采用球形光纖端面不只可以提高光纖與光纖之間的耦合效率,而且利于實驗光路調試。但是采用這樣一種較為簡單的耦合方法存在一些比較嚴重的問題:燒制過程中不易把握溫度及用力大小,比較難燒制出所需的球形;采用球形光纖直接耦合的耦合效率遠遠低于采用分離透鏡耦合法所能達到的耦合效率。錐形光纖直接耦合制作錐形光纖的方法有腐蝕、磨削和加熱三種方法,前兩種方法將光纖包層制成錐體而保持芯徑不變,后一種方法則利用電弧放電加熱或者利用熔融拉錐機加熱,使纖芯與包層一起成比例地拉伸成一定長度和錐度的錐體。我們提供,納米級升級精密耦合時不用人手參與,耦合穩定性較大提高,間接提升了耦合效率。浙江分路器光纖耦合系統加工廠家

組合透鏡耦合在許多光纖耦合系統中,常利用柱透鏡、球透鏡、自聚焦透鏡及錐形透鏡等多種光學元器件相互組合來提高整體的耦合效率。這樣的組合透鏡的組合方式多種多樣。利用組合透鏡這樣一種方法可將耦合效率大幅度提高,但裝配過程中確需要用專屬的精密夾具來做精密的調整。這樣的話也就較大增加了工作的難度,并且對結尾調整完成的耦合系統的封裝階段要求也比較高。光纖直接耦合法:光纖與光纖之間不存在任何光學元器件,采用直接對接或者對光纖端面進行特殊加工然后再對接的方法。光纖直接耦合包括平端光纖直接耦合和對光纖加工耦合的方法,如將光纖端面燒制成為球形、錐形等特殊形狀再進行耦合。采用光纖直接耦合的這種耦合系統靈活方便,易于加工制作和集成封裝,因而得到了普遍的應用。比較常見的幾種光纖直接耦合方法有:平端光纖直接耦合法、球形端面光纖直接耦合法、錐形光纖直接耦合法及錐端球面透鏡直接耦合法。單模光纖耦合系統公司光纖耦合系統解決了有效工作范圍小、耦合對準精度低、受大氣湍流干擾嚴重的問題。

光子晶體光纖耦合系統與普通單模光纖的低損耗熔接是影響光子晶體光纖耦合系統實用化的重要技術。針對自行設計的光子晶體光纖耦合系統,對其與普通單模光纖的熔接損耗機制進行了理論和實驗研究。首先分析了影響熔接損耗的主要因素,然后理論計算了光子晶體光纖耦合系統與普通單模光纖之間的耦合損耗,結尾采用常規電弧放電熔接技術對光子晶體光纖耦合系統與單模光纖的熔接損耗進行了實驗研究,通過優化放電參數,使熔接損耗可以降到0.7dB以下,滿足了實際應用的要求。該方法為其他類型的光子晶體光纖耦合系統與普通單模光纖的熔接提供了借鑒。
保偏光纖耦合系統的主要性能指標及其影響因素與通信用單模光纖耦合系統相同,衡量保偏光纖耦合系統的性能,附加損耗和耦合比是兩個重要指標。其中I;為光纖耦合系統主路與支路主偏振軸的光功率之和,戶iv為沿主偏振軸注入耦合系統的光功率。耦合系統雙錐體的直徑是影響附加損耗的重要因素。耦合比可通過火焰溫度來控制拉伸長度,得到不同的值。與單模光纖費合系統不同,保偏光纖耦合系統由于是用保偏光纖制成,因此具有評價其保偏性能的指標消光比。模塊間通過參數傳遞基本類型的數據,稱為數據耦合。

在爆轟與沖擊波實驗中,瞬態速度的測量將為實驗提供極為重要的參數。采用全光纖位移干涉技術的激光干涉測速系統由于高精度,結構緊湊、體積小、重量輕等諸多優勢,成為沖擊波與爆轟試驗中速度測量系統的重要發展方向。而其中全光纖激光干涉測速儀器中的多-單模光纖耦合成為影響數據采集的較為重要的因素。如何提高多-單模光纖的耦合效率直接影響結尾的測試精度。通過對系統中損耗、耦合等進行研究和分析,對多模光纖到單模光纖耦合系統的架構、系統性能以及結尾的數據進行了分析和研究。同時在分析了各種耦合方法的優缺點后,較終提出組合透鏡的方法來完成這個多模光纖到單模光纖耦合的耦合系統。對于光子晶體光纖而言,實芯光子晶體光纖中損耗達到1dB/km以下。江西射頻光纖耦合系統哪家好
在集成電路可靠性測試內,晶圓級別檢測的主要作用是進行特載流子注入檢測。浙江分路器光纖耦合系統加工廠家
使用光纖耦合系統通過數據進行對比分析,得出較好的耦合效率數值及此時各個耦合器件之間的距離。當多模光纖距離自聚焦透鏡為1.87mm,自聚焦透鏡距離帶球透鏡的單模光纖為1.26mm的時候,耦合效率達到較大值7.3。提出并研制出的多模光纖到單模光纖組合透鏡耦合系統結構緊湊、調試方便、耦合效率較高,具有良好的發展前景與實際應用價值。我們所采用的這種組合透鏡的方式對精度調節要求較高,但是在精度滿足的情況下卻能達到非常好的耦合效率,其結尾實驗所得耦合效率在在國內都未見相關報道。浙江分路器光纖耦合系統加工廠家