劉志發(fā),馮顯良,伍秋明,左毅鋒,葉敏妍,陳振杰,成建群*
(佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院光電子與物理學(xué)系,廣東佛山,528000)
基于薩格納克環(huán)與光柵的雙波長光纖激光器
劉志發(fā),馮顯良,伍秋明,左毅鋒,葉敏妍,陳振杰,成建群*
(佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院光電子與物理學(xué)系,廣東佛山,528000)
報(bào)道一種基于保偏光纖的薩格納克環(huán)與級(jí)聯(lián)的光纖布拉格光柵的雙波長摻鉺光纖激光器,該激光器采用簡單的線性腔結(jié)構(gòu),所用的薩格納克環(huán)擔(dān)當(dāng)了梳狀濾波器,光柵組構(gòu)成了波長選擇器件;在偏振燒孔的作用下,通過調(diào)整偏振控制器,激光器能夠輸出5種不同的激發(fā)模式,其中,雙波長2種,單波長3種;所有的激發(fā)線具有小于0.3nm線寬,大于24dB的光學(xué)信噪比;同時(shí),該激光器展示了較好的波長與峰值功率穩(wěn)定性。
雙波長;保偏光纖;布拉格光柵;薩格納克環(huán)
各種形式的多波長光纖激光器近些年來引起了人們極大的研究興趣,主要是因?yàn)檫@種光纖激光器在許多領(lǐng)域具有非常重要的應(yīng)用,比如:光纖傳感系統(tǒng),密集波分復(fù)用光通信系統(tǒng),光譜測(cè)試儀器等。
為了實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的多波長激光輸出,人們提出了不同的設(shè)計(jì)方案,楊秀峰等人使用雙相移點(diǎn)相移光柵作為波長選擇器件實(shí)現(xiàn)了三波長激光輸出;基于雙芯光纖濾波器和非線性偏振旋轉(zhuǎn)效應(yīng)的多波長摻鉺光纖激光器也得到了報(bào)道;基于3個(gè)光纖布拉格光柵提出了一種波長可開關(guān)的多波長激光輸出;采用多信道取樣光纖光柵實(shí)現(xiàn)了可調(diào)諧的多波長激光輸出; 多波長光纖激光器中半導(dǎo)體光放大器(SOA)也得到了應(yīng)用; 利用非線性偏振旋轉(zhuǎn)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)了多波長激光輸出。
在這篇論文中,我們提出了一種新型的采用簡單線性腔結(jié)構(gòu)的雙波長摻鉺光纖激光器,并在室溫下得到了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,其中設(shè)計(jì)的保偏光纖薩格納克環(huán)擔(dān)當(dāng)了梳狀濾波器,級(jí)聯(lián)的光纖布拉格光柵構(gòu)成了波長選擇器件,在二者的協(xié)同作用下,獲得了5種不同的激光輸出模式,并且不同模式間可以靈活地互相切換輸出。
圖1 激光器結(jié)構(gòu)示意圖
我們?cè)O(shè)計(jì)的可切換的雙波長摻鉺光纖激光器的結(jié)構(gòu)如圖1所示,該激光器采用前向泵浦方案,使用簡單的線性腔結(jié)構(gòu),由一個(gè)薩格納克環(huán)與4個(gè)級(jí)聯(lián)的光纖布拉格光柵(FBGs)構(gòu)成。該光纖光柵由深圳市暢格光電有限公司制造,具有高的穩(wěn)定性和可靠性,采用優(yōu)異的切趾技術(shù),對(duì)光纖光柵進(jìn)行了很好的邊角修飾,每個(gè)光纖光柵的長度約3mm,反射率為70%,邊模抑制比≥10dB。
右環(huán)由一個(gè)分光比為50:50的光纖耦合器(3-Db FC)熔接一個(gè)擠壓式的偏振控制器(PC)與一段熊貓型的保偏光纖(PMF)構(gòu)成,該保偏光纖由烽火通信科技股份有限公司所設(shè)計(jì)制造,烽火銳光保偏光纖產(chǎn)品是專為光纖陀螺(FOGs)和偏振敏感器件設(shè)計(jì)的特種光纖,采用熊貓型結(jié)構(gòu)(Panda),其包含完美而對(duì)稱的“雙圓形”應(yīng)力單元,纖芯與貓眼中心三點(diǎn)一線,為高偏振串音提供了可靠性技術(shù)保障;同時(shí),自行設(shè)計(jì)并制備的全合成深摻雜硼棒,可以靈活設(shè)計(jì)并制備不同拍長的保偏光纖。圖1中顯示的熊貓型的保偏光纖具有 1290 到 1520 nm的截止波長,6.5微米的模場(chǎng)直徑,偏振串音≤-30dB@1550nm/100m。
一個(gè)單模的激光二極管(LD)具有460-mW 的最大輸出功率與980-nm 的中心波長,被用作該激光器的泵浦源。980nm的泵浦光通過980/1550nm 波分復(fù)用器(WDM)耦合進(jìn)諧振腔泵浦一段單包層,單模的高摻雜的摻鉺光纖(EDF)。這種高摻雜的摻鉺光纖由加拿大fibercore有限公司制造,屬于IsoGainTM系列產(chǎn)品的I-25型號(hào), 它在980 nm波段的吸收系數(shù)是 27 dB/米,比普通的摻鉺光纖的吸收系數(shù)(約3dB/米)要高得多,高吸收意味著高增益,使得該激光器可以做到微型化,可以很好的滿足未來的發(fā)展需要。
該光纖激光器遵循的工作原理如下:諧振腔中的偏振控制器用來改變諧振腔中傳輸光的偏振態(tài),并可以連續(xù)調(diào)節(jié)右環(huán)中保偏光纖的雙折射,因此產(chǎn)生了偏振相關(guān)的損耗并誘導(dǎo)出偏振燒孔效應(yīng)。最后,通過調(diào)整不同波長的增益與損耗,達(dá)到控制不同激發(fā)線的數(shù)目;同時(shí),左環(huán)中的級(jí)聯(lián)的光纖布拉格光柵也是波長選擇器件;因此,輸出的波長數(shù)被二者共同控制。
