长周期光纤光栅折射率传感的研究概况李杰(作者单位:厦门大学电子工程系)一引言由光栅周期的不同,光纤光栅可分为布喇格光纤光栅(FBG)和长周期光纤光栅(LPG)
FBG的周期约为几百纳米,主要特性是将某一频段的光反射回去,形成以谐振波长为中心的窄带光学滤波器,LPG的周期通常为几十到几百微米,主要特性是将导波中某频段的光耦合到光纤包层中损耗掉,是一种透射型光纤器件
LPG对于温度、应力、外界折射率等参数的变化都有很高的响应灵敏度,研究表明,LPG对于温度的调协范围约为FBG的7倍,而对于外界折射率变化时的谐振峰中心波长移动量也明显高于布喇格光栅
由光纤场分布形式可知,光纤对于包层模的束缚性较芯模为弱,高阶模的束缚性较低阶模弱
也就是说当环境参数发生变化时,包层模式传播常数、有效折射率等参数的变化要大于芯模,高阶模式各参数的变化大于低阶模式
相位匹配条件的变化将会引起耦合谐振峰中心波长位置的改变,而FBG的谐振峰是由前向芯模和后向芯模耦合而成,而长周期光栅的谐振峰是由前向芯模和同向包层模耦合而成
因此长周期光纤光栅对于环境参数的敏感性要高于一般的光纤光栅,在光纤传感测量方面具有很高的实用价值
本文将针对LPG传感特性好这一优点,介绍了LPG做为光纤传感测量的一些基本原理,详细分析了国内外各研究机构将其应用于外部折射率测量方面的研究情况,得出一些规律性的结论
二.长周期光纤光栅原理1耦合特性对于理想的均匀光纤波导,纤芯及包层中存在的各阶次模式相互正交,不存在模式耦合
根据模式耦合理论,在光纤中写入光栅,就破坏了光纤波导光学特性的一致性,产生了介电扰动(折射率指数的变化,简称折变)
这种沿光纤纵向的周期性调制(扰动),使各个模式在纤芯及包层中相互耦合
从模式耦合机理来看,Bragg光纤光栅是前向传输的基模与后向传输的一阶各次芯模之间的耦合;而LPG是前向传输的基模与同向的一阶各次包