RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Компьютерная оптика // Архив

Компьютерная оптика, 2017, том 41, выпуск 3, страницы 385–390 (Mi co397)

Эта публикация цитируется в 1 статье

ДИФРАКЦИОННАЯ ОПТИКА, ОПТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Экспериментальное исследование деполяризации лазерного излучения элементами волоконной оптики

С. А. Матюнин, О. Г. Бабаев

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Россия

Аннотация: В настоящее время в волоконно-оптических датчиках поляризационного типа оптическое волокно используется как в качестве чувствительного элемента, так и в качестве волоконно-оптических линий передач. В таких датчиках существует необходимость согласования осей поляризации источника оптического излучения и чувствительного элемента. Однако элементы волоконно-оптических линий передач, расположенные между источником оптического излучения и чувствительным элементом, вносят собственные поляризационные искажения из-за анизотропии оптических свойств волокна, возникающей в результате изгибных деформаций и носящей случайный характер. Это приводит к снижению точности и повторяемости измерений поляризационного датчика. Предлагаемый метод «деполяризации» излучения источника оптического излучения состоит в преобразовании его поляризации в круговую путём размещения между источником оптического излучения и чувствительным элементом катушки с оптическим волокном с определёнными параметрами: диаметром катушки, числом витков и углом поворота катушки относительно плоскости поляризации источника оптического излучения. Данный метод позволяет исключить из оптического тракта дорогостоящие оптические элементы (например, четвертьволновые пластины) и упростить конструкцию датчика/измерительного прибора. В ходе экспериментальных исследований было установлено, что таким образом можно уменьшить поляризационные искажения с исходных 17 дБ до 0,14 дБ.

Ключевые слова: волоконно-оптические датчики; волоконно-оптические линии передач; волоконные измерения; поляризационный датчик; коррекция поляризации; полупроводниковый лазер; оптическое волокно; изгибные деформации.

Поступила в редакцию: 30.03.2017
Принята в печать: 18.04.2017

DOI: 10.18287/2412-6179-2017-41-3-385-390



© МИАН, 2024