單芯光纖與雙芯光纖的耦合方法與耦合機制
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4.7
通過將單芯單模光纖與雙芯單模光纖熔接后在熔點處進行熔融拉錐,實現了單芯光纖到雙芯光纖的功率耦合,解決了由于雙芯光纖特殊結構引起的與光源、單芯光纖等直接耦合及監測所存在的問題。對單芯單模光纖與雙芯單模光纖的耦合理論進行了研究,基于直接耦合理論與弱耦合理論建立了單芯單模光纖與雙芯單模光纖的耦合方程,并就影響耦合光功率的因素進行了討論。結果表明該理論分析方法能夠有效地描寫單芯光纖與雙芯光纖耦合過程中光波的行為特征。
單芯光纖與雙芯光纖的對接和熔接耦合效率分析
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單芯光纖和雙芯光纖的耦合問題是限制雙芯光纖研究和應用深度的關鍵問題之一。利用突變光波導的分析方法,在高斯近似的模場分布下,推導了單芯單模光纖和雙芯單模光纖對接和熔接的耦合能量、總體耦合效率和兩纖芯耦合能量比的數學表達式。利用這組關系定量地詳細分析了單芯光纖和雙芯光纖耦合中的模場匹配、雙芯光纖的纖芯距和纖芯位置對耦合效果的影響。利用其中一個纖芯位于光纖中心的雙芯光纖,通過保偏熔接機進行輔助定位,實測了單芯單模光纖與雙芯單模光纖對接耦合的輸出能量與纖芯位置的關系,測量結果能夠很好地與理論結果相符合。
單芯光纖與毛細管光纖的耦合方法及其機理
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提出了一種單模光纖(smf)與毛細管光纖耦合的有效方法,研究了兩種不同結構毛細管光纖與單模光纖的耦合問題。通過對單模光纖與毛細管光纖熔點處進行熔融拉錐實現了單模光纖與毛細管光纖之間的高效耦合。對該耦合方法的耦合機理及耦合光傳輸特性進行了研究、對比,并通過實驗對理論預測進行了驗證。該耦合技術具有簡便易行、耦合效率高的特點。
光纖的熔接與單芯光纖熔接
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光纖的接續與單芯光纖熔接機的使用 【實驗目的】 1.了解光纜的結構和學習光纖的表面處理 2.學習光纖的切割刀的使用 3.學習單芯光纖熔接機的原理和使用操作 【實驗儀器】 etk9724098type-36光纖熔接機、光纖切割刀、光纖剝線鉗、剪刀、光纖、酒精、鏡頭紙。 【實驗原理】 光纖熔接機原理 用熔接法制做固定接頭,可以在室內或者野外使用,是光通信干線中光纖固定連接的主 要方法。用加熱的方法將光纖熔融結合在一起。 加熱和熔化的方法有三種:1.電弧熔接;2.氫焰熔接;3.激光熔接。 實驗采用電弧熔接法,用友公司的etk9724098type-36光纖熔接機 光纖熔接機由4部分組成:(1)光纖的準直與夾緊機構(2)光纖的對準機構(3)電弧放電 機構(4)電弧放電和電機驅動的控制機構 (1)光纖的準直與夾緊機構: 光纖的準直與夾緊結構由精密v型槽和
基于雙芯光纖的長周期光纖光柵及其耦合特性
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4.4
報道了一種基于偏芯結構的雙芯光纖制作的長周期光纖光柵,研究了在這種雙芯光纖中寫入相同結構的長周期光纖光柵的模式耦合特性,這種雙芯結構能夠將兩個平行的長周期光纖光柵集成在一根光纖中。通過模擬計算發現在光纖圓周橫截面不同方位進行曝光,可獲得不同的光柵透射譜,通過利用co2激光脈沖曝光方法實現其制備,實驗得出了采用單側曝光方法在偏芯結構的雙芯光纖上制備長周期光纖光柵的最佳寫入方式。通過理論分析和實驗的對比,結果表明,雙芯長周期光纖光柵透射譜依賴于在雙芯光纖圓周上的曝光方向。
纖芯圓對稱分布多芯光纖的耦合特性
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4.5
通過將標準單芯單模光纖與纖芯圓對稱分布的多芯光纖的一個纖芯對準熔接后,再在多芯光纖任意位置進行熱熔融拉錐,實現多芯光纖光功率的高效耦合注入和光功率在各個纖芯中分布比例的控制,解決了由于多芯光纖結構的特殊性引起的光源光功率難于直接注入的問題。基于光纖耦合模理論建立多芯光纖各纖芯之間的耦合模方程,得到各個纖芯中光功率與耦合長度之間的關系曲線,并與實際耦合實驗結果對比,驗證該方法可行。研究結果可為多芯光纖光學器件的發展提供潛在的應用價值。
單芯光纖接續加固工藝
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4.5
