RU46864U1 - Система записи брэгговской решетки - Google Patents

Система записи брэгговской решетки Download PDF

Info

Publication number
RU46864U1
RU46864U1 RU2005107260/22U RU2005107260U RU46864U1 RU 46864 U1 RU46864 U1 RU 46864U1 RU 2005107260/22 U RU2005107260/22 U RU 2005107260/22U RU 2005107260 U RU2005107260 U RU 2005107260U RU 46864 U1 RU46864 U1 RU 46864U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
recording
optical waveguide
optical
waveguide
temperature
Prior art date
Application number
RU2005107260/22U
Other languages
English (en)
Inventor
А.В. Холодков
М.В. Рыков
Original Assignee
Холодков Артем Вячеславович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Холодков Артем Вячеславович filed Critical Холодков Артем Вячеславович
Priority to RU2005107260/22U priority Critical patent/RU46864U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU46864U1 publication Critical patent/RU46864U1/ru

Links

Landscapes

  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области лазерной и волоконной оптики и предназначена для записи брэгговских решеток в оптических волноводах. Суть полезной модели заключается в нагреве оптического волновода во время записи брэгговской решетки до температуры записи брэгговской решетки, которую выбирают не ниже 100°С, и не выше температуры размягчения материала оптического волновода, при этом в течение времени, необходимого для записи брэгговской решетки, поддерживают установленную температуру. Техническим результатом применения полезной модели является увеличение термической стабильности записанных брэгговских решеток, а также, благодаря другому механизму образования решетки, расширение спектра пригодных для записи материалов волноведущей сердцевины оптического волновода.

