光纤耦合原理
当激光束从单模光纤出射,它会形成一个锥形发散,就需要使用准直透镜产生准直光束输出。相反的,光缆,如果要把光束耦合进单模光纤,mtp预端接主干光缆,也必须借助一个聚焦透镜生成类似的锥形光。根据光纤的特性,光强-大的理-想的光锥的几何结构是固定的。因此要达到理想的耦合效率,入射光束必须与理想光锥-大化重合。在(x; y; z)的坐标系中,其中z轴就相当于光纤的光轴,光锥的重叠将由六个自由度进行表示:
光锥的收敛角
束腰在z轴向上的位置量
束腰在x,y轴向上的位置量
光锥在x,y轴向上的旋转量
收敛角是由光束直径与聚焦透镜的焦距决定的,束腰在z轴向上的位置可通过改变光纤纤芯头与透镜距离来解决。图1d描述了这两个自由度误差。
为了控制其余四个自由度,我们需要一个特殊的光纤座用来倾斜,翻转,移动光纤头。透镜和光纤架必须固定其一,改变入射光束的位置和角度(如图1b和1c)。不管怎样,必须保证亚微米精度,皮线光缆跳线,也就是说需要高精度机械镜架与光纤调整架。此外,这些组件必须具有高度的稳定性,以减小热膨胀造成的漂移与耦合效率下降。
能量光纤主要特点:
(1)光纤输出光束具有自收缩性,细处约在输出端的10mm~15mm左右,光束为原光纤出口直径的0.8倍左右(实芯光纤输出光束是发散的);
(2)空芯光纤没有端面反射损耗和由于结构不均匀及缺陷造成的热点损耗,mpo预端接主干光缆,可传输大功率激光;
(3)空芯光纤不怕多次弯曲,实现了co2激光能量的柔性传输。空芯光纤弯曲时有与1/r(r为弯曲半径)成正比的附加损耗,但事实证明,这一点不影响它的使用。 ?
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