一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器制造技术

技术编号:18500398 阅读:41 留言:0更新日期:2018-07-21 21:49
本发明专利技术揭示了一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器,该激光器包括泵浦源、波分复用器、光隔离器、增益光纤、偏振控制器、可调谐窄带选模单元和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,所述光耦合器的后方连接有一光谱分析仪,泵浦源经波分复用器与光隔离器相连,并通过光隔离器的输出端与增益光纤相连,增益光纤的输出端依次通过偏振控制器、可调谐窄带选模单元、光耦合器,其中一定比例的光反馈回到光纤谐振腔内提供激光腔内增益。本发明专利技术采用具有强热效应、体积小、全光纤、结构简单、制作成本低的特种光纤花生结作为可调谐窄带选模单元,实现了具有较高单色性、紧凑性、稳定性以及波长大范围可调谐的全光纤激光输出。

Tunable fiber laser based on special optical fiber peanut joint

The invention discloses a tunable fiber laser based on a special fiber peanut junction. The laser consists of a pump source, a wavelength division multiplexer, an optical isolator, a gain fiber, a polarization controller, a tunable narrowband mode selection unit and a optical coupler. Each device consists of a fiber resonator through a fiber coupling. The rear connection of the optical coupler is connected with a spectral analyzer. The pump source is connected to the optical isolator through a wavelength division multiplexer and is connected to the gain fiber through the output end of the optical isolator. The output end of the gain fiber is in turn through the polarization controller, the tunable narrowband mode selection unit, the optical coupling, and a certain proportion of the optical feedback back back. The laser cavity gain is provided to the resonator. The invention adopts a special optical fiber peanut junction with a strong heat effect, small volume, all optical fiber, simple structure and low production cost as a tunable narrowband mode selection unit, and realizes all fiber laser transmission with high monochromatic, compact, stable and tunable wave growth range.

【技术实现步骤摘要】
一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器
本专利技术涉及一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器,可用于光纤激光器