Description

Настоящая полезная модель относится к области лазерной и волоконной оптики и предназначена для записи брэгговских решеток в оптических волноводах (оптических волокнах и планарных волноводах).
Данная полезная модель, в частности, может быть использовано в производстве оптических лазеров, волоконных датчиков физических величин (датчиков напряжений, температуры, ускорений и др.), и других оптоволоконных устройств.
В настоящее время существует несколько основных систем и способов записи брэгговских решеток в оптических волноводах, которые основаны на облучении сердцевины оптического волновода (волноведущего слоя) ультрафиолетовым излучением через оптическую систему, создающую определенную интерференционную картину на волноведущем слое.
Наиболее близкой к заявленной модели по своей технической сущности и достигаемому результату является система записи брэгговских решеток, описанная в патенте US 4807950, G 02 F 1/01, которая выбрана в качестве прототипа.
В данном патенте система для записи брэгговской решетки в опическом волноводе содержит когерентный источник ультрафиолетового излучения, оптическую систему для создания интерференционной картины и подложку для крепления оптического волновода, при этом в качестве оптической системы для создания интерференционной картины используют систему с двумя пересекающимися когерентными лучами, которые получают от одного источника ультрафиолетового излучения.
Недостатками данной системы записи являются низкая термическая стабильность записанных брэгговских решеток, что затрудняет использование решеток в мощных волоконных лазерах и практически исключает использование данных решеток при изготовлении датчиков температуры, а также узкий набор фоточувствительных
материалов, которые могут быть использованы в качестве материала сердцевины оптического волновода.
Брэгговские решетки, записанные при использовании данной системы, образуются за счет образования стабильных дефектов в атомарной решетке стекла (разрыва химических связей между атомами вещества сердцевины), что приводит к росту поглощения и, следовательно, показателя преломления материала в облучаемой зоне. Также в волноведущих системах (световодах, волноводах) присутствуют напряжения между сердцевиной и оболочкой, которые снимаются в зонах ультрафиолетового облучения, что так же приводит к образованию периодической структуры. В литературе данные решетки называются тип 1 и тип 2а, соответственно. При повышенной температуре происходит распад наведенных дефектов и релаксация напряжений, что приводит к распаду решетки.
Задачей настоящей полезной модели является создание системы записи брэгговских решеток в оптических волноводах, позволяющих расширить спектр материалов волноведущей сердцевины оптического волновода, пригодных для записи при одновременном значительном увеличении термической стабильности записанных брэгговских решеток.
Поставленная задача решена путем создания системы записи брэгговской решетки которая содержит, когерентный источник ультрафиолетового излучения, оптическую систему для создания интерференционной картины, оптический волновод, подложку для крепления оптического волновода, а также нагревательный элемент, который выполнен с возможностью нагрева оптического волновода до температуры записи брэгговской решетки, которую выбирают не ниже 100°С, и не выше температуры размягчения материала оптического волновода, при этом оптическая система расположена между источником ультрафиолетового излучения и оптическим волноводом.
Для функционирования системы существенно, чтобы в качестве оптического волновода она содержала оптическое волокно, планарный волновод или любой аналогичный волновод.
Для функционирования системы важно, чтобы в качестве когерентного источника ультрафиолетового излучения она содержала источник, выбранный из группы, включающей импульсный лазер ультрафиолетового диапазона, постоянный лазер ультрафиолетового диапазона
Для реализации системы важно, что для получения интерференционной картины в оптической системе может быть использована фазовая маска.
В качестве оптической системы для создания интерференционной картины система записи брэгговской решетки может содержать делитель лазерного пучка, набор зеркал, или интерферометр Лойда.
Важно отметить, что существует множество вариантов реализации оптической системы, основной задачей которой является получение интерференционной картины. Система может содержать так же набор линз, основной задачей которых является увеличение плотности мощности излучения.
Для реализации системы важно, что подложка и нагревательный элемент могут быть объединены в единый элемент.
Для лучшего функционирования системы существенно, что она может содержать стабилизатор температуры нагревательного элемента.
