光纖耦合系統(tǒng),包括角錐棱鏡、傾斜反射鏡、分光鏡、第1透鏡、三維平移臺、1×2光纖分束器、標(biāo)定激光器、接收終端、光電探測器、第二透鏡、第1驅(qū)動(dòng)器、控制處理機(jī)和第二驅(qū)動(dòng)器。標(biāo)定激光器發(fā)出光束經(jīng)第1透鏡準(zhǔn)直為平行光,小部分光能量經(jīng)分光鏡透射后由角錐棱鏡共軸返回,再次經(jīng)分光鏡和第二透鏡在光電探測器上聚焦,控制處理機(jī)將此光斑質(zhì)心標(biāo)定為耦合光纖軸的零點(diǎn);由望遠(yuǎn)鏡進(jìn)入系統(tǒng)的空間光經(jīng)傾斜反射鏡和分光鏡后,大部分光能量進(jìn)入第1透鏡并聚焦至光纖端面;小部分光能量經(jīng)分光鏡透射進(jìn)入光電探測器??刂铺幚頇C(jī)采集光電探測器的光斑數(shù)據(jù)并以標(biāo)定零點(diǎn)為基準(zhǔn)控制傾斜反射鏡運(yùn)動(dòng),校正外部入射空間光與光纖接收端軸偏差,使空間光耦合進(jìn)入光纖接收端。耦合系統(tǒng)一般用于芯片的研發(fā)和工業(yè)生產(chǎn)。湖南自動(dòng)耦合光纖耦合系統(tǒng)價(jià)格
光纖耦合系統(tǒng)的耦合過程:(1)將粘接后的芯片裝夾固定在調(diào)整架底座上;(2)將FA分別裝夾固定在左右兩側(cè)的高精度六維微調(diào)架上;(3)在CCD圖像監(jiān)控系統(tǒng)下,依據(jù)屏幕上的十字交叉線,將光纖FA與芯片調(diào)節(jié)平行;(4)將兩端FA分別接上紅光源,將FA與芯片波導(dǎo)初步對準(zhǔn);(5)將光源,偏振控制器,光功率計(jì)連接起來,耦合實(shí)驗(yàn)前,進(jìn)行存光操作測試原始光信號。(6)將輸入端FA連接至光源,輸出端FA連接至高速功率計(jì),根據(jù)功率計(jì)顯示的插損值調(diào)節(jié)微調(diào)架使光路達(dá)到較佳位置。調(diào)節(jié)期間,由于硅基波導(dǎo)的偏振敏感特性,可以通過調(diào)節(jié)偏振控制器判斷光是否進(jìn)入波導(dǎo)中,以及調(diào)節(jié)插損至較佳值。在耦合損耗達(dá)到較佳值時(shí),記錄插損值(IL)。在完成芯片耦合以后,進(jìn)行耦合封裝,UV固化系統(tǒng)是用來固化紫外膠的,而膠的選取直接影響到耦合結(jié)構(gòu)的可靠性。對于紫外膠來說,在固化過程中,單位面積上接收的光強(qiáng)是有較佳區(qū)間的,過少則固化不完全,過多則造成膠的劣化等其它問題。因此采用梯度固化措施,即光功率與時(shí)間呈梯度化分布。陜西振動(dòng)光纖耦合系統(tǒng)哪里有熔融硅光纖中具有較低損耗的波長約在1550nm附近,在此波長上的損耗約為0.12dB/km。
通過調(diào)整預(yù)制棒的結(jié)構(gòu)參數(shù)能得到所需結(jié)構(gòu)與尺寸的光子晶體光纖耦合系統(tǒng),具有非常靈活設(shè)計(jì)自由度。不同的空氣孔結(jié)構(gòu)和排布使得折射率引導(dǎo)型光子晶體光纖耦合系統(tǒng)具有特定的模式傳輸特性。特別需要指出的是,研究還發(fā)現(xiàn)折射率引導(dǎo)型光子晶體光纖耦合系統(tǒng)包層中空氣孔的周期排列不是必要的,隨機(jī)排列足夠多的空氣孔也能夠有效降低包層的折射率,實(shí)現(xiàn)改進(jìn)的全內(nèi)反射。因此,這種光纖已經(jīng)不同于早期提出的空氣孔周期排列的光子晶體光纖耦合系統(tǒng),為了突出包層中排列有波長量級的空氣孔的這一特征,折射率引導(dǎo)型光子晶體光纖耦合系統(tǒng)更適合被稱為多孔光纖或微結(jié)構(gòu)光纖。
