一种多程放大复用保偏ASE光源装置制造方法及图纸

技术编号:33043611 阅读:19 留言:0更新日期:2022-04-15 09:25
本实用新型专利技术公开了一种多程放大复用保偏ASE光源装置,包括泵浦信号合束器以及分别通过无源光纤连接在泵浦信号合束器泵浦端、信号端和公共端的泵浦源、法拉第旋转镜和增益光纤,还包括偏振分束器以及分别通过无源光纤连接在偏振分束器水平偏振(p波)输出端和竖直偏振(s波)输出端的高反射率光纤布拉格光栅和保偏光隔离器,偏振分束器的输入端通过无源光纤连接增益光纤的另一端,保偏光隔离器输出端作为保偏ASE光源的输出端;本实用新型专利技术基于偏振分束器和法拉第旋转镜的偏振特性,令不同传输方向、不同偏振方向的ASE光,经过不同次数的偏振态调整后呈同一偏振态,共同经由偏振分束器起偏出射,得到线偏振输出。得到线偏振输出。得到线偏振输出。

【技术实现步骤摘要】
一种多程放大复用保偏ASE光源装置


[0001]本技术属于光纤传感和光器件测量
,尤其涉及一种多程放大复用保偏ASE光源装置。

技术介绍

[0002]利用放大自发辐射(Amplified Spontaneous Emission,ASE)产生的ASE光源,能够产生波长范围十纳米至百纳米量级的宽光谱输出,是当前宽光谱光源的主流技术方案,常用于光纤传感系统以及无源光器件测试等应用。相较于其他宽光谱光源如发光二极管(LED),ASE光源具有光谱稳定性高、时间相干性低的特点,同时易与光纤系统有效耦合。
[0003]传统ASE光源一般采用泵浦光纤环的技术方案,即通过连接光纤耦合器同一侧的两端口构成光纤环,基于纤芯泵浦技术在光纤环中得到ASE光。传统ASE光源输出的偏振态随机且通常功率较低,难以用于保偏无源器件光谱特性的精确测试。
[0004]现有的保偏ASE光源采用偏振片起偏的方式得到线偏振输出,与起偏方向不同的偏振分量被直接损耗掉,降低了能量利用率,输出功率难以进一步提升。

技术实现思路

[0005]本技术针对现有技术本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种多程放大复用保偏ASE光源装置,其特征在于:包括泵浦信号合束器(2)以及分别通过无源光纤连接在泵浦信号合束器(2)泵浦端、信号端和公共端的泵浦源(8)、法拉第旋转镜(1)和增益光纤(3),还包括偏振分束器(4)以及分别通过无源光纤连接在偏振分束器(4)水平偏振输出端和竖直偏振输出端的高反射率光纤布拉格光栅(5)和保偏光隔离器(6),所述偏振分束器(4)的输入端通过无源光纤连接增益光纤(3),保偏光隔离器(6)输出端作为保偏ASE光源的输出端。2.根据权利要求1所述的一种多程放大复用保偏ASE光源装置,其特征在于,所述的泵浦信号合束器(2)为多模泵浦合束器,类型为(2+1)
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1,其信号端、公共端尾纤为无源双包层光纤,纤芯直径为10μm,内包层直径为125μm,其泵浦端尾纤为多模光纤,纤芯直径为105μm,包层直径为125μm,纤芯数值孔径为0.22。3.根据权利要求2所述的一种多程放大复用保偏ASE光源装置,其特征在于,所述的泵浦源(8)为多模泵浦源,所述的多模泵浦源为泵浦波长为976nm的半导体激光器。4.根据权利要求2或3所述的一种多程放大复用保偏ASE光源装置,其特征在于,所述的增益光纤(3)为有源双包层YDF,纤芯直径为10μm,内包层直径为125μm,纤芯数值孔径为0.08,光纤长度为5m,偏振分束器(4)的输入端、水平偏振输出端、竖直偏振输出端分别与增益光纤(3)、高反射率光纤布拉格光栅(...

【专利技术属性】
技术研发人员:崔索超陈炯白航宇姚佳成王小兵
申请(专利权)人:华中光电技术研究所中国船舶重工集团公司第七一七研究所
类型:新型
国别省市:

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