技术详细介绍
一种基于细芯光纤布拉格光栅的模式转换器,第一单模光纤、第一细芯光纤、第二细芯光纤依次拼接,第一单模光纤的直径大于第一细芯光纤和第二细芯光纤,第二细芯光纤纤芯上刻写有布拉格光栅。本发明采用第一单模光纤、第一细芯光纤与第二细芯光纤依次拼接、第二细芯光纤纤芯上刻写有布拉格光栅,可实现LP01和LP11两种偏振模式之间转换、具有制作简单、成本低、模式串扰低以及插入损耗小的优点,可作为一种用于长距离低损耗传输模分复用系统中的基于细芯光纤布拉格光栅的模式转换器。 1.一种基于细芯光纤布拉格光栅的模式转换器,其特征在于:第一单模光纤(1)、第一细芯光纤(2)、第二细芯光纤(3)依次拼接,第一单模光纤(1)的直径大于第一细芯光纤(2)和第二细芯光纤(3),第二细芯光纤(3)纤芯上刻写有布拉格光栅(4);所述的第一单模光纤(1)的型号为SMF-28光纤、纤芯直径为9μm。 本发明所要解决的技术问题在于克服现有模式转换器的缺点,提供一种设计合理、模式串扰低以及插入损耗小,可用于长距离低损耗传输模分复用系统中的基于细芯光纤布拉格光栅的模式转换器。 图2为第一细芯光纤纤芯直径分别为2μm、4μm、8μm时,LP01自耦合模式、LP01与LP11互耦合模式、LP11自耦合模式的能量反射谱;图3为第一细芯光纤纤芯直径分别为2μm、4μm、8μm时,LP01自耦合的能量反射谱;图4为第一细芯光纤纤芯直径分别为2μm、4μm、8μm时,LP11自耦合的能量反射谱,图3与图4对比可发现,随着第一细芯光纤的纤芯直径的增加,LP11自耦合所得的模式的强度有所减小,而LP01自耦合所得的模式的强度有所增加,通过对反射谱结合对比发现,通过改变第一细芯光纤的纤芯直径可以实现LP01与LP11两偏振模式的转换。 综合上述实验结果,可以发现本发明的基于细芯光纤布拉格光栅的模式转换器可实现LP01和LP11两种偏振模式之间转换,本发明为全光纤结构,具有制作简单、成本低、模式串扰低以及插入损耗小的优点,可作为一种用于长距离低损耗传输模分复用系统中的模式转换器。
一种基于细芯光纤布拉格光栅的模式转换器,第一单模光纤、第一细芯光纤、第二细芯光纤依次拼接,第一单模光纤的直径大于第一细芯光纤和第二细芯光纤,第二细芯光纤纤芯上刻写有布拉格光栅。本发明采用第一单模光纤、第一细芯光纤与第二细芯光纤依次拼接、第二细芯光纤纤芯上刻写有布拉格光栅,可实现LP01和LP11两种偏振模式之间转换、具有制作简单、成本低、模式串扰低以及插入损耗小的优点,可作为一种用于长距离低损耗传输模分复用系统中的基于细芯光纤布拉格光栅的模式转换器。 1.一种基于细芯光纤布拉格光栅的模式转换器,其特征在于:第一单模光纤(1)、第一细芯光纤(2)、第二细芯光纤(3)依次拼接,第一单模光纤(1)的直径大于第一细芯光纤(2)和第二细芯光纤(3),第二细芯光纤(3)纤芯上刻写有布拉格光栅(4);所述的第一单模光纤(1)的型号为SMF-28光纤、纤芯直径为9μm。 本发明所要解决的技术问题在于克服现有模式转换器的缺点,提供一种设计合理、模式串扰低以及插入损耗小,可用于长距离低损耗传输模分复用系统中的基于细芯光纤布拉格光栅的模式转换器。 图2为第一细芯光纤纤芯直径分别为2μm、4μm、8μm时,LP01自耦合模式、LP01与LP11互耦合模式、LP11自耦合模式的能量反射谱;图3为第一细芯光纤纤芯直径分别为2μm、4μm、8μm时,LP01自耦合的能量反射谱;图4为第一细芯光纤纤芯直径分别为2μm、4μm、8μm时,LP11自耦合的能量反射谱,图3与图4对比可发现,随着第一细芯光纤的纤芯直径的增加,LP11自耦合所得的模式的强度有所减小,而LP01自耦合所得的模式的强度有所增加,通过对反射谱结合对比发现,通过改变第一细芯光纤的纤芯直径可以实现LP01与LP11两偏振模式的转换。 综合上述实验结果,可以发现本发明的基于细芯光纤布拉格光栅的模式转换器可实现LP01和LP11两种偏振模式之间转换,本发明为全光纤结构,具有制作简单、成本低、模式串扰低以及插入损耗小的优点,可作为一种用于长距离低损耗传输模分复用系统中的模式转换器。