光纤准直器的内部结构

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光纤准直器的结构与参数

光纤准直器的结构与参数

•光纤准直器是光无源器件中的一个重要的组件,在光通信系统中有着非常普遍的应用。

它是由单模尾纤和准直透镜组成,具有低插入损耗,高回波损耗,工作距离长,宽带宽,高稳定性,高可靠性,小光束发散角,体积小和重量轻等特点。

可将光纤端面出射的发散光束变换为平行光束,或者将平行光束会聚并高效率耦合入光纤,是制作多种光学器件的基础器件,因此被广泛应用于光束准直,光束耦合,光隔离器,光衰减器,光开关,环行器,MM,密集波分复用器ES之中。

目录•光纤准直器的装配光纤准直器的结构与参数•光纤准直器的结构参数如图5 所示,因光纤头端面的8 度斜角,造成输出光束与准直器轴线存在夹角θ,称为点精度。

图6 所示为两准直器的理想耦合情况,二者的输出光场完全重合,其间距为准直器的工作距离Zw。

准直器输出高斯光束的束腰距离其端面Zw/2,束腰直径为2ωt,而高斯光束的发散角与其束腰直径成反比关系。

到此我们介绍了光纤准直器的三个主要参数:工作距离、点精度和光斑尺寸。

光纤准直器的原理•光纤准直器的基本原理是,将光纤端面置于准直透镜的焦点处,使光束得到准直,然后在焦点附近轻微调节光纤端面位置,得到所需工作距离,因此准直器的工作距离与光纤头和透镜的间距L相关。

光纤准直器的设计方法是,根据实际需求确定准直器的工作距离,依据高斯光束传输理论,确定光纤头和透镜间距L并计算光斑尺寸,然后依据光线理论计算准直器的点精度。

光纤准直器的优点•低插损、高回损、尺寸小工作距离长、宽带宽高稳定性、高可靠性光纤准直器的装配•(1)采用斜端面插针耦合,可大大提高光纤准直器的回波损耗,当斜面倾角为8°01%增透膜时,光纤准直器的时,光纤准直器的自聚焦透镜后端面镀反射率为0.回波损耗可达60dB。

采用斜端面插针耦合,主要是为了满足器件高回波损耗的求,角度越大,准直器的回波损耗越大。

但插针的端面角度越大,准直器的插入损耗就会越大(要求是:插入损耗越小越好,回波损耗越大越好),这和准直器要求的低插入损耗矛盾,对于准直器插入损耗而言,透镜和毛细管是垂直端面最为理想。

IPG大功率光纤激光器 内部普及版 独家

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T h e P o w e r t o T r a n s f o r m TM内部普及版典型的高功率光纤激光加工系统典型的高功率光纤激光加工系统一般包括以下几个基本单元:●高功率光纤激光器系统机械手准直聚焦系统外部光闸高功率光纤激光器系统包括以下几个模块:●传输光纤/操作光纤●光纤的外型●光纤的功能光纤是一种高度透明的玻璃丝,由纯石英经复杂的工艺拉制而成。

光纤 中心部分(芯Core)+同心圆状包裹层(包层Clad)+涂覆层套层外包层纤芯一次涂覆层型号描述QB IPG最常用型号输入端输出端输入端输出端Feeding fiber名称多路输出Process fiber反射镜Feeding fiberProcess fiber 耦合镜准直镜型号:FFS2way描述操作光纤的数目:Modular Multi-KW Fiber Laser Very High Beam Quality模块温度显示模块选择显示电源状态显示激光器功率水冷机要求制冷量(KW)12制冷机接口●内控模式激光功率和开关光均由LaserNet通过网线控制YLS-xx-SM series YLS-xx-SM-CT seriesYLR-xx-ST2(SST2) series YLR-xx-yy-WW seriesYLR –3000(5000) -YLR-xx-SM-CT series specifications Single Mode Fiber Laser with internal Fiber/Fiber coupler on topYLR-20000 Fiber LaserYLR-xx-C series specifications Multimode Fiber Laser with internal Fiber/Fiber coupler on sideYLR-xx-S2(SS2) series specifications Multimode Fiber Laser with internal 2-ways Beam Switch on sideYLR-xx-CT series specifications Multimode Fiber Laser with internal Fiber/Fiber coupler on top 内置光光耦合器P ≤2500 W P ≥3000 WYLR-xx-ST2(SST2) series specifications Multimode Fiber Laser with internal 2-ways Beam Switch on topP ≥3000 WYLR-2000-S2T-QCW Fiber Laser Main advantage:better cutting quality and faster speedIPG Application Lab in Burbach Heartly Welcome and thanks for Your attention !。

