研究目的
通过引入布里渊慢光来研究光纤传感器光谱性能的改进。
研究成果
通过引入慢光可提高光纤传感器的光谱灵敏度,实验结果显示其增强效果最高可达1.145倍。未来工作可通过提高群折射率来实现更高的灵敏度。
研究不足
限制因素包括泵浦功率的限制以及实验中所用单模光纤(SMF)的非线性系数较低,这制约了可实现灵敏度增强的程度。
1:实验设计与方法选择:
该实验通过引入布里渊慢光来设计提升传感器光谱性能的方案,理论模型包括马赫-曾德尔干涉仪中的相位差和布里渊慢光的延迟时间。
2:样本选择与数据来源:
实验使用1541纳米窄线宽激光器、单模光纤(SMF)及其他光学元件。
3:实验设备与材料清单:
包括1541纳米激光器、掺铒光纤放大器(EDFA)、光环形器、偏振控制器、隔离器、单模光纤、耦合器、压电陶瓷(PZT)、电光调制器(EOM)、脉冲发生器、示波器和可变光衰减器(VOA)。
4:实验步骤与操作流程:
搭建布里渊激光器,通过PZT调制,并通过马赫-曾德尔干涉仪观察输出以测量光谱灵敏度增强。
5:数据分析方法:
通过测量群延迟和相位差来计算光谱灵敏度增强。
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获取完整内容-
narrow linewidth laser
1541-nm
Used as a light source in the experiment.
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EDFA
Amplitude control of the Brillouin pump wave.
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optical circulator
OC
Part of the Brillouin laser setup.
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polarization controller
PC
Part of the Brillouin laser setup.
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isolator
ISO
Part of the Brillouin laser setup.
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single-mode fiber
SMF
Used as a medium for Brillouin scattering.
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coupler
80:20
Part of the Brillouin laser setup.
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piezoelectric ceramic
PZT
Used to modulate Brillouin laser.
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electro-optic modulator
EOM
Used to chop the Stokes Lasing into optical pulses.
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pulse generator
Drives the EOM with 66-ns square electrical pulses.
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oscilloscope
Used to observe the output signal.
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optical attenuator
VOA
Adjusts the power of the probe signal.
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