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超荧光光纤光源及其超荧光的产生方法技术

技术编号:7788195 阅读:194 留言:0更新日期:2012-09-21 20:26
本发明专利技术提出了一种超荧光光纤光源及其超荧光的产生方法,该超荧光光纤光源包括:多个LD泵浦源,用于输出激光,其中,所述超荧光光纤光源的工作温度范围划分为多个工作温区,每个所述LD泵浦源输出的泵浦波长与一个所述工作温区相匹配;多个LD驱动电源,分别为所述多个LD泵浦源提供驱动电流;泵浦合束器,与每个所述LD泵浦源的输出端连接,用于对输出激光进行耦合并注入至增益介质;所述增益介质,用于吸收所述泵浦合束器注入的所述激光,以激发产生超荧光并且放大,放大的所述超荧光的一部分经所述泵浦合束器耦合后输出。这种温区切换式泵浦方式减弱了环境温度变化对LD泵浦源的泵浦波长和泵浦功率的影响,大大减弱了对LD泵浦源温控的苛刻要求。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光纤陀螺领域,特别涉及一种。
技术介绍
光纤陀螺在应用过程中,很容易受到光纤环中背向散射、偏振耦合效应以及克尔效应等引起的相干误差以及噪声的影响。为抑制此类误差及噪声的干扰,光纤陀螺需要采用宽谱光源。而对于精密级应用的光纤陀螺,其零偏稳定性需要在O. 001° /h,标度因数稳定性要求在10_6以下,这要求光源不仅具有较宽的输出光谱,还要有较好的平均波长稳定性。作为一种低相干性宽带光源,超荧光光纤光源输出光谱较宽,且具有较好的平均波长稳定性,因而成为精密级光纤陀螺较为理想的光源选择。 为实现超荧光光纤光源高的平均波长稳定性,需要对增益光纤的长度、泵浦功率、泵浦波长以及光源结构等进行优化。其中,当环境温度变化时,LD (laser diode,激光二极管)的泵浦波长也随之发生变化。对于同一 LD泵浦源而言,当温度升高时,LD泵浦源的泵浦波长向长波漂移;当温度降低时,LD泵浦源的泵浦波长向短波长漂移。当泵浦波长变化时,增益光纤对于泵浦功率的吸收也会随之改变,从而影响沿光纤分布的粒子数反转以及最终输出的光谱形状及超荧光的平均波长。同时,当泵浦功率变化时,由于增益饱和的作用,本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种超突光光纤光源,包括 多个激光二极管泵浦源,用于输出激光,其中,所述超荧光光纤光源的工作温度范围划分为多个工作温区,每个所述激光二极管泵浦源输出的泵浦波长与ー个所述工作温区相匹配; 多个激光二极管驱动电源,分别为所述多个激光二极管泵浦源提供驱动电流; 泵浦合束器,与每个所述激光二极管泵浦源的输出端连接,用于对输出激光进行耦合并注入至增益介质; 所述增益介质,用于吸收所述泵浦合束器注入的所述激光,以激发产生超荧光并且放大,放大的所述超荧光的一部分经所述泵浦合束器耦合后输出。2.如权利要求I所述的超荧光光纤光源,其特征在于,根据所述超荧光光纤光源所处的工作温区,选择与所处的工作温区对应的ー个所述激光二极管泵浦源独立工作。3.如权利要求I所述的超荧光光纤光源,其特征在于,根据所述超荧光光纤光源所处的工作温区,选择多个所述激光二极管泵浦源共同工作,其中,与所处的工作温区对应的一个所述激光二极管泵浦源的泵浦功率在总泵浦功率中的比重大于其余各个所述激光二极管泵浦源的泵浦功率在所述总泵浦功率中的比重。4.如权利要求I所述的超荧光光纤光源,其特征在于,还包括反射控制端,所述反射控制端与所述增益介质的输出端连接,用于将放大的所述超荧光的另一部分反射至所述增益介质继续放大后经所述泵浦合束器耦合后输出。5.如权利要求4所述的超荧光光纤光源,其特征在于,所述反射控制端包括法拉第旋转镜、反射镜和光纤光栅中的一种或多种的组合。6.如权利要求I所述的超荧光光纤光源,其特征在于,还包括隔离器,所述隔离器与所述泵浦合束器的荧光输出端连接,用于阻挡由所述泵浦合束器的荧光输出端输出的所述超荧光回馈射入所述泵浦合束器。7.如权利要求I或6所述的超荧光光纤光源,其特征在于,还包括 光谱探头,与所述泵浦合束器的荧光输出端或所述隔离器的输出端连接,用于采集输出的所述超荧光的光谱信息; 数字控制模块,连接在所述光谱探头的输出端和每个所述激光二极管驱动电源之间,根据输出的所述超荧光的平均波长随所述超荧光光纤光源所处的温度的变化情況,对每个所述激光二极...

【专利技术属性】
技术研发人员:张海涛巩马理陈倚竹闫平柳强黄磊
申请(专利权)人:清华大学
类型:发明
国别省市:

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