Page 26 - 应用声学2019年第2期
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2019 年 3 月
             172   -60                                         具备 50 MHz 宽带移频的应用潜力,在连续扫频、跳
                  ٪ܦҪဋ៨ࠛए/(dBSradSHz -1/2 )  -100  ٪ܦ៨ጳ        频激光信号的产生方面           [7]  具备潜在应用前景。
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                   -80
                   -90
                                                               6 结论
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                                                                   本文 介绍 了 FCAOM 光脉冲 时 域响 应 的 理
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                                                               1550 nm、上升时间小于 10 ns 的 FCAOM 进行了
                           10 1     10 2    10 3     10 4      论仿真方法, 并对中心波长分别为 1064 nm 和
                                    ᮠဋ/Hz                      理论仿真设计。通过器件制作和性能参数测试,
                          (a)  ٨͈ᑢф־ऄܿᄾᄊᝍូᮠ៨
                                                               实测结果与理论仿真结果得到较好吻合。文中
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                                                               FCAOM所使用的声光介质材料为声光器件中应用
                 ٪ܦҪဋ៨ࠛए/(dBSradSHz -1/2 )  -100               光介质材料发掘和使用,FCAOM 的光脉冲上升时
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                                                               广泛的 TeO 2 晶体,随着今后更高声速的高性能声
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                                                               间还能得到进一步降低。文末对FCAOM在超快激
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                                                               光器种子源光脉冲选单和光纤水听阵列时分复用
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                                                               3 dB 工作带宽,发现它们还具备 50 MHz 宽带移频
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                           10 1     10 2    10 3     10 4      中的应用进行了介绍,并通过测试两个波长器件的
                                    ᮠဋ/Hz                      的应用潜力,可通过后续的应用研究进一步发掘。
                        (b) ፃᓢݞӜᦡՑ٨͈ᣥѣᑢфᄊᝍូᮠ៨
                                                                              参 考 文        献
             图 12  器件光脉冲响应失真对水听系统解调频谱的影响
             Fig. 12 Influence of device optical pulse response distor-  [1] SJ 21103-2016, 光纤声光器件通用规范 [S].
                                                                 [2] Verhoef A J, Andersen T V, Flöry T, et al. Compression
             tion on demodulation spectrum of hydrophone system
                                                                   of µJ-level fs pulses from a monolithic Yb-fiber amplifier
             5.3 潜在宽带移频应用                                          at 1 µm wavelength in a hollow-core photonic bandgap
                                                                   fiber[C]. 2013 Conference on Lasers & Electro-Optics Eu-
                 图 13 为 1064 nm 和 1550 nm 波长 FCAOM 分               rope & International Quantum Electronics Conference
             别 在 加 载 功 率 为 1.8 W 和 2.2 W、 频 率 范 围                  CLEO EUROPE/IQEC, 2013.
                                                                 [3] Hill D, Nash P. Fiber-optic hydrophone array for acous-
             170 MHz∼240 MHz、以 5 MHz 为步进的等幅载
                                                                   tic surveillance in the littoral[C]. Photonics for Port and
             波信号下的插入损耗实测结果。定义器件插入损                                 Harbor Security, Proceedings of SPIE, 2005, 5780: 1–10.
             耗从中心工作频率处增大 3 dB 的频率范围为器件                           [4] 李舰艇, 曹春燕, 倪明, 等. 光纤水听器时分复用系统串扰的
                                                                   理论分析与仿真研究 [J]. 半导体光电, 2005, 26(3): 256–260.
             的 3 dB 工作带宽,从结果中可以看出,两个波长
                                                                   Li Jianting, Cao Chunyan, Ni Ming, et al. Theoretic anal-
             器件的 3 dB 工作带宽均超过了 50 MHz,即器件                          ysis and simulation of crosstalks in time division multi-
                                                                   plexing of fiber-optic hydrophones[J]. Semiconductor Op-
                   0
                                             1064 nm٨͈             toelectronic, 2005, 26(3): 256–260.
                                             1550 nm٨͈
                   2                                             [5] 俞宽新, 丁晓红, 庞兆广. 声光原理与声光器件 [M]. 北京: 科

                                                                   学出版社, 2011.
                   4                                             [6] 陈华志, 刘伟, 吴中超, 等. 一种具有偏振保持能力的光纤耦
                  ଣК૯Ᏺ/dB  6                                       合声光器件 [J]. 压电与声光, 2015, 37(2): 228–231.
                                                                   Chen Huazhi, Liu Wei, Wu Zhongchao, et al. A fiber
                                                                   coupled acousto-optic device with polarization maintain-
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                                                                   ing ability[J]. Piezoelectrics & Acoustooptics, 2015, 37(2):
                  10
                                                                   228–231.
                  12                                             [7] 颜子恒, 眭晓林, 刘波, 等. 激光多普勒测速中连续波调
                     160 170 180 190 200 210 220 230 240 250       频非线性的分析与校正 [J]. 红外与激光工程, 2014, 43(8):
                                 ᣒฉᮠဋ/MHz
                                                                   2413–2418.
                                                                   Yan Ziheng, Sui Xiaolin, Liu Bo, et al.  Analysis and
                 图 13  1064 nm、1550 nm 器件的 3 dB 工作带宽
                                                                   rectification of nonlinearity in frequency sweep of laser
               Fig. 13 3 dB operating bandwidth of the 1064 nm
                                                                   Doppler velocity measurement[J]. Infrared and Laser En-
               and 1550 nm devices                                 gineering, 2014, 43(8): 2413–2418.
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