全光纤激光输出的时域传感特性分析

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光纤传感器作为一种高精度、性质稳定、对恶劣环境具有很强耐受性的新型传感器,近年来发展迅速。DBR型光纤激光传感器是其中应用最广,结构最简单的类型之一。本文基于自调Q技术研究了DBR光纤激光传感器的时域特性。本文首先分析了高掺杂DBR光纤激光器自调Q现象的原理,并推导出DBR光纤激光传感器自调Q现象在受到外界扰动时的传感机理。实验方面,设计了利用DBR光纤激光传感器的自调Q特性对压力进行时域传感测量的研究方案。随着DBR光纤激光传感器所受外界压力逐渐增大,输出自调Q脉冲的工作特性产生一系列近似线性的变化:脉冲峰值电压逐渐降低,脉冲重复频率逐渐降低,脉冲宽度逐渐增大。因此可根据DBR光纤激光传感器自调Q脉冲输出工作特性的变化估算出外界压力的大小。基于上述研究,本文进一步探索了光纤的掺杂浓度对于DBR光纤激光器自调Q现象的影响。详述了制作DBR光纤激光传感器的方法,并对比四种不同掺杂浓度DBR光纤激光传感器的自调Q输出特性。固定掺铒光纤谐振腔长85cm,使用可饱和吸收系数(@1530 nm)为11.3 dB/m,22.7dB/m,30.0 dB/m,80.0 dB/m的四种掺铒浓度的光纤制作DBR光纤激光传感器,其中自调Q性能最为优越的是可饱和吸收系数为30.0 dB/m的光纤激光传感器,其拥有着最广的自调Q范围,最稳定的自调Q现象,最窄的自调Q脉冲宽度。因此对于光纤激光传感器自调Q现象而言,并非掺杂浓度越大越好:掺杂浓度太低会导致可饱和吸收效应太弱,从而无法产生自调Q现象;掺杂浓度太高会导致吸收损耗加大,输出脉冲质量较差。
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