技术介绍
窄带可调谐光纤激光器具有相干性好、波长灵活和使用寿命长等优势,在光纤通信、光纤传感和光谱分析等领域具有重要的应用价值。目前,针对信号传输容量的不断扩大以及传输的信道数目不断增加等实际需求,如何实现波长稳定、可调谐、相干性高的光纤激光是本领域的研究热点。实现激光器波长可调谐的方法主要包括自由空间选模以及全光纤选模。前者通过在激光谐振腔中加入F-P腔、声光滤波器等非光纤滤波器件,具有成本高,结构复杂、体积大等缺陷。全光纤方法主要是将可调谐光纤光栅、双芯光纤、光子晶体光纤等光纤耦合器件引入光纤激光谐振腔内进行全光纤激光选模,具有相对低的损耗,结构紧凑,提高了激光器的灵活性与效率。其中,以长周期光纤光栅为代表的可调谐光纤光栅,制作成本相对较高,并且受光纤光栅本身应变特性的限制,很难获得大的激光器波长调谐范围。双芯光纤实现的激光器易受外界环境影响,稳定性降低,并且边模抑制比较低,通常仅为30dB左右。因此,研究并实现一种低成本、稳定性高、结构紧凑,并且波长大范围可调谐的光纤激光器具有重要的应用价值。
技术实现思路
本专利技术的目的就是为了解决现有技术中存在的上述问题,提出一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器。本专利技术的目的将通过以下技术方案得以实现:一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器,包括泵浦源、波分复用器、光隔离器、增益光纤、偏振控制器、可调谐窄带选模单元和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,所述光耦合器的后方连接有一光谱分析仪,所述泵浦源经波分复用器与光隔离器相连,并通过光隔离器的输出端与增益光纤相连,所述增益光纤的输出端依次通过偏振控制器、可调谐窄带选模单元、光耦合器,其中一定比例的光反馈回到光纤谐振腔内提供激光腔内增益。优选地,在所述偏振控制器和光耦合器之间设置有温度控制器,所述可调谐窄带选模单元放置于温度控制器内部。优选地,所述可调谐窄带选模单元为特种光纤花生结结构,所述特种光纤花生结结构由单模光纤和特种光纤熔融耦合连接而成。优选地,所述特种光纤花生结结构包括单模光纤输入端、第一个花生结、稀土光纤、第二个花生结和单模光纤输出端。优选地,所述第一个花生结包括第一单模光纤小球和第一特种光纤小球,所述第二个花生结包括第二特种光纤小球和第二单模光纤小球。优选地,所述第一单模光纤小球、第一特种光纤小球、第二特种光纤小球和第二单模光纤小球均由加热熔融光纤尾纤制备获得。优选地,半导体激光器发出的入射光从第一段标准单模光纤纤芯入射,在第一级特种光纤花生结熔接点处,由于芯径的不匹配,一部分光注入包层,并激发出高阶包层模在包层中传输,另一部分光保持在光纤纤芯中传输,在第二级特种光纤花生结熔接点处,包层模再次耦合入第二段标准单模光纤纤芯中与其中的纤芯模干涉产生具有选模特性的周期性窄带干涉谱,干涉谱波长可随热或温度变化进行大范围调谐。优选地,纤芯模式和包层模式在花生形结构中干涉后的光强为由于被激发到包层的光形成多阶包层模式导致的多阶包层模式参与干涉,不同阶数的包层模式对应不同的有效折射率,Icore和Iclad分别为干涉仪中的纤芯模式和m阶包层模式的光强,二者的相位差为:λ0为中心波长,和分别为纤芯模式和m阶包层模式的有效折射率,Δneff为二者的有效折射率差,L为两个花生型熔接点之间的距离,即特种花生结结构干涉仪的长度;当时,干涉光谱处于波谷,波长为:外界物理量如温度的变化时,干涉光谱波长漂移量为:其中,δ是光纤的热光系数,k是光纤的热膨胀系数。优选地,所述泵浦源为半导体激光器。优选地,所述波分复用器的输入端与光耦合器的输出端连接。本专利技术技术方案的优点主要体现在:本专利技术采用具有强热效应、体积小、全光纤、结构简单、制作成本低的特种光纤花生结作为可调谐窄带选模单元,实现了具有较高单色性、紧凑性、稳定性以及波长大范围可调谐的全光纤激光输出。本专利技术的特种光纤花生结结构由标准单模光纤和特种光纤熔融耦合连接而成,利用特种光纤的强热效应(包括热光效应和热膨胀效应),能有效提高干涉谱对热效应的灵敏度,实现窄带大范围热或者温度可调谐的激光光谱。本专利技术激光器采用全光纤器件搭建并实现窄带选模可调谐,具有相干性好、波长大范围可调谐、稳定性高、结构紧凑、成本低、易实现等特点。附图说明图1为本专利技术的一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器的结构示意图。图2为本专利技术的特种光纤花生结结构的工作原理示意图。图3为本专利技术光谱分析仪测试获得的未加特种光纤花生结结构的激光光谱图和利用特种光纤花生结结构选模得到的窄带可调谐激光光谱图。图4为本专利技术激光器输出功率随时间变化的曲线图。具体实施方式本专利技术的目的、优点和特点,将通过下面优选实施例的非限制性说明进行图示和解释。这些实施例仅是应用本专利技术技术方案的典型范例,凡采取等同替换或者等效变换而形成的技术方案,均落在本专利技术要求保护的范围之内。本专利技术揭示了一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器,如图1所示,该可调谐光纤激光器包括泵浦源1、波分复用器2、光隔离器3、增益光纤4、偏振控制器5、可调谐窄带选模单元6和光耦合器7,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,该光纤激光器谐振腔的波长或频率可调谐功能由特种光纤花生结结构实现。所述光耦合器7的后方连接有一光谱分析仪8,所述泵浦源1经波分复用器2与光隔离器3相连,并通过光隔离器的输出端与增益光纤4相连,所述增益光纤的输出端依次通过偏振控制器5、可调谐窄带选模单元6、光耦合器7,其中一定比例的光反馈回到光纤谐振腔内提供激光腔内增益,要使得激光器谐振腔内反馈大于腔内损耗,腔内损耗越大,需要的这个比例越大,具体地,一定比例光的比例范围为60%~90%。具体地,在本技术方案中,所述泵浦源的输出端与波分复用器的输入端相连,所述波分复用器的输入端与光耦合器的输出端连接,所述波分复用器的输出端与光隔离器的输入端相连,所述光隔离器的输出端与增益光纤的输入端相连,所述增益光纤的输出端与偏振控制器的输入端相连,所述偏振控制器的输出端与可调谐窄带选模单元相连。在本技术方案中,所述泵浦源1优选为半导体激光器,所述增益光纤为稀土掺杂光纤。在所述偏振控制器和光耦合器之间设置有温度控制器9,所述可调谐窄带选模单元6放置于温度控制器9内部,在本技术方案中,所述可调谐窄带选模单元6优选为特种光纤花生结结构,利用具有强热效应、体积小、全光纤、结构简单、制作成本低的特种光纤花生结作为可调谐窄带选模单元,实现了具有较高单色性、紧凑性、稳定性以及波长大范围可调谐的全光纤激光输出。所述特种光纤花生结结构由单模光纤和特种光纤熔融耦合连接而成,利用特种光纤的强热效应,该强热效应包括热光效应和热膨胀效应,能有效地提高干涉谱对光纤花生结的热效应灵敏度,实现窄带大范围热或者温度可调谐的激光输出。具体地,如图2所示,所述特种光纤花生结结构包括单模光纤输入端61、第一个花生结62、稀土光纤63、第二个花生结64和单模光纤输出端65,所述第一个花生结62包括第一单模光纤小球621和第一特种光纤小球622,所述第二个花生结64包括第二特种光纤小球641和第二单本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器,其特征在于:包括泵浦源、波分复用器、光隔离器、增益光纤、偏振控制器、可调谐窄带选模单元和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,所述光耦合器的后方连接有一光谱分析仪,所述泵浦源经波分复用器与光隔离器相连,并通过光隔离器的输出端与增益光纤相连,所述增益光纤的输出端依次通过偏振控制器、可调谐窄带选模单元、光耦合器,其中一定比例的光反馈回到光纤谐振腔内提供激光腔内增益。

