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宇航級(jí)-抗輻照摻雜光纖(Rad Hard Fiber)
抗輻射單模光纖(高能物理,核應(yīng)用,醫(yī)療)
中紅外(1.5~10μm)光子晶體光纖
950-1150nm寬譜焊夸、超短脈寬飛秒激光器(15-20fs, 多色雙光子)
中紅外光纖(4um -16um)
二氧化鍺光纖
多模太赫茲量子級(jí)聯(lián)激光器
1.2-2.4um VCSEL紅外激光器(光通信/三維傳感)
照明/大NA/硬塑包層石英光纖(350~2200nm)
多晶紅外光纖
氟化物多模ZBLAN光纖
氟化物多模氟化銦光纖
高功率氟化物多模光纖跳線
785nm高功率激光器
375nm高功率激光器
405nm高功率激光器
光能經(jīng)過多模光纖傳輸時(shí),不可避免地會(huì)發(fā)生光能損失执虹。首先光在折射面上折射時(shí)總伴隨著少量的反射損耗倦淀,光經(jīng)多模光纖纖芯傳輸時(shí)還有吸收存在,此外声畏,光纖端面磨光不良和疵病還會(huì)造成光的漫反射和漫折射。這些是主要的光能損失因素。下面將主要討論折射時(shí)光能的反射損失插龄,又稱為菲涅爾反射損耗愿棋。如下圖,光線從折射率為n的介質(zhì)進(jìn)入折射率為n^'的另一介質(zhì)中均牢,期間發(fā)生反射和折射糠雨,入射角為i,折射角為i^'徘跪,反射角為-i甘邀。對(duì)于非鍍膜面,折射時(shí)光能的反射損失垮庐,可根據(jù)菲涅爾公式計(jì)算松邪,即另外,折射定律如下:nsini= n' sini'上述公式中哨查,ρ稱為反射率逗抑,表示光傳播到二透明介質(zhì)分界面上時(shí),有 ...
他們成功地將多模光束的發(fā)散角壓縮了兩倍寒亥。他們還發(fā)現(xiàn)某些變形鏡的模式能夠產(chǎn)生方形或三角形的模式結(jié)構(gòu)邮府。Kudryashov 和Samarkin 采用水冷的雙壓電片變形反射鏡來對(duì)高能的CO2 激光器進(jìn)行腔內(nèi)校正,研究表明通過改變變形鏡的焦距能夠調(diào)整諧振腔參數(shù)從而對(duì)輸出強(qiáng)度分布進(jìn)行調(diào)制溉奕。相比之下褂傀,腔外自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)要更廣為人知,典型的代表是慣性約束核聚變(ICF)和激光武器系統(tǒng)〖忧冢現(xiàn)有世界上主要的慣性約束核聚變系統(tǒng)仙辟,如美國的國家點(diǎn)火裝置(NIF),法國的兆焦耳激光裝置(LMJ)胸竞,日本的GEKKO 裝置欺嗤,以及我國的神光裝置等都采用了自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)來改善和控制激光光束質(zhì)量。此外美國軍方將之前的研究成果進(jìn)一步 ...
--- 適用于航航空天EDFA和ASE光源摘要:航空航天技術(shù)的快速發(fā)展卫枝,為了更好的檢測地球及宇宙探測開發(fā)煎饼,對(duì)航天飛行器的數(shù)量和質(zhì)量要求也越來越嚴(yán)格。太空的惡劣輻射環(huán)境迫使航天研究者們需求高質(zhì)量的抗輻射特種光纖來提升航天飛行器的壽命校赤,精確度要求吆玖。正是對(duì)抗輻射光纖的特殊要求,近幾十年來马篮,抗輻射特種光纖得到了快速的發(fā)展沾乘。上海昊量光電設(shè)備有限公司推出一系列高質(zhì)量的抗輻射特種光纖(IXF-RAD-AMP系列和IXF-2CF-EY-O-12-130-RAD )。這些高質(zhì)量的抗輻射特種光纖主要適合于軍事浑测、航天等領(lǐng)域的應(yīng)用翅阵,他們主要應(yīng)用在低歪玲、高功率ASE光源和C&L波段光纖放大器。目前掷匠,對(duì)宇宙的深入研 ...