在對光纖接續加固時,常常要進行光纜的接續熔接,確保光纖接頭低損耗,并使用熱縮保護管對光纖接頭進行保護,使光纖接頭部分具有足夠的機械強度,確保其性能的長期穩定。對光纖接續加固時,一個單芯光纖熱縮保護管中放置多根光纖進行保護的方法進行分析,認為該方法存在一定的隱患,在實際操作中應慎用,同時介紹了可用于多根光纖使用的熱縮保護管。
基于雙芯光纖耦合器的梳狀濾波器
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基于失配光纖耦合器的波長特性,從理論上詳細分析了兩芯間隔d,兩芯之間的失配度δβ及耦合區長度z對其光譜特性的影響。結果表明,當δβ和d較小時光纖耦合器可以成為梳狀濾波器。δβ主要影響梳狀濾波器的消光比,z和d在兩芯子匹配的情況下主要影響峰值波長位置和間隔。通過將一根兩芯間隔d=12μm的單模雙芯光纖(tcf)的一個芯子熔接在兩根單模光纖(smf)之間,實驗制得基于雙芯光纖耦合器的全光纖型梳狀濾波器,其消光比可達25db,插入損耗為3.1db。通過使用不同長度的tcf獲得了不同的峰值波長間隔,并使用波長為248nm的紫外光對其峰值波長和消光比進行了調節。
單芯光纖熔接機技術指標及要求
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單芯光纖熔接機技術指標及要求 品牌:fujikura(騰倉) 型號:fsm-60s 技術指標及要求: 1.器材必須是全新原廠機器。 2.器材必須符合品牌廠家官方發布的所有技術指示。 主要技術參數要求(參考): 1.熔接時間為9秒 2.加熱時間≤30秒 3.圖像顯示可根據顯示器位置,自動翻轉 4.放大倍數:300倍(單纖顯示);187倍(x/y同時顯示) 5.大容量nimh電池,充滿電可熔接和加熱不少于160次 6.關閉加熱器蓋自動開始加熱;關閉防風罩自動開始熔接 7.符合rohs和weee標準 8.具有防震、防沙塵、防雨能力 9.有兩種用戶可選的光纖放置方法:護套壓板系統和光纖夾具系統,為針對不同 切割長度等 10.適用sm(單模)、mm(多模)、ds(色散位移)以及nzds(非零色散位移,即 g.655光纖) 11實
光纖耦合器光纖耦合器
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4.7
光纖耦合器光纖耦合器(coupler)又稱分歧器(splitter),是將光訊號從一條光纖中分 至多條光纖中的元件,屬于光被動元件領域,在電信網路、有線電視網路、用戶回路系統、 區域網路中都會應用到,與光纖連接器分列被動元件中使用最大項的(根據electronicat資 料,兩者市場金額在2003年約達25億美元)。光纖耦合器可分標準耦合器(雙分支,單位 1×2,亦即將光訊號分成兩個功率)、星狀/樹狀耦合器、以及波長多工器(wdm,若波 長屬高密度分出,即波長間距窄,則屬于dwdm),制作方式則有燒結(fuse)、微光學式 (microoptics)、光波導式(waveguide)三種,而以燒結式方法生產占多數(約有90%)。 燒結方式的制作法,是將兩條光纖并在一起燒融拉伸,使核芯聚合一起,以達光耦合作用, 而其中最重要的生產設備是融燒機,也是其中的重
平行陣列芯光纖的超模耦合特性
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針對兩種不同激勵情況,分別對5芯平行陣列芯光纖的超模進行了理論計算,并對其輸出場強度分布進行了實驗研究。通過對比5芯平行陣列芯光纖超模遠場強度分布,分析了兩種不同激勵情況下輸出各超模的光束質量。研究結果可為高功率光纖激光器、出射光斑為特定形狀的光纖激光器的設計提供理論依據,對其他類似微結構光纖在激光器領域的應用具有借鑒意義。
基于雙芯光纖耦合器的梳狀濾波器及其CO_2激光調節
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4.4
基于光纖耦合器的波長特性,分析了光纖耦合器作為梳狀濾波器的光譜特性;將長度不同的雙芯光纖(twin-corefiber,tcf)熔接在兩根單模光纖(singlemodefibors,smf)之間,實驗制得具有不同峰值波長間隔的基于雙芯光纖耦合器的全光纖型梳狀濾波器,其消光比可達25db.首次使用co2激光對其進行光譜調節,調節導致光譜向長波方向漂移和消光比的變化.這種調節是基于co2與光纖相互作用時的殘余應力釋放和熔融變形機理,使用氫載tcf可以在相同實驗參數下得到更大的波長調節激光.