光纤快轴准直透镜

光纤快轴准直透镜

快轴准直柱面透镜
福津光电技术有限公司开发生产的63um芯径的快轴准直透镜主要应用于单个芯片激光器产品中。

根据光学设计需要,由于单芯片半导体激光器发射的激光在平行和垂直方向上带有发散角,因此在耦合入光纤之前需要光学准直,否则耦合效率很低,且容易烧坏光纤。

快轴准直透镜尺寸很小但对透镜的焦距,色散和非球面精度要求很高,所以单个透镜成本一直居高不下,但是使用福津开发的光纤柱面透镜可以很好解决成本问题。

图1.半导体激光器光纤耦合示意图
光纤柱面透镜使用不同直径的玻璃光纤(高纯度,无掺杂,单纤芯无包层,高折射率光学玻璃棒)柱面镀抗反膜,一般需要把多根一定长度的玻璃光纤平行固定在夹具上,然后装载到镀膜机上,进行柱面镀膜后再将单根玻璃光纤分割成小段供单个产品使用。

图2.光纤准直透镜63um(福津光电)图3.半导体激光准直。

光纤准直器的分析和比较

光纤准直器的分析和比较

文章来源: /schemes/scheme-27.htm在自由空间型的光无源器件(如光隔离器、光环形器、光开关等)中,输入和输出光纤端面必须间隔一定距离,以便在光路中插入一些光学元件,从而实现器件功能。

从光纤输出的高斯光束(实际为近高斯光束,可以高斯光束近似处理),束腰半径较小而发散角较大,两根光纤之间的直接耦合损耗对其间距极其敏感,光纤准直器扮演这样一种功能,将从光纤输出的光准直为腰斑较大而发散角较小的光束,以增加对轴向间距的容差,如图 4 所示,从图 2(c)(d)亦可看出准直器对轴向容差的改善。

光纤准直器的结构和参数光纤准直器的结构参数如图 5 所示,因光纤头端面的 8 度斜角,造成输出光束与准直器轴线存在夹角θ,称为点精度。

图 6 所示为两准直器的理想耦合情况,二者的输出光场完全重合,其间距为准直器的工作距离Zw。

准直器输出高斯光束的束腰距离其端面Zw/2,束腰直径为2ωt,而高斯光束的发散角与其束腰直径成反比关系。

到此我们介绍了光纤准直器的三个主要参数:工作距离、点精度和光斑尺寸。

光纤准直器的设计方法光纤准直器的基本原理是,将光纤端面置于准直透镜的焦点处,使光束得到准直,然后在焦点附近轻微调节光纤端面位置,得到所需工作距离,因此准直器的工作距离与光纤头和透镜的间距 L相关。

光纤准直器的设计方法是,根据实际需求确定准直器的工作距离,依据高斯光束传输理论,确定光纤头和透镜间距 L并计算光斑尺寸,然后依据光线理论计算准直器的点精度。

具体设计步骤如下:a) 确定所需工作距离Zw;b) 列出从光纤端面至输出光束束腰位置的近轴光线传输矩阵;下面以 Grin-Lens准直器为例:c) 列出输出光束束腰位置的 q 参数;高斯光束的传输可用 q 参数及 ABCD法则来描述,如下图公式所示:一般考虑光纤端面高斯光束的模场半径为ω0且波面曲率半径为R0=∞,因此光纤端面的q参数为:根据 ABCD法则,输出光束束腰位置的 q 参数为:d) 确定光纤头与透镜间距 L;在输出光束束腰位置,波面曲率半径为R3=∞即 1/q3的实部为 0纵观以上推导过程,q3中只包含一个变量L。

光纤准直器原理

光纤准直器原理

(5)一. 模型光纤准直器通过透镜能实现将从发散角较大(束腰小)的光束转换为发散角较小(束腰 大)的光束,从而以较低损耗耦合进入其他光学器件。

在这里,我们将从光纤中的出射光束 认为是基模高斯光束;光纤准直器基本模型如下:图1光纤准直器原理示意图其中,q i (i=0,1,2,3)为高斯光束的q 参数,q 参数定义为:i i;(i )q zR z1 2 ?w z丄2 22f“ z 上 w 0R zz, w z Wo .〔 一 , f7(2)z\ f图1中,qi (i=0,1,2,3)分别表示光纤端面,透镜入射面,透镜出射面,和出射光束的束腰处的q 参数,而w oi 和W 02分别表示透镜变换前后的束腰;I 表示光纤端面与透镜间隔,l w 为 准直器的设计工作距离。

