留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

消除模间干涉现象的光纤光栅模式转换器

赵润晗 孟欣禹 赵云鹤 司晓龙 刘云启

赵润晗, 孟欣禹, 赵云鹤, 司晓龙, 刘云启. 消除模间干涉现象的光纤光栅模式转换器[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(12): 1222001-1222001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.1222001
引用本文: 赵润晗, 孟欣禹, 赵云鹤, 司晓龙, 刘云启. 消除模间干涉现象的光纤光栅模式转换器[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(12): 1222001-1222001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.1222001
Zhao Runhan, Meng Xinyu, Zhao Yunhe, Si Xiaolong, Liu Yunqi. Mode converter based on fiber grating to eliminate intermode interference phenomenon[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(12): 1222001-1222001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.1222001
Citation: Zhao Runhan, Meng Xinyu, Zhao Yunhe, Si Xiaolong, Liu Yunqi. Mode converter based on fiber grating to eliminate intermode interference phenomenon[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(12): 1222001-1222001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.1222001

消除模间干涉现象的光纤光栅模式转换器

doi: 10.3788/IRLA201847.1222001
基金项目: 

国家自然科学基金(61377083)

详细信息
    作者简介:

    赵润晗(1992-),女,硕士生,主要从事光纤光栅和特种光纤技术方面的研究。Email:zzzzrh@126.com

  • 中图分类号: TN253

Mode converter based on fiber grating to eliminate intermode interference phenomenon

