[发明专利]基于光时域反射原理的光纤激光器损耗检测方法在审
申请号: | 201910201727.9 | 申请日: | 2019-03-18 |
公开(公告)号: | CN109813528A | 公开(公告)日: | 2019-05-28 |
发明(设计)人: | 何宇;徐中巍;陈晓龙;叶韧;郭晓晨;周军;何兵 | 申请(专利权)人: | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
主分类号: | G01M11/00 | 分类号: | G01M11/00 |
代理公司: | 上海恒慧知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 31317 | 代理人: | 张宁展 |
地址: | 201800 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光纤激光器系统 光时域反射 光纤激光器 光纤 背景损耗 插入损耗 损耗检测 耦合器 数据分析处理模块 熔点 脉冲激光信号 全光纤激光器 背向散射光 光电探测器 光纤熔接点 激光器结构 激光器系统 信号发生器 中脉冲激光 待测光纤 定位准确 对比分析 发射脉冲 光纤器件 光源发射 控制脉冲 实时接收 有效检测 反射光 传输 反馈 检测 激发 | ||
1.一种基于光时域反射原理的全光纤激光器损耗检测方法,包括由脉冲光源(1)、耦合器(2)、信号发生器(3)、光检测器(4)和数据分析处理模块(5)构成的检测装置,其特征在于,该损耗检测方法包括如下步骤:
S1.信号发生器(3)控制脉冲光源(1)发射与待测光纤激光器系统(6)的工作波长及脉宽相匹配的正向传输的脉冲激光信号,同时信号发生器(3)将发射电信号I0传输给数据分析处理模块(5);
S2.所述的正向传输的脉冲激光信号通过耦合器(2)耦合到待测光纤激光器系统(6)中;
S3.光电探测器(4)通过耦合器(2)接收由待测光纤激光器系统(6)反向传输的散射光和反射光信号,并通过公式I电=α·I光将光信号转化为接收电信号IL后传输给数据分析处理模块(5),式中,α为光电转换系数;
S4.通过数据分析处理模块(5)计算待测光纤激光器系统(6)中光纤熔点和器件的背景损耗A背景和插入损耗A插入,公式如下:
式中,L为待测光纤激光器系统(6)中光纤的长度。
2.根据权利要求1所述的基于光时域反射原理的全光纤激光器损耗检测方法,其特征在于所述脉冲光源(1)的波长为全光纤激光器中增益光纤的非吸收波段。
3.根据权利要求1所述的基于光时域反射原理的全光纤激光器损耗检测方法,其特征在于,所述的耦合器(2)能够同时传输正反两个方向的脉冲激光信号,通过更换耦合器(2)可以检测在单模光纤或者多模光纤中的脉冲激光信号,分别对应为双包层光纤激光器系统中的纤芯和内包层中的损耗。
4.根据权利要求3所述的基于光时域反射原理的全光纤激光器损耗检测方法,其特征在于所述的耦合器(2)采用空间结构器件或全光纤化结构器件,例如环形器和分路器。
5.根据权利要求1所述的基于光时域反射原理的全光纤激光器损耗检测方法,其特征在于,通过调节所述的信号发生器(3)产生不同脉宽的脉冲光信号,其脉宽调节范围可从皮秒到纳秒量级。
6.根据权利要求1所述的基于光时域反射原理的全光纤激光器损耗检测方法,其特征在于,所述的光电探测器(4)的探测器响应时间对应为脉冲信号的脉宽量级,并可将耦合器(2)中的反向光信号同步转化为电信号传输给数据处理模块(5)。
7.根据权利要求1所述的基于光时域反射原理的全光纤激光器损耗检测方法,其特征在于,所述的光纤激光器系统(6)为全光纤化结构,可以是光纤激光振荡器,可以是光纤激光放大器,也可以是采用级联放大方式的光纤激光器系统。
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