孟瑜老師等提出了一種基于非相干泵浦輔助下的摻鉺光纖動態(tài)光柵。這種動態(tài)光柵由一段摻鉺光纖和其一端連接的高反射率Bragg光柵構(gòu)成,通過向摻鉺光纖內(nèi)輸入一個前向傳輸?shù)奶綔y場,選取該探測場的波長等于Bragg光柵的反射峰值波長,因此該探測場的前向波由Bragg光柵反射后形成反向傳輸?shù)暮笙虿?,如果Bragg光柵反射率很大接近于1,前向波與后向波形成的駐波場則為完美駐波。該駐波場使得摻鉺光纖折射率的實部和虛部同時出現(xiàn)了空間周期性調(diào)制,動態(tài)光柵由此形成。但通常這種動態(tài)光柵反射率較低,不利于形成F-P形成,因此通過加入非相干泵浦,來實現(xiàn)降低鉺離子的吸收和提高動態(tài)光柵的反射率。
在以上的摻鉺光纖動態(tài)光柵基礎(chǔ)上,孟瑜老師等又提出了一種動態(tài)光柵與傳統(tǒng)的Bragg光柵構(gòu)成的F-P腔,通過選擇合適的腔的長度,使其能夠與右側(cè)的Bragg光柵構(gòu)成一個F-P腔。通過傳輸矩陣法,利用摻鉺光纖動態(tài)光柵和Bragg光柵的反射系數(shù),透射系數(shù),可以求得F-P腔的反射率和透射率。通過對F-P腔的反射光譜和透射譜進行了理論擬合,討論了反射光譜和透射譜隨不同的探測場拉比頻率、非相干泵浦率、Bragg光柵折射率調(diào)制深度和F-P腔長的變化。
現(xiàn)有類似的光纖光柵法布里-珀羅(F-P)腔是利用紫外光干涉等方法直接在光纖上寫入的Bragg光柵對,通過選擇兩端合適的光柵長度,折射率調(diào)制深度,以及兩光柵之間的腔長等參數(shù)來控制F-P腔的輸出光譜特性。這種基于Bragg光柵對的F-P腔一旦光柵寫入之后,其光譜特性就被確定下來無法改變,并且由于兩端的Bragg光柵在寫入的時難以做到完全對稱(具有相同的Bragg波長,相同的折射率調(diào)制深度及光柵長度等),這種不完全對稱對F-P腔諧振譜線的形成是非常不利的。而與之相比,基于動態(tài)光柵與普通Bragg光柵構(gòu)成的F-P腔具有動態(tài)可調(diào)性,能夠通過動態(tài)調(diào)節(jié)實現(xiàn)F-P腔兩端光柵參數(shù)完全對稱,可通過調(diào)節(jié)形成動態(tài)光柵的探測光波長,強度,泵浦光強度以及腔長等參數(shù)控制F-P腔的輸出光譜特性。
基于動態(tài)光柵與普通Bragg光柵構(gòu)成的F-P腔作為一種光纖器件,可以應(yīng)用于光纖通信,還能夠用于光信號的微分運算,色散補償或濾波器,以及光纖傳感等領(lǐng)域,因此其具有很廣泛的應(yīng)用前景。
本次研討會中,孟瑜老師做出了精彩的報告,與會的老師進行了廣泛和熱烈的討論,會議圓滿成功。




