锥形光纤是在光纤的末梢结合了一个透镜,主要可以通过下面两种方法形成:
1.熔化并将光纤末端拉制成锥形,这一方法将使纤芯和包层均被锥形化。通常使用电弧或者将光纤伸入熔化的玻璃中去对光纤进行加热。通过控制工艺过程可以控制透镜的对称性。该方法可获得大约2-3dB的插入损耗。
2.腐蚀或者打磨,该方法在光纤端面形成透镜的同时保持纤芯的直径不发生变化。而且可以获得其它一些剖面外形(譬如抛物面)而不仅仅是球面。这种方法能够获得更好的耦合效率,在与激光器耦合时插入损耗可以低至0.2-0.4dB左右。
对于直接耦合,光纤末端一般安装在靠近激光器的地方。因此,光纤必须延伸进封装内部,此时,如果器件要求密闭封装,还要对光纤进行金属化以便与管壳进行密封处理。此外,在直接耦合中影响光源到光纤耦合效率的主要因素是光源的发散角和光纤的数值孔径(NA)。另外,光源的发光面尺寸、光纤端面尺寸、形状以及两者间的距离等也都会影响耦合效率。
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词条说明
1. 激光器输出波长、从输出功率非常稳定。激光器采用恒功率控制,利用 PIN 管探测输出光,通过反馈电路稳定输出功率。2. 激光器可靠性强。静电保护,过电保护,温度保护。3. 均匀的功率分布。4. 多种输出功率选择,模式选择。如图所示:5. 线宽、景深等技术参数优异。6. 线性度好。7. 准直角随温度漂移小。8. 严格按照国际安全标准 IEC 、 CDRH 分级。该激光光源在整体设计的细节方面考虑
半导体激光器发光的原理半导体激光器它由5层半导体构成,中间的有源层掺有活性物质。在两电极上注入电流后,使有源层里活性物质的原子中的电子由低能态激发到高能态。这些高能态的电子从高能态还原为低能态时会发出光,这称为自发辐射。自发辐射的光并不很纯,即它包含的谱线较宽。如果自发辐射的光很强,这些光在半导体两镜面内来回反射。在此过程中.对于相位一致的各光能,能量叠加而越来越大;对于相位不一致的各光能,能量互
激光的较初的中文名叫做“镭射”、“莱塞”,是它的英文名称LASER的音译,意思是光受激发后发射放大。任何激光器均有三大部分组成:激活媒质、谐振腔、激励手段。泵浦源(激励手段)不断地把激活媒质的低能量级粒子“泵浦”到高能级粒子,使高能量级粒子产生粒子数反转,则就会产生受激辐射,通过在光学谐振腔谐振,激光腔内的光束通过激活媒质时使
加光纤耦合的固态/半导体材料激光器,并不是光纤激光器!1、光纤激光器就是指用光纤做为增益介质的激光器,它的增益介质自身便是光纤。2、光纤耦合激光器自身便是半导体材料/固态激光器,增益介质为半导体器件/固态原材料,仅仅在出光时根据光学元件耦合进光纤后再出光。另:光纤耦合激光器中光纤可分成多模光纤光纤和多模光纤。
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