此法是用窄带可调谐光输入光纤光栅,并周期性的扫描变化其输出波长以扫描光纤光栅的反射光谱,由每次扫描反射光最强时的DL扫描电压即可得知相应的波长值凡,此法的研究热点是:窄带可调谐光源,其中包括可调谐外腔半导体激光器和可调谐光纤激光器。图给出了可调谐激光器用于温度测量的原理图。其中工作于980mn波长的钦宝石激光器作为泵浦光源由波分复用器(WDM)和带有光栅的传感光纤相连。wDM的另一端焊接有snun长的掺饵光纤,其输出端为渡银反射镜,此反射镜和光纤光栅形成谐振腔,当泵浦光输入时就形成激光振荡,于是光栅对反射光有选择性,而银反射镜则为宽带反射镜,所以只有波长是凡的光起振。当外界的温度场作用于光栅时,其中心波长发生漂移,使激光器输出波长改变,实现了波长谐振。采用光纤激光器构成的有源光纤激光器,其最大有点是显著提高了输出波长凡的光功率,使之与一般宽带光源相比,传感信号的信噪比有了极大的提高,为波长移位的检测提供了良好的基础,便于采用低价的检测器件。不足之处是:
1.光纤激光器可靠地起振,掺饵光纤应有一定长度,而长的谐振腔容易导致多模振荡。泵浦功率越强,起振模式越多。所以,采用光纤激光器虽然提高了信噪比,但却增加了多纵模模式噪声,它依然会影响传感系统的可靠性和单值性;
2.采用光纤激光器不利用采用分布测量,因为单一光纤中串入多个不同中心波长的光栅,将会增大腔内总损耗,导致起振困难;
3.外界各种干扰因素都会引起光纤激光器的随机起伏,从而增大测量结果的不确定度。
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