實(shí)驗(yàn)中,在 380-mw的泵浦功率下,我們通過細(xì)心地調(diào)整偏振控制器后,從級(jí)聯(lián)的光纖布拉格光柵左端輸出的激光被一臺(tái)最小分辨率為0.05 nm的光譜分析儀(日本生產(chǎn))測(cè)量。最后,可以獲得5種不同的激發(fā)輸出模式,他們彼此之間能夠相互切換,被依次顯示在圖2 - 6中。
同時(shí),激發(fā)線的峰值功率與波長穩(wěn)定性也得到了精確測(cè)量。
圖2 可切換的雙波長輸出譜
該光纖激光器具有2種不同的雙波長輸出模式,如圖2所示。其中,雙波長 (a)的2個(gè)激發(fā)線分別位于1559.4 nm 與 1560.7 nm,并具有1dB的峰值功率差異。雙波長(b)的2個(gè)激發(fā)線分別位于1558.4 nm 與1559.7 nm ,也具有 1 dB的峰值功率差異。這表明該激光器具有較好的功率均勻性。所有的雙波長激發(fā)線都具有小于0.2 nm的3-dB線寬與大于25 dB的光學(xué)信噪比,相鄰的線寬均相同,約1nm.
雙波長(b)的5次重復(fù)掃描譜如圖3所示,可以測(cè)得1558.4 nm 與 1559.7 nm兩條激發(fā)線的波長變化在25分鐘內(nèi)分別達(dá)到0.2 nm 與 0.4 nm,這顯示該激光器在室溫下具有較好的波長穩(wěn)定性。
圖3 雙波長(b)的5次重復(fù)掃描譜
圖4 雙波長峰值功率的穩(wěn)定性測(cè)試
雙波長(b)隨時(shí)間的穩(wěn)定性在實(shí)驗(yàn)中得到了測(cè)定,結(jié)果顯示在圖4中。對(duì)于2條激發(fā)線,25分鐘內(nèi)在1558.4 nm 的最大峰值功率變化是3 dB ,1559.7 nm的最小峰值功率變化僅有 1 dB。
圖5 可切換的單波長輸出譜
最后,通過細(xì)心調(diào)整偏振控制器,我們還獲得了3種不同的單波長輸出模式,如圖5所示。單波長(c) 的激發(fā)線具有1559.1nm的中心波長與 0.2 nm 的3-dB線寬,并具有大于33 dB的光學(xué)信噪比。單波長 (d)的激發(fā)線具有 1558.5 nm 的中心波長, 0.2 nm的 3-dB線寬以及大于24 dB的光學(xué)信噪比。單波長(e)的激發(fā)線具有1557.9 nm的中心波長,0.3 nm的 3-dB線寬與大于 24 dB的光學(xué)信噪比。
我們?cè)O(shè)計(jì)了一種新型的波長可切換的雙波長摻鉺光纖激光器,并在室溫下得到了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,該激光器使用了一種基于保偏光纖基的薩格納克環(huán)與4個(gè)級(jí)聯(lián)的光纖布拉格光柵。實(shí)驗(yàn)中,這個(gè)薩格納克環(huán)擔(dān)當(dāng)了一個(gè)梳狀濾波器,同時(shí)級(jí)聯(lián)的光纖布拉格光柵擔(dān)當(dāng)了一個(gè)波長選擇器件,通過使用偏振燒孔效應(yīng),該激光器能夠靈活地切換輸出5種較為穩(wěn)定的、不同波長的激光輸出。
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成建群,1976年生,男,湖南祁陽,助理研究員,博士研究生,研究方向:光纖傳感用的多波長光纖激光器。
Dual wavelength fiber laser with fiber grating based on Sagnac ring
Liu Zhifa,F(xiàn)eng Xianliang,Wu Qiuming,Zuo Yifeng,Ye Minyan,Chen Zhenjie,Cheng Qun *
(Department of Optoelectronics and physics, Foshan University,F(xiàn)oshan,528000,Guangdong)
This paper reports a polarization maintaining fiber Sagnac loop and cascaded fiber Prague grating dual wavelength erbium-doped fiber laser based on linear cavity structure is simple by using the laser,using sagnacring as comb filter,grating group constitutes a wavelength selector;the polarization hole burning effect,through adjusting the polarization controller,laser can output 5 different excitation modes,the dual wavelength single wavelength of 2, 3;all excitation lines with less than 0.3nm width is greater than 24dB,the optical signal-to-noise ratio;at the same time,the laser wavelength and the peak power showed good stability.
dual wavelength;fiber Prague grating;Sagnac ring
感謝廣東大學(xué)生科技創(chuàng)新培育專項(xiàng)資金資助(項(xiàng)目編號(hào)pdjh2016b0525)廣東省省級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào)201611847108)