一种适于单纤复用的准全同光纤光栅设计方法技术

技术编号:15798890 阅读:267 留言:0更新日期:2017-07-11 13:06
本发明专利技术公开了一种适于单纤复用的准全同光纤光栅设计方法,包括如下步骤:1)、准全同光纤光栅基准反射率的设计:针对不同复用度的单纤复用阵列,设计光纤光栅相应的基准反射率,实现复用链路返回光脉冲功率均衡、各通道间相互串扰最小、瑞利散射干扰抑制的效果;2)反射率允许工艺误差的设计:光纤光栅制作时工艺误差,设置一定工艺误差允许量,在保证传感系统性能的前提下,提高生产工艺的可行性。本发明专利技术的有益效果为:应用该方法设计的光纤光栅,可以构建大规模和较大规模的光栅串联复用光传感系统,并且对光纤光栅的容差的限定,易于实际生产工艺上的实现。

For a single multiplexing quasi identical fiber grating design method

The invention discloses a method for multiplexing fiber quasi identical fiber grating design method, which comprises the following steps: 1), the design of quasi identical fiber grating reflectivity benchmark: according to the fiber array of different degrees of multiplexing multiplexing, optical fiber grating reflectivity corresponding reference design, implementation returns pulse power equalization, channel crosstalk the minimum inhibitory effect, interference of Rayleigh scattering multiplexing links; 2) design process error: allows the reflectivity of fiber grating fabrication process error, setting process of allowable error, under the premise of ensuring the performance of the sensing system, improve the feasibility of production process. The invention has the advantages that the application of the design method of the fiber grating, can build large scale and large scale grating series multiplexing optical sensing system, and the tolerance of optical fiber grating is limited, easy to realize the actual production process.

