





1.用于发电站· 严格监控各气体的成分比率:H2O, O2,DFB, CO, CO2, NH3, NO2等;· 实现更快更有效的燃烧;· 减少污染物的排放,减小能耗。2.用于过程控制· 监测HCl 的浓度,优化PVC材料的生产;· 监测燃烧室中 O2, CO, CO2 的浓度,控制钢铁的熔炼过程。DFB激光器3.用于管道检测天然的气管道成分、泄漏检测。DFB激光器4.用于太空研究比如用于NASA实验室,俄罗斯航天局等。

相移光栅在光通信领域具有较高的应用价值,文中用传输矩阵法,详细分析了相移光栅中相移量,折射率调制深度,相移位置及光栅长度对相移光栅的影响,并结合相移光栅在DFB光纤激光器中的应用进行了分析。分析表明,实际制作DFB光纤激光器时,应根据实际应用场合,对相移光栅的相关参数进行设计,从而提高光纤激光器性能。

DFB光纤激光器的谐振腔是在有源光纤上写入中间带π相移的光纤布拉格光栅。均匀光纤光栅和相移光栅的折射率调制,通过对比可以看到相移光栅在中心处的折射率变化发生了跳变,这会使得光栅的性质发生的很大的变化。通过电磁波的耦合模理论可以证明这种结构在光栅的中心波长处,可以满足激光条件。相移光纤光栅通常可以采用三种方法制作:1.使用均匀模板制作,在光栅写到中间的时候,使用PZT将模板、或者光纤平移半个光栅周期,然后在写入一半光栅,这样可以引入相移;2.使用均匀模板制作一个均匀模板制作一个均匀光栅的中心区域进行曝光,这样由于光栅中心的二次曝光区域的平均折射率发生改变,从而引入了相移;3.采用相移模板制作,由于相移模板的中间有相移,所以可以直接一次曝光即可完成光栅的制作。厘米的长度,这就使得它在实用中有着很高的稳定性;(5)DFB光纤激光器采用光纤制作。

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