Меню
Публикации
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Главный редактор
НИКИФОРОВ
Владимир Олегович
д.т.н., профессор
Партнеры
doi: 10.17586/2226-1494-2025-25-4-591-601
УДК 681.7.068; 621.373.8; 621.375.8
Применение эффекта перекрестной модуляции усиления в эрбиевом волокне для увеличения эффективной ширины спектра интеррогатора
Читать статью полностью
Язык статьи - русский
Ссылка для цитирования:
Аннотация
Ссылка для цитирования:
Назаренко В.Н., Иудин В.А., Волковский С.А., Алейник А.С. Применение эффекта перекрестной модуляции усиления в эрбиевом волокне для увеличения эффективной ширины спектра интеррогатора // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2025. Т. 25, № 4. С. 591–601. doi: 10.17586/2226-1494-2025-25-4-591-601
Аннотация
Введение. Исследовано влияние эффекта перекрестной модуляции усиления в эрбиевом волокне на эффективную ширину спектрального диапазона волоконно-оптической системы опроса датчиков (интеррогатора), использующей волоконные брэгговские решетки и лазерный диод с распределенной обратной связью. Интеррогаторы на основе лазерных диодов обладают высокой скоростью (до 33 пм/нс) и большим диапазоном перестройки длины волны (до 10 нм). Однако при перестройке длины волны таких лазеров возникает нестабильность мгновенной мощности зондирующего импульса, которая может достигать 20 дБ. Такая нестабильность приводит к ошибкам при опросе датчиков на основе волоконных брэгговских решеток. Для уменьшения ошибок обычно анализируют только часть импульса интеррогатора, в течение которой мощность остается относительно стабильной (в пределах 1 дБ). Это приводит к уменьшению эффективной ширины спектрального диапазона интеррогатора (до 20 %). Для решения подобной проблемы впервые предложено использовать эффект перекрестной модуляции усиления в эрбиевом волокне. Метод. При оценке возможности применения эффекта перекрестной модуляции усиления для увеличения эффективной ширины спектрального диапазона интеррогатора выполнен теоретический анализ взаимодействия в эрбиевом волокне двух оптических сигналов: зондирующего сигнала интеррогатора и дополнительного управляющего сигнала. Количественная оценка влияния этого эффекта на нестабильность мгновенной мощности и эффективную ширину спектральный диапазона интеррогатора выполнена в среде Optisystem. Исследовано влияние формы управляющего сигнала и величины смещения момента начала генерации управляющего сигнала на эффективную ширину спектрального диапазона интеррогатора. Предложенный подход позволяет не только оптимизировать временной профиль оптического импульса субмикросекундной длительности, но и увеличить его амплитуду за счет усиления в эрбиевом волокне. Основные результаты. Показано, что перекрестная модуляция усиления позволяет управлять мгновенной мощностью зондирующего сигнала с глубиной модуляции до 30 дБ, что достаточно для стабилизации мощности импульса лазерного диода с распределенной обратной связью. Численное моделирование подтвердило, что подбор формы и смещение момента начала генерации управляющего сигнала позволяет существенно уменьшить нестабильность мгновенной мощности зондирующего импульса. Показано, что при использовании для модуляции управляющего сигнала импульсов прямоугольной формы нестабильность мощности зондирующего сигнала уменьшается с 20 до 7 дБ. Длительность стабильной модуляции на уровне от максимальной мощности 1 дБ увеличивается с 62 до 267 нс. Это позволяет увеличить эффективную ширину спектрального диапазона интеррогатора в 4,3 раза. Обсуждение. Эффект перекрестной модуляции усиления в эрбиевом волокне может быть использован для увеличения стабильности интеррогаторов на основе лазерных диодов без применения высокочастотных аттенюаторов. Повышается дальность их работы, снижаются требования к отражательной способности используемых волоконных брэгговских решеток.
Ключевые слова: эффект перекрестной модуляции усиления, эрбиевое волокно, насыщение усиления, волоконно-оптический интеррогатор, лазерный диод с распределенной обратной связью, волоконные брэгговские решетки
Благодарности. Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № FSER-2024-0006).
Список литературы
Благодарности. Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № FSER-2024-0006).
