近些年来,作为一种光无源器件,光纤光栅凭借其良好的特性在光纤传感领域获得了普遍的应用于,因此光纤光栅的调制技术沦为了当下研究热点之一。传统的光栅调制技术主要有光谱分析法、FP滤波调制法、M-Z干预调制法等,其中干预调制法将光栅光谱的飘移转化成相位差,具备十分低的分辨率,然而这种方式是再次发生在光域的干预,外界环境的晃动很更容易对光信号的振幅导致影响,特别是在是当光栅用作静态物理量的传感时,调制结果的可靠性非常受限。 武汉光电国家实验室、光学与电子信息学院夏历副教授领导的课题小组明确提出了一种基于微波域非均衡M-Z干涉技术的光栅调制技术,顺利构建了产生在光栅上的轴向静态形变的线性调制。
光栅的反射光信号由强度调制器调制到一定频率的微波信号上,经过由单模光纤和色散补偿光纤包含两臂的M-Z干预结构之后,构成了微波域的干预,因此光栅光谱的飘移就能导致输入信号强度的变化。由于M-Z干预结构两臂之间极大的色散劣的不存在,两臂信号之间的延时差使得光信号之间是无法构成干预的,因此只不存在微波调制信号之间的干预,而外界环境的晃动对微波信号振幅信息的影响是极为微小的,所以最后结果要平稳得多。
并且意味着只需调节微波调制信号的频率,我们就能转变调制系统的灵敏度和动态号召范围。坚信在旋即的将来,这种良好的光栅调制技术需要普遍应用于光纤传感网络中。 图1调制系统原理结构示意图 图2有所不同调制频率的形变调制结果图 2016年1月8日,该研究成果“基于微波域非均衡马赫泽德干涉仪的光纤光栅传感器的波长监测技术”(Radio-frequencyunbalancedMndash;ZinterferometerforwavelengthinterrogationoffiberBragggratingsensors)公开发表在光学期刊OpticsLetters上(Vol.41,Issue2,pp.313-316Jan.2016)。
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