Для контроля функционирования системы существенно, что она может содержать спектрометр, подключенный к оптическому волноводу, для контроля качества записи брэгговской решетки в оптическом волноводе.
Техническим результатом полезной модели является расширение спектра материалов волноведущей сердцевины оптического волновода, пригодных для записи при одновременном значительном увеличении термической стабильности записанных
брэгговских решеток, за счет нагрева оптического волновода перед записью посредством нагревательного элемента до определенной температуры записи брэгговской решетки.
Для лучшего понимания настоящей полезной модели далее приводится его подробное описание с соответствующими чертежами.
Фиг.1 - схема образования брэгговской решетки в волноводе за счет диффузии волноведущего материала (например: SiO2+GeO2) в оболочку (например SiO2).
Фиг.2 - блок-схема системы записи брэгговской решетки в оптическом волноводе при помощи фазовой маски, согласно полезной модели.
Фиг.3 - блок-схема системы для записи брэгговской решетки в оптическом волноводе при помощи интерференции пересекающихся пучков, согласно полезной модели.
Введение элемента, осуществляющего нагрев образца во время облучения, приводит к другим механизмам образования брэгговской решетки. Образование решетки происходит за счет более сильной диффузии материала сердцевины волновода (волноведущий слой 1) в оболочку 2 в зоне максимума интерференционной картины 3, чем в зоне минимума 4 (Фиг.1). Это возможно благодаря снижению вязкости материала, а так же благодаря тому, что ультрафиолетовое излучение в этом случае является активатором диффузии благодаря способности разрывать химические связи. Основным эффектом, возникающим во время записи брэгговской решетки, является усиление диффузии на границе раздела двух сред, подвергающейся облучению, с ростом температуры этих сред.
В твердых телах диффузия связана с частотой разрыва и восстановления связей под действием температуры, излучения и др. Частоты разрыва и восстановления химической связи в единице объема можно записать выражением:
νразр1n0+ n0α0exp(σ(hνлаз-Е)/kT)Iлаз, νвосст-1nсвоб - в облуч. зоне;
νразр=C1n0, νвосст-1nсвоб - необлуч. зоне,
где C1, С-1 - константы скорости прямой и обратной реакций, зависящие от температуры по закону Аррениуса, n0, nсвоб - концентрации целых и оборванных связей,
νлаз, Iлаз - частота и интенсивность лазерного излучения, Е - энергия запрещенной зоны, α0exp(σ(hνлаз-Е)/kT) - коэффициент поглощения на краю зоны фундаментального поглощения (правило Урбаха для кристаллических сред, α1exp(σ(hνлаз/Е+Т/Т0) - для стеклообразных).
В стационарном случае равновесия νразрвосст и для разности частот в облученной и необлученной областях получаем:
ν-ν*= n0α0exp(σ(hνлаз-Е)/kT)Iлаз.
Как можно видеть эта разность экспоненциально растет с ростом температуры материала. Данное выражение справедливо для случая однофотонного поглощения при постоянном облучении, но нетрудно убедиться, что полученная закономерность от температуры не меняется с переходом, например, к многофотонному процессу и импульсному лазерному излучению.
Расширение спектра пригодных для записи решеток материалов происходит благодаря фундаментальному механизму их образования. Все материалы, используемые в оптических волноводах являются диэлектриками и имеют запрещенную зону (область прозрачности), которая ограничивается в коротковолновой области областью электронного фундаментального поглощения, и областью фононного поглощения в длинноволновой области. При облучении такого материала излучением с длинной волны, попадающей в зону фундаментального электронного поглощения, в материале наблюдается обрыв связей.
Нагрев волновода имеет следующие преимущества:
а). Нагрев волновода при записи решеток позволяет безболезненно значительно поднимать интенсивность облучения. Увеличение интенсивности облучения для поднятия частоты разрыва в облученной без нагрева облучаемой структуры приведет лишь к разрушению материала. Большинство используемых в волноводной оптике материалов имеют низкую при комнатной температуре константу скорости обратной реакции C-1. Это
приводит к тому, что при интенсивном облучении концентрация nсвоб может превысить критическое значение, после которого наступает необратимое разрушение атомарной сетки материала. Все сказанное можно отнести и для случая уменьшения длины волны облучающего излучения.