【技术特征摘要】
1.一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器,其特征在于:包括泵浦源、波分复用器、光隔离器、增益光纤、偏振控制器、可调谐窄带选模单元和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,所述光耦合器的后方连接有一光谱分析仪,所述泵浦源经波分复用器与光隔离器相连,并通过光隔离器的输出端与增益光纤相连,所述增益光纤的输出端依次通过偏振控制器、可调谐窄带选模单元、光耦合器,其中一定比例的光反馈回到光纤谐振腔内提供激光腔内增益。2.根据权利要求1所述的一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器,其特征在于:在所述偏振控制器和光耦合器之间设置有温度控制器,所述可调谐窄带选模单元放置于温度控制器内部。3.根据权利要求1所述的一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器,其特征在于:所述可调谐窄带选模单元为特种光纤花生结结构,所述特种光纤花生结结构由单模光纤和特种光纤熔融耦合连接而成。4.根据权利要求1所述的一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器,其特征在于:所述特种光纤花生结结构包括单模光纤输入端、第一个花生结、稀土光纤、第二个花生结和单模光纤输出端。5.根据权利要求4所述的一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器,其特征在于:所述第一个花生结包括第一单模光纤小球和第一特种光纤小球,所述第二个花生结包括第二特种光纤小球和第二单模光纤小球。6.根据权利要求1所述的一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器,其特征在于:所述第一单模光纤小球、第一特种光纤小球、第二特种光纤小球和第二单模光纤小球均...

【专利技术属性】
技术研发人员:万洪丹杜敏玲汪杰张祖兴姜生涛路凯迪肖雨
申请(专利权)人:南京邮电大学南京邮电大学南通研究院有限公司
类型:发明
国别省市:江苏,32

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