[实用新型]一种基于光谱干涉的全光纤型色散测量装置有效

专利信息
申请号: 202020899398.8 申请日: 2020-05-25
公开(公告)号: CN212007737U 公开(公告)日: 2020-11-24
发明(设计)人: 黄杭东;刘家兴;王健强;钟守东;许义;张大鹏;王兴龙 申请(专利权)人: 珠海光库科技股份有限公司
主分类号: G01M11/00 分类号: G01M11/00
代理公司: 珠海智专专利商标代理有限公司 44262 代理人: 黄国豪
地址: 519000 广东省珠*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 光谱 干涉 光纤 色散 测量 装置
【说明书】:

实用新型提供一种基于光谱干涉的全光纤型色散测量装置,包括宽谱光源、第一光纤耦合器、可调光纤延迟线、第二光纤耦合器和光谱测试仪,宽谱光源的输出端与第一光纤耦合器的第一输入端通过第一光纤连接,第一光纤耦合器的第一输出端与可调光纤延迟线的输入端通过第二光纤连接,可调光纤延迟线的输出端与第二光纤耦合器的第一输入端通过第三光纤连接,第二光纤耦合器的输出端与光谱测试仪通过第四光纤连接,全光纤型色散测量装置设置有待测样品位,待测样品位位于第一光纤耦合器的第二输出端和第二光纤耦合器的第二输入端之间。本方案不仅操作简单、测量精度高,且成本相对较低,同时全光纤结构的抗环境干扰强。

技术领域

本实用新型涉及光学设备领域,尤其涉及一种基于光谱干涉的全光纤型色散测量装置。

背景技术

在光学设备应用领域当中,色散是描述光纤传播特性的一个重要参数,它表征了光信号在光纤传输过程中不同波长的光在相同时间内传播距离的长短。光纤中的色散是一把双刃剑,一般分为正色散与反常色散。在超远高速光纤通信领域中,长距离光纤积累的色散会引起光信号的失真甚至乱码,为了解决这一问题,通常在接收端或中继部分熔接一段色散补偿光纤(DCF)进行修正;在光纤啁啾脉冲放大系统中,一般使用啁啾布拉格光纤光栅(CFBG)作为展宽器,通过引入大量色散,对超快激光脉冲进行时域上展宽,避免后续由于放大能量过高导致光纤器件损伤或非线性效应出现,最后引入大小相同、符号相反的色散进行脉冲压缩,以获得高能量的超短激光脉冲输出。

为了实现良好的色散补偿效果,需要预先获取准确的光纤色散曲线或色散量。传统光纤色散测量手段包括脉冲延迟法、相移法以及干涉法等。与其他技术相比,干涉法具有精度高、成本低的特点,同时可以用于长度短于1m的光纤色散测量,适合啁啾光纤光栅与光子晶体光纤等特种光纤。其基本工作原理是利用马赫-曾德尔干涉仪(Mach–Zehnderinterferometer)或迈克尔逊干涉仪(Michelson interferometer),分别将两臂的光路作为待测信号和参考信号,然后共同传输到探测器进行检测,通过改变参考臂的光程得到两路的干涉信号,最后将干涉信号的强度信息转化为两光波的相位信息,进而计算得到相应的色散值。

而传统干涉测量方法的两臂通常为空间光路,因此装置容易受外界环境影响,例如温度、湿度或振动等影响,系统稳定性与测量精度降低,此外,空间光路结构复杂,对器件参数与操作人员要求高,不利于后续开发与生产。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种基于光谱干涉通过全光纤型的布置提高测试精度的全光纤型色散测量装置。

为了实现本实用新型目的,本实用新型提供一种基于光谱干涉的全光纤型色散测量装置,包括宽谱光源、第一光纤耦合器、可调光纤延迟线、第二光纤耦合器和光谱测试仪,宽谱光源的输出端与第一光纤耦合器的第一输入端通过第一光纤连接,第一光纤耦合器的第一输出端与可调光纤延迟线的输入端通过第二光纤连接,可调光纤延迟线的输出端与第二光纤耦合器的第一输入端通过第三光纤连接,第二光纤耦合器的输出端与光谱测试仪通过第四光纤连接,全光纤型色散测量装置设置有待测样品位,待测样品位位于第一光纤耦合器的第二输出端和第二光纤耦合器的第二输入端之间。

更进一步的方案是,全光纤型色散测量装置在待测样品位设置有透射型待测器件,透射型待测器件的第一端与第一光纤耦合器的第二输出端通过第五光纤连接,透射型待测器件的第二端与第二光纤耦合器的第二输入端通过第六光纤连接。

更进一步的方案是,透射型待测器件为啁啾光纤光栅、光子晶体光纤或拉锥光纤。

更进一步的方案是,全光纤型色散测量装置在待测样品位设置有反射型待测器件和环形器,环形器依次设置有第一连接端、第二连接端和第三连接端,第一连接端与第一光纤耦合器的第二输出端通过第七光纤熔接,第二连接端与反射型待测器件连接,第三连接端与第二光纤耦合器的第二输入端通过第八光纤连接。

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