【技术实现步骤摘要】
一种适于单纤复用的准全同光纤光栅设计方法
本专利技术涉及基于光纤光栅的光纤准分布式传感领域,具体提出一种满足高性能指标复用阵列的光纤光栅的设计方法;提出了允许公差量的计算方法,对工艺上设计生产能实际应用的光纤光栅以及提高串联复用型光纤光栅合格率具有了指导意义。
技术介绍
光纤光栅自被专利技术以来由于其良好的光学性能、纯光纤器件特性以及相对简单的加工工艺,在全光纤通信和光纤传感领域得到深入广泛的应用。光纤光栅在传感领域的应用,既可被用于作为传感单元,目前已投入使用的如压力传感、温度传感和应变传感等;也可被用于作为反射器件和波分器件实现单光纤上的多传感单元的复用,比如时分复用和波分复用等;此外光纤光栅作为传感单元兼复用功能单元的报道也已很多。光纤光栅最具有商用前景的应用,便是作为透反射功能器件被用于单光纤传感的时分/波分混合复用。以准全同光纤光栅作为时分/波分复用光路的功能性器件有众多优点:光纤光栅制作成本相对低廉,同时光纤光栅能真正实现在一条光纤上的高复用度的准分布式传感。美国等国早在上世纪90年代对这一单纤复用的传感方式做了深入研究,相关的成果也都早有报道。然而,光纤光栅使之能成为传感单元的环境敏感性(如中心波长对环境温度和封装应力敏感;光学带宽对光刻时间和老化时间敏感;边模抑制比对“切趾”光斑大小敏感等)对全同光纤光栅生产工艺和生产环境提出极高的要求;同时在使用中,各复用光纤光栅受环境影响出现相互间光学性能的差异,或导致复用的各单元传感性能急剧下降,甚至失效。设计既能保证光路传感性能,又能兼顾保证简易生产工艺的准全同的光纤光栅,对于光纤光栅在大规模复用的准分布传感领域具有重要意义。一个单纤复用光纤光栅传感系统将面临以下一些问题:返回脉冲串的脉冲均匀性、脉冲间串扰、复用规模、反射率不一致性、反射中心波长不一致性的干扰以及复用传感系统抗外界的干扰能力。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术存在的不足,而提供一种适于单纤复用的准全同光纤光栅设计方法。本专利技术的目的是通过如下技术方案来完成的。这种适于单纤复用的准全同光纤光栅设计方法,包括如下步骤:1)、准全同光纤光栅基准反射率的设计:准全同光纤光栅单光纤复用技术的关键指标即为其基准反射率,由几个因素决定:返回脉冲功率均匀性、各复用通道间串扰量以及瑞利散射三个因素。其中返回脉冲功率均匀性和通道间串扰量是对光纤光栅反射率上限作限制,而瑞利散射是对光纤光栅反射率下限作限制。针对不同复用度的单纤复用阵列,设计光纤光栅相应的基准反射率,实现复用链路返回光脉冲功率均衡、各通道间相互串扰最小、瑞利散射干扰抑制的效果;2)反射率允许工艺误差的设计:光纤光栅制作时工艺误差,真正全同的光纤光栅很难实现。光纤光栅制作时工艺误差,设置一定工艺误差允许量,在保证传感系统性能的前提下,提高生产工艺的可行性;3)环境温度适应性和抗环境应力干扰的设计:在光纤光栅制造和使用环境中,环境温度普遍在0℃~50℃间波动,对应中心波长最大漂移量为0.5nm。设计光纤光栅带宽不低于0.5nm,即偏离中心波长±0.25nm的位置,光纤光栅的反射率最大下降不高于3dB,确保环境温度变化时,返回光功率不会出现大的波动;复用传感系统实际使用时,各相邻光纤光栅间光纤作为动态力传感单元时,外界环境的扰动或者被测体的应变等,光纤光栅将连带发生伸缩,从而影响返回光脉冲稳定性,故需对光纤光栅抗环境应力干扰性能力进行设计。光纤光栅的带宽设计在0.42nm以上,可以实现抗100dB的光纤伸缩变化。4)中心波长允许工艺误差的设计:光纤光栅中心波长的偏移,将导致反射率的偏差,从而引起返回脉冲功率的不均匀;准全同光纤光栅设计中,设置光纤光栅中心波长的不一致性的最大允许量,确保返回光脉冲的功率平衡性。更进一步,准全同光纤光栅基准反射率的设计:将用于单纤复用链路的光纤光栅基准反射率设计在0.1%,在9个复用度的传感系统中,光纤光栅的最小返回激光功率大于后向瑞利散射功率10dBm以上,满足脉冲最大不均匀性3dB,最大插损30dB。更进一步,反射率允许工艺误差的设计:反射率容差量由基准反射率决定,在基准反射率为0.01时,制作光栅反射率允许为0.01±0.0024。更进一步,中心波长允许工艺误差的设计:光纤光栅中心偏差允许±0.14nm。本专利技术的有益效果为:(1)本专利技术提出的准全同光纤光栅适用于单纤传感复用,有利于简化阵列工艺、降低生产成本和使用成本。(2)通过光纤光栅的基准反射率设计,确保了单纤复用链路具有返回光脉冲功率均衡、通道间相互串扰量小、瑞利散射干扰抑制的效果。(3)分析规定了光纤光栅光学参数的工艺误差允许量,有利于光栅生产、筛选以及质量控制和评价。附图说明图1准全同光纤光栅单纤复用的准分布式传感系统;其中1为输入光脉冲,2为输出光脉冲串,3是环形器,4时传感光纤,5是光纤光栅;图2准全同光纤光栅不同反射率情况下,复用光路的返回脉冲均匀性理论计算图;其中横坐标为光纤光栅反射率,纵坐标为系统返回脉冲的最大不均匀度;图3准全同光纤光栅不同反射率情况下,复用光路的光最大插入损耗理论计算图;其中横坐标为光纤光栅反射率,纵坐标为系统返回脉冲的最大插入损耗;图4准全同光纤光栅不同反射率情况下,复用光路的通道间最大强度串扰理论计算图;其中横坐标为光纤光栅反射率,纵坐标为系统通道间的最大强度串扰值;图5基准反射率分别为0.01和0.005时,反射率误差引起的最大反射功率不均匀性;横坐标为相对于光纤光栅基准反射率的工艺误差,纵坐标为系统返回脉冲的最大不均匀度;图6光纤光栅中心波长偏移导致的反射率的偏差;(a)为光纤光栅反射谱高斯建模;其中横坐标为相对中心波长的偏移量,纵坐标为反射谱的相对反射强度;(b)为光纤光栅中心波长偏移导致的反射率变化量的等高线图;其中横坐标,纵坐标表示中心波长的偏移,图内等高线为反射率的偏移量。具体实施方式下面将结合附图对本专利技术做详细的介绍:图1为准全同光纤光栅单纤复用的准分布式传感系统,光纤光栅(5)为该系统具备优良性能的关键器件,其设计实现途径如下:1)准全同光纤光栅基准反射率的设计串联复用后,对于第i个光纤光栅,反射脉冲功率为:Ii=I0·(1-α)2·(t-1)·γ2·(t-1)·α其中Ii为第i个光纤光栅返回脉冲,I0为输入脉冲功率,α为光纤光栅的基准反射率,γ为光纤本征的传输衰减。那么脉冲功率均匀性系数为:U(α)=10·lg((1-α)2·(t-1)·γ2·(t-1))光路最大插损为:IL(α)=10·lg((1-α)2·(t-1)·γ2·(t-1)·α)当需要满足最大不均匀性不超过IL0时的复用度规模:则以9个复用度传感系统为例,图2和图3分别显示了准全同光纤光栅不同的反射率对应的最大不均匀性和最大插入损耗。在脉冲均匀性要求为3dB以内时,则反射率不能大于5%,而要求最大插入损耗为30dB时,则反射率不能小于0.1%。后向瑞利散射在脉冲激光注入光纤时边在光纤中传输,其强度为:Ir≈10-3·I0·S,I0输入功率,S光纤背向集光系数,光纤中计算值约为0.1,故瑞利后向散射脉冲的插损在40dB以上。在9个复用度的传感系统中,0.1%反射率的光纤光栅的最小返回激光功率大于后向瑞利散射功率10dBm以上本文档来自技高网
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一种适于单纤复用的准全同光纤光栅设计方法