二. 理论分析根据ABCD 理论,高斯光束q 参数经透镜变换后,工作距离:2Al B Cl D ACf i光纤准直器原理曾孝奇q 2Aq iCq i(3)2而且,q i q o 1, q 2 q 3 I w /2,q oi if i ,q 32• W 02i -if 2。

这样,我们可以得到经过透镜后的束腰大小:W 02(4)W oi2 严,Cf i Cl D 2(5)方程(5)是关于I 的二次方程,为使得I 有实根,方程(5)的判别式应该不小于零,从而 我们可以得到:AD BC 2ACf iC 2f i方程(6)表示准直器的工作距离有上限,就是一个最大工作距离 I wmax AD BC 2ACf i /C 2f i o 此时,我们得至U : I f 1 -。

C分析:不论对于何种透镜,准直器的出射光斑和工作距离都取决于透镜的传输矩阵ABCD ;对于给定的透镜,它们还跟入射光斑大小和光纤端面与透镜间的距离 I 有关,也就 是说,对于给定的入射光束和给定的透镜,我们可以通过在透镜焦距附近改变 I 来实现不同 的工作距离。

在实际制作准直器当中,我们正是通过这种方法来实现不同的工作距离的。

光纤准直器

光纤准直器

光纤准直器
光纤准直器 (collimator )是由尾纤与自聚焦透镜精确定位而成。

它可以将光纤内的传输的光转变成准直光(平行光),或将外界平行(近似平行)光耦合至单模或者多模光纤内。

特点应用
●低损耗
●低偏振敏感 ●抗环境变化●光纤通信系统 ●局域网
●CATV
●光纤传感器 ●测量仪器
光纤准直器是隔离器和波分复用器等在线光无源器件的基本元件,具有低插损和高回损特性,深圳兴博科技可为客户定制和批量供应各类光纤准直器,先进和高质量的镀膜还能保证准直器可以承受高功率。

性能参数
参数单位数值
工作波长nm1310,1550 or 1310/1550
工作波长范围 nm+/-40
工作距离mm5或者用户指定
典型插损dB0.16
最大插损dB0.2
最小回损dB60
最大PDL dB0.02
可承受拉力N5
光纤类型 SMF-28e或者多模光纤
工作温度 ℃ -5 to +70
储存温度 ℃-40 to +85
结构示意图
实物图。

光纤准直器原理

光纤准直器原理

光纤准直器原理曾孝奇一. 模型光纤准直器通过透镜能实现将从发散角较大(束腰小)的光束转换为发散角较小(束腰大)的光束,从而以较低损耗耦合进入其他光学器件。

在这里,我们将从光纤中的出射光束认为是基模高斯光束;光纤准直器基本模型如下:图1 光纤准直器原理示意图其中,i q (i=0,1,2,3)为高斯光束的q 参数,q 参数定义为:()()()z w i z R z q 211πλ-=, (1) ()z f z z R 2+=,()201⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=f z w z w ,λπ20w f =; (2) 图1中,i q (i=0,1,2,3)分别表示光纤端面,透镜入射面,透镜出射面,和出射光束的束腰处的q 参数,而01w 和02w 分别表示透镜变换前后的束腰;l 表示光纤端面与透镜间隔,l w 为准直器的设计工作距离。

二. 理论分析根据ABCD 理论,高斯光束q 参数经透镜变换后,DCq B Aq q ++=112, (3) 而且,l q q +=01,2/32w l q q -=,12010if w i q ==λπ,22023if w i q ==λπ。

这样,我们可以得到经过透镜后的束腰大小: ()()2120102Cf D Cl BC AD w w ++-=, (4)工作距离:()()()()212212Cf D Cl ACf D Cl B Al l w +++++-=, (5) 方程(5)是关于l 的二次方程,为使得l 有实根,方程(5)的判别式应该不小于零,从而我们可以得到:1212f C ACf BC AD l w --≤, (6) 方程(6)表示准直器的工作距离有上限,就是一个最大工作距离()()121max /2f C ACf BC AD l w --=。