b). Нагрев волновода при записи приводит к снижению вязкости оболочки и увеличению ее поглощения. Рассмотрим конкретную структуру: германо-силикатный световод с оболочкой из чистого кварцевого стекла. Германо-силикатная сердцевина обладает гораздо большим поглощением в ультрафиолетовом диапазоне, чем чисто кварцевая оболочка. Облучение при комнатной температуре приводит к интенсивным процессам в сердцевине, но к слабому эффекту в оболочке, т.е. граница между сердцевиной и оболочкой остается слабопроницаемой для атомов германия. Нагрев структуры при облучении приводит к снижению вязкости оболочки за счет непосредственно нагрева, увеличению поглощения оболочки из-за сдвига края электронного фундаментального поглощения.
c). Увеличивается коэффициент полезного использования облучающего излучения благодаря сдвигу края электронного фундаментального поглощения.
Для случая волноведущих систем основанных на кварцевом стекле, применение нагрева должно приводить к еще большему эффекту, так как при комнатной температуре при облучении в объеме стекла образуются стабильные разорванные связи (вакансии) как в сердцевине так и в оболочке (νразр≠νвосст), которые не участвуют в диффузионном процессе. При облучении жестким ультрафиолетом высокой интенсивности возможно даже разрушение облучаемой структуры.
Рассмотренная частота разрыва и восстановления связей является лишь одним из факторов, влияющих на коэффициент диффузии. Другим фактором является координационное число атома. При равных условиях, атом, имеющий большее
координационное число, обладает меньшим коэффициентом диффузии, но записанные на нем решетки обладают лучшей термической стабильностью.
Настоящая полезная модель предназначена в первую очередь для световодов и волноводов, основанных на силикатном стекле и многокомпонентных оксидных стеклах. Полезная модель также может применяться для записи решеток и в оптических волноводах на основе халькогенидных стекол (BaF2, CaF2,...). Температура нагрева оптического волновода для записи брэгговской решетки зависит от состава волновода и лежит выше температуры образования стабильных дефектов под действием излучения и ниже температуры размягчения Tg основного материала. Для каждого состава волновода и условий облучения температура может определяться экспериментально один раз. Для волноводов на основе кварцевого стекла с германо-силикатной сердцевиной оптимальным является диапазон 200-600°С.
Большая, чем при облучении без нагрева, доза и интенсивность облучения, необходимая для записи решеток компенсируется за счет преимуществ нагрева, описанных выше в пункте а).
В полезной модели используется дополнительный нагревательный элемент 5, осуществляющий нагрев волноведущей структуры (волоконный световод, планарный волновод) в системе для записи брэгговских решеток как с помощью фазовых масок (Фиг.2) так и с помощью интерференции пересекающихся когерентных пучков (Фиг.3).
Запись брэгговской решетки осуществляют с помощью ультрафиолетового излучения лазера 6 (Фиг.2, 3). Излучение от источника проходит через фазовую маску 7, на выходе которой формируют интерференционную картину. Интерференционную картину накладывают на подложку 8 с волноводом 9, которая находится в физическом контакте с нагревательным элементом 5 (Фиг.2). Важно отметить, что при расчете параметров фазовой маски 7 необходимо учитывать ее нагрев и изменение показателя преломления от температуры. Важно, чтобы температуру нагревательного элемента 5
стабилизировали, например, при помощи стабилизатора 10 температуры для лучшего оптического качества записываемых брэгговских решеток.
На Фиг.3 представлена блок-схема системы, в которой интерференционную картину формируют с помощью двух пересекающихся когерентных пучков, которые образуются на выходе делителя 12 и один из которых направляется зеркалом 13. Для контроля записи в оптическом волокне используют спектрометр 11.
Каждая из приведенных выше схем может быть использована для записи как в планарных волноводах так и в оптических волокнах.
Рассмотрим конкретный пример применения системы для записи брэгговской решетки в оптическом волокне на основе кварцевого стекла с сердцевиной легированной 10% мол германия на длине волны 1,55 мкм. Для записи используют импульсный ArF лазер с длиной волны излучения 193 нм, попадающей в край фундаментального поглощения. Плотность излучения в импульсе 500 мДж/см2 в зоне нахождения волокна. Общая доза облучения составляет более 50 кДж/см2.
Фазовую маску 7 прижимают к очищенному от полимера волокну 9, который, в свою очередь, прижимают к нагревательному элементу, служащему также подложкой. Нагревательный элемент 5 имеет температуру 300±1°С, поддерживаемую стабилизатором температуры 10, имеющем обратную связь. Процесс записи брэгговской решетки контролируется с помощью спектрометра 11.
Хотя указанный выше вариант выполнения полезной модели был изложен с целью иллюстрации настоящей полезной модели, специалистам ясно, что возможны разные модификации, добавления и замены, не выходящие из объема и смысла настоящей полезной модели, раскрытого в прилагаемой формуле изобретения.

