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昊衡科技:光纤光栅性能检测

昊衡科技 2022-04-26 09:24 次阅读

光纤光栅(FBG)作为一种新型的无源器件,为光通信和光传感成功开辟了一条崭新道路,从光纤光栅技术被应用以来,该技术在光纤传感和高速光纤通信领域得到了飞速发展。随着光通信的发展,传输速率不断提高,偏振特性对传输质量的影响也更加明显,成为高速光纤通信系统发展的障碍,如今昊衡科技推出的光矢量分析系统可用于测量光纤光栅(FBG)受压时的偏振相关损耗。

压力加载装置如下

将FBG平放在两块钢板之间,在FBG并行位置放置一根相同直径的光纤来保证FBG受压力时保持平衡,在上面钢板上放置不同重量的砝码进行加载,分别为1kg、2kg、4kg、6kg和10kg,光矢量分析系统(OCI-V)连接上光纤光栅(FBG),测量模式为反射式测量,一次扫描就可以得出FBG反射式的偏振相关损耗(PDL)

8efd59ea-c4bd-11ec-8521-dac502259ad0.jpg

图1. 测试加载装置示意图

测试结果如下

8f0ef966-c4bd-11ec-8521-dac502259ad0.jpg

图2. a、b、c、d、e、f分别是压力为0KN、10kN、20kN、40KN、60KN、100KN下的PDL测试图

光纤光栅(FBG)在没有压力时中心波长附近光波段的PDL趋近于零,施加压力后中心波长附近两端出现两个波峰(图中画圈的位置),随着压力逐渐增大,波峰峰值越来越大,在压力达到60KN时波峰出现最大值,且随着压力增大两个波峰逐渐靠近,中间PDL趋近于零的平坦区域逐渐缩小,在压力达到100KN时波峰出现畸变,波峰高度有所降低,中间PDL平坦区域消失。


OCI-V能够快速测试出FBG的偏振相关损耗,利用其偏振相关特性可以判定FBG的性能优劣,为其能否准确进行通信传输和光学传感提供判断标准。



OCI-V光矢量分析系统测量参数8f244686-c4bd-11ec-8521-dac502259ad0.png8f6f78e0-c4bd-11ec-8521-dac502259ad0.png

偏振相关损耗 PDL

偏振模色散 PMD

插损 IL 群延时GD

色散 CD

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