中經(jīng)常是碰到多模滥崩、光譜過寬,跳模讹语、對(duì)操作電流或溫度過于敏感钙皮,不穩(wěn)定,一致性差的問題顽决。于此同時(shí)短条,對(duì)于很多應(yīng)用,例如光鏈接和野外作業(yè)設(shè)備才菠,對(duì)VCSEL激光器光譜的特性要求又非常嚴(yán)格茸时。為了提高成品率,早期的篩選和性能漂移的控制是非常重要的鸠儿。借助ZOOM Spectra超高分辨光譜儀屹蚊,客戶可對(duì)VCSEL激光器一下特性進(jìn)行測量在電流和溫度掃描過程中,對(duì)VCSEL的縱模(光譜)進(jìn)行檢測- 帶寬測量- 跳模監(jiān)控- 縱模間距測量- 模式間的相對(duì)強(qiáng)度測量VCSEL在電流變化下的縱模變化監(jiān)控結(jié)果 ...
乎從未顯示出多模特性汹粤,即使對(duì)于短波長也是如此。Ressell已經(jīng)解釋了可以通過將光纖中這些空氣孔晶格比作模式濾波器或“篩子”用來理解光子晶體光纖所具有的這種獨(dú)特的無截止單模特性田晚。對(duì)于三角形光子晶體光纖的深入研究表明:當(dāng)d/Λ<0.4時(shí)嘱兼,三角形光子晶體光纖就成為無截止單模光纖,即光纖對(duì)于任意波長均呈現(xiàn)單模特性贤徒。在該條件下芹壕,纖芯尺寸或空氣孔的間距決定了光纖的零色散波長、模場直徑(MFD)和數(shù)值孔徑(NA)接奈。2踢涌、大模場面積大數(shù)值孔徑大模場面積光纖是解決光纖激光器功率提升面臨的非線性效應(yīng)及光纖損傷的一種最直接有效的途徑。然而序宦,為保證輸出激光的光束質(zhì)量睁壁,在要求大模場面積(LMA)的同時(shí),必須使光纖 ...
單模光纖還是多模光纖系統(tǒng)互捌,常用的對(duì)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)一般都采用直套筒式錐形(雙錐形)套筒結(jié)構(gòu)潘明。如圖2所示,兩根帶連接的光纖被固定在兩個(gè)金屬或陶瓷的內(nèi)套筒中秕噪,內(nèi)套筒中心打有直徑為126 um(對(duì)單模光纖)或這127 um(對(duì)多模光纖)左右的精密孔钳降,其孔徑稍大于包層外徑。兩個(gè)內(nèi)套筒共置于一個(gè)精密的圓柱形定位筒(即外套筒)內(nèi)腌巾,以保證兩根光纖同軸且兩端面準(zhǔn)確地接觸遂填。兩個(gè)內(nèi)套筒的軸向定位由兩端的保持彈簧來保證铲觉。圖2 圓柱套筒型連接器基本結(jié)構(gòu)對(duì)接耦合式光纖連接器的幾種典型結(jié)構(gòu)1、SC型——咬合式單光纖連接器城菊。這是由日本NTT公司開發(fā)的一種廣泛采用的咬合式單光纖連接器备燃,適合于多芯光纜安裝。2凌唬、ST——扭轉(zhuǎn)式單光纖連 ...
單模光纖還是多模光纖系統(tǒng),常用的對(duì)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)一般都采用直套筒式錐形(雙錐形)套筒結(jié)構(gòu)漏麦。如圖2所示客税,兩根帶連接的光纖被固定在兩個(gè)金屬或陶瓷的內(nèi)套筒中,內(nèi)套筒中心打有直徑為126 um(對(duì)單模光纖)或這127 um(對(duì)多模光纖)左右的精密孔撕贞,其孔徑稍大于包層外徑更耻。兩個(gè)內(nèi)套筒共置于一個(gè)精密的圓柱形定位筒(即外套筒)內(nèi),以保證兩根光纖同軸且兩端面準(zhǔn)確地接觸捏膨。兩個(gè)內(nèi)套筒的軸向定位由兩端的保持彈簧來保證秧均。圖2 圓柱套筒型連接器基本結(jié)構(gòu)對(duì)接耦合式光纖連接器的幾種典型結(jié)構(gòu)1、SC型——咬合式單光纖連接器号涯。這是由日本NTT公司開發(fā)的一種廣泛采用的咬合式單光纖連接器目胡,適合于多芯光纜安裝。2链快、ST——扭轉(zhuǎn)式單光纖連 ...