  • 摘要: 光纤通信技术占据了目前通信传输的主要地位,但基于波分复用技术的单模光纤通信系统目前则面临着严重的信道容量危机,因此基于多模/少模光纤的模分复用技术逐渐得到了人们的重视。模式转换器是模分复用技术中的重要器件之一,而长周期光纤光栅是一种很好的全光纤模式转换器。在利用长周期光纤光栅完成LP01到LP11模式转换的基础上,这种新型的模式转换器利用多模光纤消除了模式间干涉,从而使模式转换的模式纯度更高、稳定性更好,在模式转换效率达到99.5%的同时还可以保证几乎没有模式间干涉现象的产生。同时,这种模式转换器的多种传感特性也良好,其对拉力有着很好的线性灵敏性,可以达到2.83 nm/N和5.66 dB/N,因此此结构在未来的模分复用及传感领域会有重要的作用。
  • [1] Johannes Von Hoyningen Huene. LCoS-based mode shaper for few-mode fiber[J]. Optics Express, 2013, 21(15):18097-18110.
    [2] Muhammad M Ali. Characterization of mode coupling in few-mode FBG with selective mode excitation[J]. IEEE Photonic Technology Letters, 2015, 27(16):1713-1716.
    [3] Gao Feng, Qin Li. Research progress of bent waveguide and its applications[J]. Chinese Optics, 2017, 10(2):176-193. (in Chinese)
    [4] Xiang Qian, Chang Lijun. Design and optimization of mode converter based on long period fiber grating[C]//SPIE, 2016, 10158:101580H.
    [5] Dong Jiangli, Chang Kinseng. Temperature-insensitive mode converters with CO2-laser written long-period fiber gratings[J]. IEEE Photonic Technology Letters, 2015, 27(9):1006-1009.
    [6] Zhao Yunhe, Liu Yunqi. Mode converter based on the long-period fiber gratings written in the two-mode fiber[J]. Optics Express, 2016, 24(6):6186-6195.
    [7] Christos Tsekrekos, Dimitris Syvridis. All-fiber broadband LP02 mode converter for future wavelength and MDM systems[J]. IEEE Photonic Technology Letters, 2012, 24(18):1638-1641.
    [8] Muhammad W S, Mehta A. Wavelength tunable fiber lens based on multimode interference[J]. Journal of Lightwave Technology, 2004, 22(2):469-477.
    [9] Sun Baochen, Hou Yuemin. Coupling characteristics between fiber grating and stimulated Brillouin signal[J]. Chinese Optics, 2017, 10(4):484-490. (in Chinese)
    [10] Wang Leijie, Zhang Ming. A displacement measurement system for ultra-precision heterodyne Littrow grating interferometer[J]. Optics and Precision Engineering, 2017, 25(12):2975-2985. (in Chinese)
    [11] Liu Chao, Zhang Wen. Dual-parameter sensing characteristics of long period fiber grating cascaded with fiber MZ structure fabricated by CO2 laser[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(9):0922001. (in Chinese)
    [12] Zhang Faxiang, Lv Jingsheng. High sensitive fiber Bragg grating micro-vibration sensor with shock resistance[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(8):0822002. (in Chinese)
    [13] Guo Yongxing, Xiong Li, Kong Jianyi, et al. Sliding type fiber Bragg grating displacement sensor[J]. Optics and Precision Engineering, 2017, 25(1):50-58. (in Chinese)
    [14] Jiang Meng. Research on sensor and demodulation multiplexing technology based on long period fiber Bragg grating[D]. Hangzhou:Zhejiang University, 2010. (in Chinese)
  • [1] 高玉欣, 陈吉祥, 张泽贤, 战泽宇, 罗智超.  1.7 μm全光纤锁模脉冲掺铥光纤激光器研究 . 红外与激光工程, 2022, 51(7): 20220234-1-20220234-6. doi: 10.3788/IRLA20220234
    [2] 杨恒泽, 刘川玉, 武京治, 王艳红.  太赫兹矩形波导与共面波导耦合结构设计 . 红外与激光工程, 2022, 51(8): 20210733-1-20210733-6. doi: 10.3788/IRLA20210733
    [3] 林佳淼, 项彤, 陈鹤鸣, 潘万乐.  光子晶体双波长电光调制和模分复用集成器件 . 红外与激光工程, 2022, 51(10): 20211107-1-20211107-11. doi: 10.3788/IRLA20211107
    [4] 柏刚, 董延涛, 张大庆, 陶坤宇, 沈辉, 漆云凤, 何兵, 周军.  弯曲限模对大模场光纤横模不稳定效应的影响 . 红外与激光工程, 2021, 50(1): 20200028-1-20200028-9. doi: 10.3788/IRLA20200028
    [5] 朱可, 裴丽, 赵琦, 解宇恒, 常彦彪.  采用双Sagnac环滤波器的可切换多波长光纤激光器 . 红外与激光工程, 2020, 49(11): 20200047-1-20200047-7. doi: 10.3788/IRLA20200047
    [6] 苗效方, 吴鹏, 赵保银.  梳状大模场光纤结构的优化设计 . 红外与激光工程, 2019, 48(9): 918005-0918005(6). doi: 10.3788/IRLA201948.0918005
    [7] 凌远达, 黄千千, 邹传杭, 闫志君, 牟成博.  基于45°倾斜光栅的重复频率可切换被动谐波锁模光纤激光器 . 红外与激光工程, 2018, 47(8): 803007-0803007(5). doi: 10.3788/IRLA201847.0803007
    [8] 安佳, 王永杰, 李芳, 刘元辉, 彭丹丹.  采用聚酰胺酸层的高灵敏度长周期光纤光栅温度传感器 . 红外与激光工程, 2018, 47(8): 822002-0822002(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0822002
    [9] 裴丽, 王建帅, 郑晶晶, 宁提纲, 解宇恒, 何倩, 李晶.  空分复用光纤的特性及其应用研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(10): 1002001-1002001(12). doi: 10.3788/IRLA201847.1002001
    [10] 刘国栋, 尹哲, 刘炳国, 卢丙辉, 魏富鹏, 庄志涛, 甘雨, 陈凤东, 张大权.  单根多模光纤数字扫描成像方法 . 红外与激光工程, 2017, 46(4): 422002-0422002(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0422002
    [11] 刘超, 张雯, 董明利, 娄小平, 祝连庆.  CO2激光刻写长周期光纤光栅与光纤MZ结构的双参数传感特性 . 红外与激光工程, 2017, 46(9): 922001-0922001(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0922001
    [12] 米仁杰, 万助军, 汪涵.  MEMS可调谐平顶窄带光学滤波器 . 红外与激光工程, 2016, 45(7): 720001-0720001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0720001
    [13] 赵丽娟, 李永倩, 徐志钮.  多模光纤布里渊散射谱及阈值理论计算 . 红外与激光工程, 2015, 44(S1): 93-98.
    [14] 梁丽丽, 刘明生, 李燕, 李国玉, 杨康.  长周期光纤光栅温度传感器应变交叉敏感的研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(3): 1020-1023.
    [15] 金亮, 徐莉, 张贺, 邹永刚, 丁晔, 马晓辉.  大模面积双包层增益光纤优化设计 . 红外与激光工程, 2014, 43(9): 3051-3056.
    [16] 李攀, 吴逢铁, 陈姿言, 孙川.  单模-多模光纤产生系列Bottle beam . 红外与激光工程, 2014, 43(7): 2087-2091.
    [17] 李强, 黄泽铗, 徐雅芹, 张凌云, 史骥, 王智.  基于单模-多模-单模光纤模间干涉的传感系统 . 红外与激光工程, 2014, 43(5): 1630-1636.
    [18] 朱晓军, 许小梅.  可调谐全正色散掺镱光纤激光器 . 红外与激光工程, 2014, 43(11): 3516-3520.
    [19] 胡欣, 张文攀, 殷瑞光, 李慧, 赵琳锋, 刘艳芳.  激光在锥形多模光纤中的耦合效率与传输模式 . 红外与激光工程, 2013, 42(2): 372-375.
    [20] 陈海云, 顾铮先, 陈鑫.  倾斜长周期光纤光栅薄膜传感器特性研究 . 红外与激光工程, 2013, 42(11): 3116-3121.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  439
  • HTML全文浏览量:  62
  • PDF下载量:  32
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2018-07-10
  • 修回日期:  2018-08-28
  • 刊出日期:  2018-12-25

消除模间干涉现象的光纤光栅模式转换器

doi: 10.3788/IRLA201847.1222001
    作者简介:

    赵润晗(1992-),女,硕士生,主要从事光纤光栅和特种光纤技术方面的研究。Email:zzzzrh@126.com

基金项目:

国家自然科学基金(61377083)

  • 中图分类号: TN253

摘要: 光纤通信技术占据了目前通信传输的主要地位,但基于波分复用技术的单模光纤通信系统目前则面临着严重的信道容量危机,因此基于多模/少模光纤的模分复用技术逐渐得到了人们的重视。模式转换器是模分复用技术中的重要器件之一,而长周期光纤光栅是一种很好的全光纤模式转换器。在利用长周期光纤光栅完成LP01到LP11模式转换的基础上,这种新型的模式转换器利用多模光纤消除了模式间干涉,从而使模式转换的模式纯度更高、稳定性更好,在模式转换效率达到99.5%的同时还可以保证几乎没有模式间干涉现象的产生。同时,这种模式转换器的多种传感特性也良好,其对拉力有着很好的线性灵敏性,可以达到2.83 nm/N和5.66 dB/N,因此此结构在未来的模分复用及传感领域会有重要的作用。

English Abstract

参考文献 (14)

目录

    /

    返回文章
    返回