Phase mask design and phase mask for writing optical fibre...

G - Physics – 02 – B

Patent

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G02B 6/02 (2006.01) G02B 5/18 (2006.01) G02B 6/34 (2006.01)

Patent

CA 2461527

The present invention is directed to a system and method for designing efficient multi-channel FBG gratings using a pre-compensated phase mask for diffracting light for side-writing the grating on an optical fiber core. A desired phase function of the FBG is generated, specifically tailored to an effective spacing between the phase mask and the optical fiber core. From the phase function a phase mask is pre-compensated to offset diffraction effects associated with each longitudinal position of the FBG receiving light from two corresponding longitudinal positions of the phase mask substantially symmetrically spaced longitudinally relative to each particular longitudinal position of the FBG. The two corresponding longitudinal positions of the phase mask are spaced longitudinally from each other by a spacing determined by the effective spacing between the phase mask and fiber core and by the first order diffraction angle of light through the phase mask. The design involves Fourier transformation and optimisation process steps for binory phase gratings.

La présente invention concerne un système et un procédé permettant de concevoir des réseaux de Bragg fibrés (FBG) multi-canaux efficaces, au moyen d'un masque de phase précompensé permettant de diffracter la lumière pour l'écriture latérale du réseau sur un noyau de fibre optique. Une fonction de phase souhaitée des réseaux de Bragg fibrés (FBG) est engendrée, conçue notamment pour un espacement efficace entre le masque de phase et le noyau de fibre optique. A partir de la fonction de phase, un masque de phase est pré-compensée pour décaler des effets de diffraction associés avec chaque position longitudinale de la lumière de réception de réseaux de Bragg fibrés (FBG) à partir de deux positions longitudinales correspondantes du masque de phase espacées symétriquement et longitudinalement par rapport à chaque position longitudinale spécifique de réseaux de Bragg fibrés (FBG). Les deux positions longitudinales correspondantes du masque de phase sont espacées longitudinalement l'une de l'autre par un espacement déterminé par l'espacement efficace entre le masque de phase et le noyau de la fibre et par le premier angle d'ordre de diffraction de la lumière à travers le masque de phase. Ce modèle implique des étapes du processus d'optimisation et de la transformée de Fourier pour des réseaux de phase binaire.

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