光纖耦合系統(tǒng)使用高分辨率差分調(diào)節(jié)器,是將自由空間激光優(yōu)化耦合入單模光纖的理想選擇,即使在可見波長的光纖模場直徑只為3μm。快拆光纖夾使用帶狹槽的中心套圈,帶有六個(gè)安裝表面,每個(gè)用于直徑從125μm到2.66mm的光纖。只需旋轉(zhuǎn)套圈就能將正確的安裝狹槽對準(zhǔn)壓臂。增加的光纖消應(yīng)力能幫助防止意外損壞系統(tǒng),這個(gè)小功能可節(jié)省比較多時(shí)間。這種預(yù)配置的基礎(chǔ)光纖耦合系統(tǒng)比較方便根據(jù)多種用途改裝。選配其它配件可以極大地增加位移臺的靈活性,施展不同的功能。光耦合是同一波長的光功率進(jìn)行分路夠合路。
奪消光比是保偏光纖鍋合系統(tǒng)一輸出端口中沿主軸X及與其正交的偏振軸Y方向傳輸?shù)墓夤β手?,它反映了耦合舉對線偏振光的保偏程度。所以保偏光纖耦合系統(tǒng)主要應(yīng)用于光纖傳感系統(tǒng),如:光纖陀螺、光纖水聽系統(tǒng)、光纖電流傳感系統(tǒng)等。它是構(gòu)成高精度光纖傳感系統(tǒng)的基礎(chǔ)元件之一。保偏光纖耦合系統(tǒng)主要由單模光纖制成,這種耦合系統(tǒng)制作工藝簡單,成本較低,然而,由于其不具有偏振保持功能,外部擾動(dòng)導(dǎo)致的雙折射會引起光纖傳感系統(tǒng)的零位漂移和信號衰落,從而導(dǎo)致耦合系統(tǒng)的性能比較不穩(wěn)定。由保偏光纖制成的保偏光纖耦合系統(tǒng)是一種特殊的保偏光纖耦合系統(tǒng),它除了具有普通耦合系統(tǒng)合光分光的功能之外,還具有保持線偏振光的偏振態(tài)不變的性質(zhì),因此,對保偏光纖耦合系統(tǒng)進(jìn)行分析和研究具有重大意義。我們的光纖耦合系統(tǒng)可以根據(jù)客戶現(xiàn)場的具體應(yīng)用,量身定做芯片夾具和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。陜西振動(dòng)光纖耦合系統(tǒng)哪里有
若一組模塊都訪問同一全局?jǐn)?shù)據(jù)項(xiàng),則稱為外部耦合。湖南自動(dòng)耦合光纖耦合系統(tǒng)價(jià)格
光子晶體的概念較早出現(xiàn)在1987年,當(dāng)時(shí)有人提出,半導(dǎo)體的電子帶隙有著與光學(xué)類似的周期性介質(zhì)結(jié)構(gòu)。其中較有發(fā)展前途的領(lǐng)域是光子晶體在光纖技術(shù)中的應(yīng)用。它涉及的主要議題是高折射率光纖的周期性微結(jié)構(gòu)(它們通常由以二氧化硅為背景材料的空氣孔組成)。這種被談?wù)撝墓饫w通常稱之為光子晶體光纖耦合系統(tǒng),這種新型光波導(dǎo)可方便地分為兩個(gè)截然不同的群體。第1種光纖具有高折射率芯層(一般是固體硅),并被二維光子晶體包層所包圍的結(jié)構(gòu)。這些光纖有類似于常規(guī)光纖的性質(zhì),其工作原理是由內(nèi)部全反射形成波導(dǎo)。湖南自動(dòng)耦合光纖耦合系統(tǒng)價(jià)格
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