1270nm à 1610nm ou 1550nm Fibre Bragg Grating Les FBG sont une sorte de réseau de diffraction formé en modulant périodiquement l'indice de réfraction du cœur de la fibre par une certaine méthode. C'est un dispositif de filtrage passif. Les fibres à réseau sont largement utilisées dans les domaines de la communication par fibre optique, de la détection par fibre optique et du traitement du signal par fibre optique en raison de leur petite taille, de leur faible perte de fusion, de leur compatibilité totale avec les fibres optiques et les matériaux intelligents intégrés, et leur longueur d'onde de résonance est sensible aux changements de la température, de la contrainte, de l'indice de réfraction, de la concentration et d'autres environnements externes.
Le capteur d'humidité de l'hygromètre à réseau de fibres est emballé avec un tube métallique en acier inoxydable et sa sensibilité à l'humidité est utilisée pour surveiller l'humidité. Le capteur est intrinsèquement sûr, exempt d'interférences électromagnétiques pour les tests de température et d'humidité.
A Phase Shifted FBG Fiber Bragg Grating introduces phase discontinuities into a fiber grating, creating a narrow transmission window in the FBG's reflection spectrum. The transmission wavelength varies with the amount of phase shift. Phase-shifted FBGs can be used as demultiplexers in dense wavelength division multiplexing (DWDM) systems. The magnitude, location, and point of the phase shift have a significant impact on the performance of the demultiplexer.
The wavelength of a pump laser diode varies at different operating temperatures. The 980nm pump FBG Fiber Bragg grating wavelength lock is used to stabilize the wavelength and intensity of the optically amplified pump laser. By precisely locking the pump laser diode through feedback of a small portion of the laser signal, this type of control significantly improves the power and wavelength output accuracy and reliability of the pump laser. Specifically, it eliminates spectral mode jumps in the pump laser, reduces power intensity fluctuations caused by temperature and pump drive current variations, and greatly improves the performance of the pump laser. It is also commonly used for stabilizing distributed feedback lasers in wavelength division multiplexing systems, the optical path of tunable lasers, and fiber resonators in Raman systems. Depending on the customer's locking requirements for the pump laser, single-grating or dual-grating configurations are available. The dual-grating configuration further improves the output spectral characteristics of uncooled pump lasers.
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