[实用新型]飞秒激光程控式逐点长周期光纤光栅制备装置有效
申请号: | 201220202014.8 | 申请日: | 2012-05-08 |
公开(公告)号: | CN202780229U | 公开(公告)日: | 2013-03-13 |
发明(设计)人: | 姜明顺;苗飞;隋青美;贾磊 | 申请(专利权)人: | 山东大学 |
主分类号: | B23K26/00 | 分类号: | B23K26/00;B23K26/08 |
代理公司: | 济南圣达知识产权代理有限公司 37221 | 代理人: | 张勇 |
地址: | 250061 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 激光 程控 式逐点长 周期 光纤 光栅 制备 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及的是一种光纤传感和光纤光栅制备技术领域的长周期制备系统,具体是一种飞秒激光程控式逐点长周期光纤光栅制备装置。
背景技术
长周期光纤光栅是一种在光纤上制作的新型光学器件,它是指在光纤上的数十到数百微米的周期性折射率调制形成的透射式光学器件,这种光学器件在光纤通信和光纤传感上有着重要的用途。长周期光纤光栅具有易于制作、阻带宽度大,无后向反射、色散低,对外界变化敏感等特性,特别是与光纤系统良好的兼容性,使之成为光纤通信及传感领域的性能优越的无源光子器件之一。在光纤通信中,主要用作增益均衡器、滤波器、波长选择及耦合器、光分插复用器、光开关以及模式转换和色散补偿器等。在传感领域中,主要用于温度、应变、扭曲、振动等单参数或多参数的测量,近年来在化学、生物传感领域也获得了广泛的应用。
目前,国内外长周期光纤光栅的制备方法有以下几种:
一是紫外激光照射曝光法。曝光的激光通常是波长为193nm或248nm的紫外光,此法又有逐点曝光法和振幅淹模法之分,逐点曝光法的优点是灵活性高,可制作不同光谱特性的光栅,振幅掩模法的有点事可以实现光纤光栅的批量生产,但不同的光栅使用不同的掩模板,并且会遮挡准分子激光器的大部分激光,降低激光的能量效率。最重要的是采用紫外曝光法写制的长周期光纤光栅的透射谱不能保持长期稳定,长时间使用或处于高温环境下时,其利用光纤的氢载光敏性形成的光纤内的折射率调制深度会逐渐被擦除,直至无法满足长周期光纤光栅的耦合条件。
二是物理变形法,此法又有加热拉伸和周期性刻槽加压两个方面。在加热拉伸法中,光纤需除去外包层,用电弧加热光线的局部下斜区段,以电弧的持续时间控制该区段的微弯大小,其优点是长周期光纤光栅具有低的插入损耗和高的热稳定性(达800℃),缺点是光纤的机械性能下降,工艺条件不易控制,光谱参数不能准确写制,且不适宜批量生产;周期性刻槽加压法中,是将光纤放在一块平板和一块刻有周期性凹槽的面板之间,向刻有凹槽的底板施加压力,由于光弹效应,在压力点产生折射率变化而形成长周期光纤光栅,其缺点是光谱稳定性差,且在不同的温度下,写制结构由于温度变化施加的压力会产生波动,导致对光纤的折射率调制深度发生变化,光谱不稳定。
三是高频CO2激光写入法。该方法只需普通光纤,不必氢载,并且可随意改变写入周期,从而可以写入不同周期的长周期光纤光栅,成本低,制作周期短。但由于存在热扩散,所以纤芯基模到包层模的耦合不彻底,存在较大的写入损耗。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对上述现有技术的不足,提出了一种飞秒激光程控式逐点长周期光纤光栅制备装置。它利用设计的程控式控制系统实现飞秒激光对固定在高精度三维位移平台上光纤上长周期光纤光栅的写制,这样制作的长周期光纤光栅折射率调制均匀,通过控制三维位移平台的移动距离、往复次数可实现谐振波长和谐振峰值可调谐长周期光纤光栅的写制,且具有写入损耗小,飞秒激光利用率高的特点。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:
一种飞秒激光程控式逐点长周期光纤光栅制备装置,它包括:超连续白光光源、光纤、三维位移台、光谱分析仪、监视器、CCD、聚焦透镜、高反射镜、显微物镜、泵浦光源、飞秒激光振荡器、激光放大器、全反射镜、圆形可调节衰减片、可控机械开关及光阑,光纤将超连续白光光源与光谱分析仪连接,监视器、CCD、聚焦透镜、高反射镜、显微物镜依次连接组成观察光路;泵浦光源、飞秒激光振荡器、激光放大器、全反射镜、圆形可调节衰减片、可控机械开关及光阑依次连接组成写制光路,光阑的光线经高反射镜进入显微物镜;所述光纤两端水平夹持在三维位移平台上;在写制过程中控制三维位移平台的水平移动;通过控制三维位移平台的水平移动次数,实现写制光栅折射率深度的调制;所述可控机械开关为半圆形遮光片,在程控驱动下匀速转动,实现对飞秒激光的周期性遮挡,控制占空比为50%,当飞秒激光被遮挡时,激光无法折射到光纤上,此时程控驱动高精度三位位移平台水平移动,实现写制光纤的周期性折射率调制。
所述三维位移平台是微米量级的可控电动位移平台,它使待写制的光纤与飞秒激光对准,飞秒激光垂直照射光纤的中心位置,利用CCD成像,并利用监视器观察。
所述三维位移平台的水平移动与可控机械开关相结合,使光纤在飞秒激光下的周期性均匀折射率调制,通过控制光纤的水平移动速率,实现不同周期光栅的写入,实现长周期光纤光栅写真波长的调谐。
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