(完整word版)光纖耦合器光纖耦合器
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光纖耦合器光纖耦合器(coupler)又稱分歧器(splitter),是將光訊號從一條光纖中分 至多條光纖中的元件,屬于光被動元件領域,在電信網路、有線電視網路、用戶回路系統、 區域網路中都會應用到,與光纖連接器分列被動元件中使用最大項的(根據electronicat資 料,兩者市場金額在2003年約達25億美元)。光纖耦合器可分標準耦合器(雙分支,單位 1×2,亦即將光訊號分成兩個功率)、星狀/樹狀耦合器、以及波長多工器(wdm,若波 長屬高密度分出,即波長間距窄,則屬于dwdm),制作方式則有燒結(fuse)、微光學式 (microoptics)、光波導式(waveguide)三種,而以燒結式方法生產占多數(約有90%)。 燒結方式的制作法,是將兩條光纖并在一起燒融拉伸,使核芯聚合一起,以達光耦合作用, 而其中最重要的生產設備是融燒機,也是其中的重
多模光纖耦合
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zemaxusers'knowledgebase-http://www.***.***/kb howtomodelcouplingintoamulti-modefiber http://www.***.***/kb/articles/141/1/how-to-model-coupling-into-a-multi-mode- fiber/page1.html bynam-hyongkim publishedon30january2007 thisarticledemonstratestheuseofthegeometricalimageanalysisfeaturetocompute multimodefibercouplingefficiency.thesamplefilescanbe
專用光纖耦合
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專用光纖耦合 ?可見光和紅外光半導體激光器都可以和多模光纖耦合,通過光 纖輸出。光纖輸出的優點是可以隨意改變光路方向,此類激光 器多用于探測儀器及醫療儀器等。光纖出口光斑大小和光纖長 度可由客戶選擇。 ?光纖耦合模塊具有大功率、高亮度的連續光輸出,其輸出為圓 光束、小孔徑和對稱的光斑形狀,可廣泛應用于醫療、材料處 理、固體激光器泵浦、工業及航空、航天等諸多領域。光纖耦 合模塊的輸出波請打零貳玖捌捌柒貳陸柒柒叁長可滿足固體激 光器泵浦、醫療診斷及冶療所需的波段。在工業應用上可被金 屬及其它材料有效地吸收,可用于激光焊接、打孔和材料處理。 光纖的小數值孔徑及小芯徑有效地改善了激光器的輸出亮度、 功率密度和光束質量。 ,visiblelightandinfraredlaserdiodecanbeandmultimode opticalfibercoupling
球狀光纖耦合器參數與耦合效率的關系
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根據光線追跡方法,通過計算和推導,討論了在制作和設計球狀光纖耦合器時應該注意的參數設計,得到其參數與耦合效率的解析表達式,為球狀光纖耦合器的設計提供了理論計算依據。
一種非對稱雙芯光子晶體光纖耦合器
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通過分析非對稱雙芯光子晶體光纖耦合理論,提出了一種非對稱雙芯光子晶體光纖耦合器。理論分析顯示,該耦合器的耦合比在一個較寬的波長范圍內變化較小,具有波長響應平坦特性。通過有限元法模擬分析了該耦合器兩芯間空氣孔的尺寸以及光的偏振對其耦合特性的影響,結果表明,該非對稱光子晶體光纖耦合器在1.3~1.8μm的波長范圍內,其50%耦合比變化在±4%以內,具有較好的波長平坦耦合響應特性,適合光纖通信等領域對寬帶耦合器的需求。
光纖耦合器的用途
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光纖耦合器的用途 請問光纖耦合器的用途,還有光纖模塊,光纖收發器,光纖跳線,光纖盒,光纖配線架,尾 纖。及如何連接? 光纖耦合器 光纖耦合器(coupler)又稱分歧器(splitter),是將光訊號從一條光纖中分至多條光纖中的 元件,屬於光被動元件領域,在電信網路、有線電視網路、用戶回路系統、區域網路中都會 應用到,與光纖連接器分列被動元件中使用最大項的(根據electronicat資料,兩者市場金 額在2003年約達25億美元)。光纖耦合器可分標準耦合器(雙分支,單位1×2,亦即將光 訊號分成兩個功率)、星狀/樹狀耦合器、以及波長多工器(wdm,若波長屬高密度分出, 即波長間距窄,則屬於dwdm),制作方式則有燒結(fuse)、微光學式(microoptics)、 光波導式(waveguide)三種,而以燒結式方法生產占多數(約有90%)。燒結方式的
光纖耦合器的性能分析
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在光纖陀螺中,耦合器的性能變化對陀螺的穩定性有很大的影響,對光纖耦合器性能的分析研究對光纖陀螺的進一步發展具有重大意義。本文對耦合器分光比、損耗及偏振串音特性進行了理論分析與實驗研究。基于labview和matlab工具的發展和應用,結合兩者的優點和實驗室的設計需求,設計出了一個便捷、直觀、實用性強的耦合器性能分析平臺,通過該平臺選取出了性能比較好的實驗室自制耦合器,便于實際光纖傳感系統中不同性能要求的耦合器的選取。
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職位:智能建造師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林