Claims (8)

1. Система записи брэгговской решетки содержит когерентный источник ультрафиолетового излучения, оптическую систему для создания интерференционной картины, оптический волновод, подложку для крепления оптического волновода, а также нагревательный элемент, который выполнен с возможностью нагрева оптического волновода до температуры записи брэгговской решетки, которую выбирают не ниже 100°С и не выше температуры размягчения материала оптического волновода, при этом оптическая система расположена между источником ультрафиолетового излучения и оптическим волноводом.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что в качестве оптического волновода она содержит оптическое волокно, планарный волновод или любой аналогичный волновод.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что в качестве когерентного источника ультрафиолетового излучения она содержит источник, выбранный из группы, включающей импульсный лазер ультрафиолетового диапазона, постоянный лазер ультрафиолетового диапазона.
4. Система по п.1, отличающаяся тем, что в качестве оптической системы для создания интерференционной картины она содержит фазовую маску.
5. Система по п.1, отличающаяся тем, что в качестве оптической системы для создания интерференционной картины она содержит делитель лазерного пучка и набор зеркал, или интерферометр Лойда.
6. Система по п.1, отличающаяся тем, что подложка и нагревательный элемент объединены в единый элемент.
7. Система по п.1, отличающаяся тем, что она содержит стабилизатор температуры нагревательного элемента.
8. Система по п.1, отличающаяся тем, что она содержит спектрометр, подключенный к оптическому волноводу, для контроля качества записи брэгговской решетки в оптическом волноводе.
Figure 00000001
RU2005107260/22U 2005-03-16 2005-03-16 Система записи брэгговской решетки RU46864U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005107260/22U RU46864U1 (ru) 2005-03-16 2005-03-16 Система записи брэгговской решетки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005107260/22U RU46864U1 (ru) 2005-03-16 2005-03-16 Система записи брэгговской решетки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU46864U1 true RU46864U1 (ru) 2005-07-27

Family

ID=35844067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005107260/22U RU46864U1 (ru) 2005-03-16 2005-03-16 Система записи брэгговской решетки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU46864U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3727358B2 (ja) 光学素子を含む物品及びその製造方法
US5495548A (en) Photosensitization of optical fiber and silica waveguides
JP3153083B2 (ja) 光素子の安定化方法
Lancry et al. UV laser processing and multiphoton absorption processes in optical telecommunication fiber materials
JP3727659B2 (ja) 光導波路デバイス
Niay et al. Behaviour of spectral transmissions of Bragg gratings written in germania-doped fibres: writing and erasing experiments using pulsed or cw uv exposure
KR100487888B1 (ko) 광학수단을 제공하는 방법 및 광학수단을 형성하는 프로세스
JP2001311847A (ja) 屈折率の修正方法、屈折率の修正装置、及び光導波路デバイス
Miura et al. Preparation and optical properties of fluoride glass waveguides induced by laser pulses
Prakash et al. Enhanced Temperature $({\sim}{800}^{\circ}{\rm C}) $ Stability of Type-IIa FBG Written by 255 nm Beam
Kondo et al. Three-dimensional arrays of crystallites within glass by using non-resonant femtosecond pulses
Kalachev et al. Long-period fiber grating fabrication by high-intensity femtosecond pulses at 211 nm
US8402789B2 (en) High temperature stable fiber grating sensor and method for producing same
JPH11119040A (ja) 長周期格子フィルター製造のためのジグ、これを用いた長周期格子フィルターの製造装置及び方法
RU2297655C2 (ru) Система и способ записи брэгговской решетки
Kryukov et al. Long-period fibre grating fabrication with femtosecond pulse radiation at different wavelengths
RU46864U1 (ru) Система записи брэгговской решетки
Quiquempois et al. Advances in poling and permanently induced phenomena in silica-based glasses
Zagorul'ko et al. Fabrication of a long-period grating in a fibre by second-harmonic radiation from a femtosecond Ti: sapphire laser
Xie et al. Photoinscription of Bragg gratings within preform plates of high NA germanosilicate fibers: Searching for an experimental evidence of type II A photosensitivity in preform plates
Dragomir et al. Long-period fibre grating formation with 264 nm femtosecond radiation
US8399155B1 (en) Production of high efficiency diffractive and refractive optical elements in multicomponent glass by nonlinear photo-ionization followed by thermal development
Dragomir et al. Inscription of long-period fiber gratings by femtosecond UV radiation
O’Regan et al. Long-period grating inscription in hydrogen-free SMF-28 fiber by high-repetition-rate femtosecond UV pulses
JPH10265243A (ja) シリカガラスの屈折率制御方法

Legal Events

Date Code Title Description
MG1K Anticipatory lapse of a utility model patent in case of granting an identical utility model

Ref document number: 2005107260/22

Country of ref document: RU

Effective date: 20070420