【技术保护点】
一种适于单纤复用的准全同光纤光栅设计方法,其特征在于:包括如下步骤:1)、准全同光纤光栅基准反射率的设计:针对不同复用度的单纤复用阵列,设计光纤光栅相应的基准反射率,实现复用链路返回光脉冲功率均衡、各通道间相互串扰最小、瑞利散射干扰抑制的效果;2)反射率允许工艺误差的设计:光纤光栅制作时工艺误差,设置一定工艺误差允许量,在保证传感系统性能的前提下,提高生产工艺的可行性;3)环境温度适应性和抗环境应力干扰的设计:设计光纤光栅带宽不低于0.5nm,即偏离中心波长±0.25nm的位置,光纤光栅的反射率最大下降不高于3dB,确保环境温度变化时,返回光功率不会出现大的波动,同时实现抗100dB的光纤伸缩变化;4)中心波长允许工艺误差的设计:准全同光纤光栅设计中,设置光纤光栅中心波长的不一致性的最大允许量,确保返回光脉冲的功率平衡性。

【技术特征摘要】
1.一种适于单纤复用的准全同光纤光栅设计方法,其特征在于:包括如下步骤:1)、准全同光纤光栅基准反射率的设计:针对不同复用度的单纤复用阵列,设计光纤光栅相应的基准反射率,实现复用链路返回光脉冲功率均衡、各通道间相互串扰最小、瑞利散射干扰抑制的效果;2)反射率允许工艺误差的设计:光纤光栅制作时工艺误差,设置一定工艺误差允许量,在保证传感系统性能的前提下,提高生产工艺的可行性;3)环境温度适应性和抗环境应力干扰的设计:设计光纤光栅带宽不低于0.5nm,即偏离中心波长±0.25nm的位置,光纤光栅的反射率最大下降不高于3dB,确保环境温度变化时,返回光功率不会出现大的波动,同时实现抗100dB的光纤伸缩变化;4)中心波长允许工艺误差的设计:准全同光纤光栅设计中,设置光纤光栅中心波长...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈小军张自丽何少灵周苏萍叶全虎
申请(专利权)人:中国船舶重工集团公司第七一五研究所
类型:发明
国别省市:浙江,33

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