此时,我们得到:CD f l -=1。

分析:不论对于何种透镜,准直器的出射光斑和工作距离都取决于透镜的传输矩阵ABCD ;对于给定的透镜,它们还跟入射光斑大小和光纤端面与透镜间的距离l 有关,也就是说,对于给定的入射光束和给定的透镜,我们可以通过在透镜焦距附近改变l 来实现不同的工作距离。

光纤准直器的应用场景

光纤准直器的应用场景

光纤准直器的应用场景1.引言1.1 概述光纤准直器是一种重要的光学器件,广泛应用于现代通信领域。

它的作用是将光束从一个光纤引导到另一个光纤,同时保持光束的方向性和强度。

光纤准直器可以校正和调整光束的传输方向,使得光信号能够更加稳定和高效地传输。

随着通信技术的飞速发展,光纤准直器在光纤通信系统中扮演着至关重要的角色。

在光纤通信领域,大量的光纤准直器被广泛应用于光纤接续、光纤耦合和光纤放大等环节。

它们能够确保光信号在不同的光纤之间的传输损耗最小化,并且保持光束的方向性和聚焦度。

光纤准直器的高精度和稳定性使得光纤通信系统能够实现更高的传输速率和更远的传输距离。

除了光纤通信领域,光纤准直器还在其他多个领域中得到广泛应用。

例如,在激光加工和材料加工领域,光纤准直器可以用于将激光束引导到加工点,并保持束径的稳定和聚焦度的均匀性。

在医疗器械和生物医学领域,光纤准直器可以应用于激光治疗、光传感和光学成像等方面。

它们能够有效地将光信号引导到特定的组织或器官,并实现对患者的准确治疗和诊断。

综上所述,光纤准直器作为一种重要的光学器件,在通信领域和多个其他领域都有着广泛的应用。

它们的原理和工作方式使得光信号能够稳定地传输,并且在传输过程中保持较小的损耗和较高的方向性。

未来随着科技的不断创新和发展,相信光纤准直器在更多领域将会有更广泛的应用。

1.2 文章结构本文将分为引言、正文和结论三个部分来论述光纤准直器的应用场景。

在引言部分,将对光纤准直器的概述进行介绍。

首先会简要概述光纤准直器的定义和作用,即通过光纤准直器可以使光线在光纤中沿着特定方向传播而不发生偏折,从而提高光纤传输效率。

接着会介绍文章的结构,并明确本文的目的,即探讨光纤准直器在不同领域的应用场景。

接下来的正文部分,将重点阐述光纤准直器的工作原理和工作方式。

首先会详细解释光纤准直器的原理,包括使用何种方法来实现光线的准直,并介绍常见的光纤准直器的结构和工作原理。

02 光纤准直器ppt课件

02 光纤准直器ppt课件
4
近高斯光束
原理——示意图
束腰半径小 发散角大
腰斑较大 发散角小
Fiber Pigtail 光纤尾纤
折射率径向变 Grin Lens Glass Sleeve 化示意图 (1/4透镜) 玻璃套管
5
种类首页
6
种类——综述
• C-Lens光纤准直器: Cylindrical-Lens,球端面透镜技术准直器 • G-Lens光纤准直器: Grin Lens,斜端面折射率径向渐变技术准 直器
准直器学习剪辑
张植俊俊 magogo@
1
目录
原理 种类 参数指标 工艺
2
原理首页
3
ห้องสมุดไป่ตู้ 原理
光纤准直器的基本原理是,将光纤端面置于准直透 镜的焦点处, 使光束得到准直,然后在焦点附近轻微 调节光纤端面位置,得 到所需工作距离,因此准直器 的工作距离与光纤头和透镜的间距相关。 光纤准直器 的作用是将光纤输出的束腰半径较小而发散角较大 的 近似高斯光束转化为腰斑较大而发散角较小的光束, 以增加 对轴向间距的容查从而提高光纤与光纤之间的 耦合效率,这样 可使两准直器之间保持较长的距离, 可以插入光学元件以实现 器件性能。如下图所示;
C-Lens 可通过增大端面曲率半径来增加工作距离,比GLens 改变参数相对容易,长工作距离应用中具有优势,而在 普通应用中,也因其成本优势受到欢迎。只是在Filter 型WDM 中,需要在透镜的端面粘贴滤波片,Grin-Lens端面为平面易 于贴片。
7
参数指标首页
8
参数指标——典型参数
1. Wavelength(波长) = 1520 ~ 1580 nm 2. Insertion Loss(插入损耗) < 0.15 dB 3. Return Loss(回波损耗) > 65 dB 4. Tensile Load (拉力)> 5 N 5. Working Distance(工作距离): 10 mm

