值分析了长周期光纤光栅各参数对少模光纤光栅透射谱的影响。对飞秒激光与透明物质相互作用机理与过程进行分析,重点介绍了飞秒激光导致两种不同折射率调制类型。
  (2)为了实现长周期少模光纤光栅制备,搭建飞秒激光加工平台。介绍加工平台工作原理和加工参数优化过程,开展加工平台空间光路的优化,完成光纤夹具平台和聚焦设计。
  (3)利用飞秒激光加工平台完成长周期光纤光栅制备,利用长周期单模光纤光栅制备结果优化飞秒激光加工参数。在此基础上,完成长周期两模光纤光栅制备实验,在8nm波长范围内实现了纤芯基模到包层模的耦合转换效率高达99%。
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