Список литературы
- Soto V.D., López-Amo M. Truly remote fiber optic sensor networks // Journal of Physics: Photonics. 2019. V. 1. N 4. P. 042002. https://doi.org/10.1088/2515-7647/ab3f0e
- Ma Z., Chen X. Fiber Bragg gratings sensors for aircraft wing shape measurement: Recent applications and technical analysis // Sensors. 2018. V. 19. N 1. P. 55. https://doi.org/10.3390/s19010055
- Schena E., Tosi D., Saccomandi P., Lewis E., Kim T. Fiber optic sensors for temperature monitoring during thermal treatments: an overview // Sensors. 2016. V. 16. N 7. P. 1144. https://doi.org/10.3390/s16071144
- Qiao X., Shao Z.H., Bao W.J., Rong Q.Z. Fiber bragg grating sensors for the oil industry // Sensors. 2017. V. 17. N 3. P. 429. https://doi.org/10.3390/s17030429
- Al-Fakih E., Osman N.A.A., Adikan F.R.M. The use of fiber Bragg grating sensors in biomechanics and rehabilitation applications: The state-of-the-art and ongoing research topics // Sensors. 2012. V. 12. N 10. P. 12890–12926. https://doi.org/10.3390/s121012890
- Xia L., Cheng R., Li W., Liu D.M. Identical FBG-based quasi-distributed sensing by monitoring the microwave responses // IEEE Photonics Technology Letters. 2015. V. 27. N 3. P. 323–325. https://doi.org/10.1109/lpt.2014.2370650
- Margulis W., Lindberg R., Laurell F., Hedin G.Intracavity interrogation of an array of fiber Bragg gratings // Optics Express. 2021. V. 29. N 1. P. 111–118. https://doi.org/10.1364/OE.414094
- Luo Z., Wen H., Guo H., Yang M. A time-and wavelength-division multiplexing sensor network with ultra-weak fiber Bragg gratings // Optics Express. 2013. V. 21. N 19. P. 22799–22807. https://doi.org/10.1364/OE.21.022799
- Chen J., Liu B., Zhang H. Review of fiber Bragg grating sensor technology // Frontiers of Optoelectronics in China. 2011. V. 4. N 2. P. 204–212. https://doi.org/10.1007/s12200-011-0130-4
- Darwich D., Youssef A., Zaraket H. Low-cost multiple FBG interrogation technique for static applications // Optics Letters. 2020. V. 45. N 5. P. 1116–1119. https://doi.org/10.1364/OL.386053
- Wilson A., James S.W., Tatam R.P. Time-division-multiplexed interrogation of fibre Bragg grating sensors using laser diodes // Measurement Science and Technology. 2001. V. 12. N 2. P. 181. https://doi.org/10.1088/0957-0233/12/2/309
- Cui J., Hu Y., Feng K., Li J., Tan J. FBG interrogation method with high resolution and response speed based on a reflective-matched FBG scheme // Sensors. 2015. V. 15. N 7. P. 16516–16535. https://doi.org/10.3390/s150716516
- Yan H.T., Liu Q., Ming Y., Luo W., Chen Y., Lu Y.Q. Metallic grating on a D-shaped fiber for refractive index sensing // IEEE Photonics Journal. 2013. V. 5. N 5. P. 4800706. https://doi.org/10.1109/JPHOT.2013.2284244
- Kouroussis G., Kinet D., Mendoza E., Dupuy J., Moeyaert V., Caucheteur C. Edge-filter technique and dominant frequency analysis for high-speed railway monitoring with fiber Bragg gratings // Smart Materials and Structures. 2016. V. 25. N 7. P. 075029. https://doi.org/10.1088/0964-1726/25/7/075029
- Cheng R., Xia L., Zhou J., Liu D. Wavelength interrogation of fiber Bragg grating sensors based on crossed optical Gaussian filters // Optics Letters. 2015. V. 40. N 8. P. 1760–1763. https://doi.org/10.1364/OL.40.001760
- Fernandez M.P., Bulus-Rossini L.A., Cruz J.L., Andres M.V., Costanzo-Caso P.A. High-speed and high-resolution interrogation of FBG sensors using wavelength-to-time mapping and Gaussian filters // Optics Express. 2019. V. 27. N 25. P. 36815–36823. https://doi.org/10.1364/OE.27.036815
- Njegovec M., Donlagic D. Interrogation of FBGs and FBGs arrays using standard telecom DFB diode // Journal of Lightwave Technology. 2016. V. 34. N 22. P. 5340–5348. https://doi.org/10.1109/JLT.2016.2616725
- Javernik A., Donlagic D. High-speed interrogation of low-finesse Fabry–Perot sensors using a telecom DFB laser diode // Journal of Lightwave Technology. 2017. V. 35. N 11. P. 2280–2290. https://doi.org/10.1109/JLT.2016.2642222
- Mizunami T., Hirose S., Yoshinaga T., Yamamoto K. Power-stabilized tunable narrow-band source using a VCSEL and an EDFA for FBG sensor interrogation // Measurement Science and Technology. 2013. V. 24. N 9. P. 094017. https://doi.org/10.1088/0957-0233/24/9/094017
- Tang Y., Siahmakoun A., Granieri S.C., Vlahovic B., Cheng C. Erbium doped fiber ring laser for optical wavelength conversion // Optik. 2011. V. 122. N 4. P. 340–344. https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2010.01.007
- Ahosan-ul-Karim M., Hossain M.I., Mehal M.T., Majumder S.P. All optical wavelength conversion based on cross gain modulation in Erbium Doped Fiber Amplifier // Proc. of the Asia-Pacific Microwave Conference. 2007. P. 1–4. https://doi.org/10.1109/APMC.2007.4554657
- Giles C.R., Desurvire E. Modeling erbium-doped fiber amplifiers // Journal of Lightwave Technology. 1991. V. 9. N 2. P. 271–283. https://doi.org/10.1109/50.65886