而成的階躍式多模光纖誉己。玻璃光纖的優(yōu)點(diǎn)有以下幾點(diǎn):(1)玻璃光纖的數(shù)值孔徑較大、接受角一般>70°域蜗,與光源的耦合效率高巨双;(2)玻璃光纖低衰減損耗,在380~1300 nm 的光譜范圍內(nèi)具有較高的傳輸效率霉祸,其衰減一般微300~600 dB/km筑累;(3)玻璃光纖的柔軟性好,可自由彎曲丝蹭,光纖強(qiáng)度>150 kg/mm2慢宗。在照明領(lǐng)域方面,可以將玻璃光纖制備成光纖束半夷,我們稱其為傳光束婆廊,傳光束是由光纖無規(guī)則隨機(jī)排列而成,因此巫橄,這種光纖束只能傳光不能傳像淘邻。根據(jù)不同的應(yīng)用場景,可以將光纖束兩端的制備成各種形狀湘换,也可以將光纖支撐剛性的導(dǎo)光棒宾舅。二统阿、玻璃光纖傳光束傳光束一般是由多根玻璃光纖排列組合而成,傳光束的兩端用光 ...
的單模光纖或多模光纖就能滿足要求筹我。有時(shí)扶平,為了提高傳感器的靈敏度,而增大光纖傳輸?shù)墓夤β适呷铮刹捎么笮緩交虼髷?shù)值孔徑光纖结澄,甚至采用光纖傳光束或者塑料光纖,以提高與光源的耦合效率岸夯。在相位調(diào)制型光纖傳感器中麻献,為了獲得測試光信號(hào)與參考光信號(hào)間高的相干度,而采用保偏光纖猜扮,使測試光纖與參考光纖輸出光信號(hào)的振動(dòng)方向一致勉吻。而在偏振調(diào)制型光纖傳感器中,要求光信號(hào)的偏振態(tài)能敏感外界被測量的變化旅赢,則必須使光纖的線雙折射盡量低齿桃,如低雙折射液芯光纖。在分布式光纖傳感器中煮盼,為了測量不同點(diǎn)的參量短纵,可采用摻雜(如某些稀土元素或過渡金屬離子)光纖或光柵光纖等。圖2.光纖傳感器的內(nèi)信號(hào)的變化情況結(jié)語:根據(jù)光纖傳感的工作原理可知孕似,光 ...
um的漸變多模光纖傳向芯徑為 ? 50 um 的漸變多模光纖踩娘,將會(huì)有2 dB的損耗,即損失約36%的光功率喉祭。若從芯徑? 62.5 um的漸變光纖傳向芯徑為? 9 um的單模光纖养渴,將有約17 dB 損耗,即損失約98%的光功率泛烙。2.光纖幾何特性與波導(dǎo)差異導(dǎo)致的連接損耗理卑。比較重要的特性差異因素有兩類,即纖芯直徑差異與數(shù)值孔徑差異蔽氨。(1)纖芯直徑差異對(duì)連接損耗的影響藐唠。若兩段光纖纖芯直徑不同,在光纖軸線精確對(duì)準(zhǔn)的條件鹉究,則連接損耗可以近似地由發(fā)射與接受纖芯面積的相對(duì)差值決定宇立。圖1.光纖纖芯直徑差異例如,對(duì)漸變折射率光纖自赔,50 um標(biāo)準(zhǔn)光纖芯徑的允許變化值為±3 um妈嘹。對(duì)于最大偏差情況,光從芯徑為53 ...
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