光纖合束器作為一個無源光學(xué)耦合器件,在制造過程中難免引入各種損耗,造成從各臂輸入的光功率損失,而這部分損失能量會以熱量的形式耗散或者沉積,沉積的熱量導(dǎo)致了合束器結(jié)構(gòu)中各部位的溫度升高。合束器的損耗大致由以下幾種情況造成:數(shù)值孔徑變形,端面的不匹配,熔接點損耗,彎曲損耗,工藝的缺陷等。泵浦合束器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)一般為全光纖合束器結(jié)構(gòu),光纖合束器之間一般采用直接溶接的方式結(jié)合,端面直接溶融耦合與側(cè)面溶接親合所形成的這類結(jié)構(gòu)就可稱作泵浦合束器。泵浦合束器的集成度較高,穩(wěn)定性較好可承受功率和親合效率也比較高。隨著光纖合束器激光器的全光纖合束器化發(fā)展,泵浦合束器已作為泵浦耦合的主要手段應(yīng)用于各類光纖合束器激光器中。上海合束器哪家銷售?光纖合束器市場價
盡管目前單根單模光纖激光器輸出功率已經(jīng)突破萬瓦級,并且存在一定的提升空間,但距離數(shù)百千瓦級高功率輸出還有著量級上的差距。增大光纖纖芯直徑可以大幅提升光纖輸出功率,如果將多根中等功率的單模光纖激光通過全光纖的合束器合成到一根多模光纖中,就可以獲得大功率激光輸出。一些公司已經(jīng)實現(xiàn)了50kW的多模激光輸出,這種方法要實現(xiàn)百千瓦的輸出功率也是可行的。光纖激光器具有的獨特優(yōu)勢以及功率的不斷提升使其應(yīng)用范圍不斷擴展,目前在工業(yè)加工、生物醫(yī)療、**等領(lǐng)域得到了的應(yīng)用。光纖合束器市場價上海邁岐光纖合束器量大價優(yōu)嗎?
背景:1964年,美國的Snitzer等人提出了光纖合束器激光器和放大器的構(gòu)想,但受當(dāng)時光纖合束器拉制工藝、光纖合束器損耗、半導(dǎo)體激光器技術(shù)等方面的限制,在其后20多年里光纖合束器激光器沒有得到實質(zhì)性的發(fā)展。1987年英國南安普頓大學(xué)及美國貝爾實驗室用摻鉺單模光纖合束器實現(xiàn)光通訊中的光放大,以此證明了摻鉺光纖合束器放大器(EDFA)的可行性。由于當(dāng)時使用的是單包層光纖合束器,纖芯直徑十分細(xì)小,只有幾微米,因此,泵浦光的耦合效率限制了激光器的輸出功率。1988年,Snitzer等人提出了基于雙包層光纖合束器的包層泵浦技術(shù),相較于傳統(tǒng)光纖合束器,雙包層光纖合束器多了一個可以傳光的內(nèi)包層,內(nèi)包層的橫向尺寸和數(shù)值孔徑都比纖芯大得多,從而降低了泵浦光的耦合難度,提升了泵浦光的耦合功率。但是初期設(shè)想的圓形內(nèi)包層因為完美的對稱性導(dǎo)致泵浦光的吸收效率較低。
在實現(xiàn)光纖合束器功率合束器的制作過程中,熔融光纖合束器束的組束拉錐是比較關(guān)鍵的一步, 目前熔錐光纖合束器束的制作方法主要包括扭轉(zhuǎn)法和套管法兩種。扭轉(zhuǎn)法是指在完成對輸入光纖合束器組束之后,通過扭轉(zhuǎn)的方法使光纖合束器與光纖合束器之間緊貼在一起,再對光纖合束器進(jìn)行加 熱拉錐,從而得到熔錐光纖合束器束。對熔錐光纖合束器束進(jìn)行切割并與輸出光纖合束器熔接,就得到了扭轉(zhuǎn)法制作的光纖合束器功率合束器,如圖2(a)所示。套管法是指在輸入光纖合束器組束的過程中,將輸入光纖合束器的全部裸纖區(qū)域和部分帶涂覆層的區(qū)域一起插入內(nèi)徑略大于光纖合束器束等效直徑的玻璃管里,然后將玻璃管和其內(nèi)的光纖合束器束一起拉錐得到熔錐光纖合束器束。 再對熔錐光纖合束器束進(jìn)行切割并與輸出光纖合束器熔接,就得到了套管法制作的光纖合束器功率合束器上海光纖合束器哪家便宜?
基于傳統(tǒng)雙包層光纖合束器的光纖合束器以(6 +1)×1 光纖合束器制作為例, 分析利用傳統(tǒng)雙包層光纖合束器制作光纖合束器的工藝。(6 +1)×1 光纖合束器由6 根多模光纖合束器和1 根單模光纖合束器熔融拉錐后和一根雙包層光纖合束器熔接在一起構(gòu)成, 可稱之為多模-單模-雙包層光纖合束器。雙包層光纖合束器, 它由纖芯、內(nèi)包層和外包層組成, 纖芯的模場直徑為2ω1 , 內(nèi)包層的直徑為d1 , 數(shù)值孔徑(NA)為DNA1 ;所示為單模光纖合束器, 其模場直徑近似于2ω1 , 包層直徑為d2 , 其中d2 <d1 ;多模光纖合束器, 它由一個較大的芯徑和直徑為d3 、數(shù)值孔徑為DNA3 的包層組成, 其中DNA3 <DN A1 。上海專業(yè)光纖合束器廠家選哪家?光纖合束器市場價
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光纖合束器用于將多根輸入光纖合束器傳輸?shù)膯文P盘柟夂喜⒌揭桓嗄]敵龉饫w合束器。輸入光纖合束器可能是大功率激光器,并通常采用大包層纖芯比的雙包層光纖合束器。而輸出光纖合束器一般為小芯徑,包層直徑大于輸入光纖合束器的包層直徑。若直接將大包層纖芯比的輸入光纖合束器直接拉錐合束到輸出光纖合束器,則需要增大拉錐比,才能保證在熔接點處光信號能夠全部進(jìn)入輸出光纖合束器。但增大拉錐比導(dǎo)致光信號在熔接點處的損耗增大。在某些實施方式中,所述過渡光纖合束器還包括連接所述擴張纖芯端與所述錐形纖芯端的原始過渡光纖合束器段,所述原始過渡光纖合束器段的纖芯大于或等于所述輸入光纖合束器的纖芯。光纖合束器市場價