本项目采用具有非对称包层结构的双折射多孔光纤,取代传统的应力型双折射光纤,通过变速旋扭工艺,制作全光纤在线偏振态(线/圆)转换器件,以进一步提高其温度稳定性,增大工作带宽。根据多孔光纤的具体结构及其拍长的温度和波长特性,采用变系数耦合模理论与琼斯算法,理论分析和数值模拟变速旋扭双折射多孔光纤的偏振态转换特性,确定最佳转速变化曲线,以使制作的全光纤偏振态转换器件具有优良的偏振态转换性能。根据理论计算所得参数,探索改进基于变速旋扭双折射多孔光纤的偏振转换器件的工艺制作技术,降低旋转工艺可能引起的包层微孔结构变形和弯曲损耗。实验测试温度及波长的变化对变速旋扭双折射多孔光纤的偏振转换性能的影响,修正理论计算模型,优化工艺参数,研制出温度稳定性和波长稳定性均优于基于应力型双折射光纤的偏振转换器件。这种改进后的器件应用于全光纤大电流传感器等相关的光纤传感或通信系统中,将可以提高系统的稳定性和可靠性。
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数据更新时间:2023-05-31
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