光纤准直器工作原理

光纤准直器工作原理

光纤准直器工作原理
光纤准直器是一种利用光纤的折射和反射原理进行光信号传输和
调制的器件。

它的工作原理是当光线射入光纤准直器端口时,由于光
纤中心轴线的特殊构造和折射率分布的不同,会发生折射和反射现象,使得光线产生偏转和散射,进而实现光信号的传输和调制。

光纤准直器的主要部件有三种,分别是透镜、衬底和衬垫。

透镜
的作用是将光线集中到一个点上,衬底则起到支撑和保护透镜的作用,衬垫则是用来调整透镜和衬底之间的距离和角度,以实现对光信号的
精确调制和定向传输。

总之,光纤准直器的工作原理和构造是利用光线之间的反射、折
射和散射等物理现象,通过精密的光学设计和制造技术,将光信号精
确地传输、调制和控制,是现代通信、医疗、科研等领域中不可或缺
的重要元件。

一种光纤准直器结构[实用新型专利]

一种光纤准直器结构[实用新型专利]

专利名称:一种光纤准直器结构
专利类型:实用新型专利
发明人:吴砺,凌吉武,陈朝平,黄金华,张山从申请号:CN00240685.3
申请日:20001018
公开号:CN2446537Y
公开日:
20010905
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:一种光纤准直器结构,采用一带倾角光纤头与带倾角的光学介质通过连接件固定,连接件套入准直器套筒的一端,准直器套筒另一端固定一带增透膜透镜,该透镜的焦点应位于光纤头和光学介质形成的出光点上。

采用该结构相对传统制作方法节省大量光学材料,用作大口径准直器使用效果好,且体积相对缩小,具有高回程损耗,制作方便、制造成本降低,准直器出射光偏离中心轴线的角度。

它可广泛应用于需较大口径长工作距离光学准直器的光学无源器件或其他领域。

申请人:福建华科光电有限公司
地址:350014 福建福州市1103信箱
国籍:CN
代理机构:厦门市新华专利商标代理有限公司
代理人:方惠春
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光纤准直器的结构与参数

光纤准直器的结构与参数

•光纤准直器是光无源器件中的一个重要的组件,在光通信系统中有着非常普遍的应用。

它是由单模尾纤和准直透镜组成,具有低插入损耗,高回波损耗,工作距离长,宽带宽,高稳定性,高可靠性,小光束发散角,体积小和重量轻等特点。

可将光纤端面出射的发散光束变换为平行光束,或者将平行光束会聚并高效率耦合入光纤,是制作多种光学器件的基础器件,因此被广泛应用于光束准直,光束耦合,光隔离器,光衰减器,光开关,环行器,MM,密集波分复用器ES之中。

目录•光纤准直器的装配光纤准直器的结构与参数•光纤准直器的结构参数如图5 所示,因光纤头端面的8 度斜角,造成输出光束与准直器轴线存在夹角θ,称为点精度。

图6 所示为两准直器的理想耦合情况,二者的输出光场完全重合,其间距为准直器的工作距离Zw。

准直器输出高斯光束的束腰距离其端面Zw/2,束腰直径为2ωt,而高斯光束的发散角与其束腰直径成反比关系。

到此我们介绍了光纤准直器的三个主要参数:工作距离、点精度和光斑尺寸。

光纤准直器的原理•光纤准直器的基本原理是,将光纤端面置于准直透镜的焦点处,使光束得到准直,然后在焦点附近轻微调节光纤端面位置,得到所需工作距离,因此准直器的工作距离与光纤头和透镜的间距L相关。

光纤准直器的设计方法是,根据实际需求确定准直器的工作距离,依据高斯光束传输理论,确定光纤头和透镜间距L并计算光斑尺寸,然后依据光线理论计算准直器的点精度。

光纤准直器的优点•低插损、高回损、尺寸小工作距离长、宽带宽高稳定性、高可靠性光纤准直器的装配•(1)采用斜端面插针耦合,可大大提高光纤准直器的回波损耗,当斜面倾角为8°01%增透膜时,光纤准直器的时,光纤准直器的自聚焦透镜后端面镀反射率为0.回波损耗可达60dB。

采用斜端面插针耦合,主要是为了满足器件高回波损耗的求,角度越大,准直器的回波损耗越大。

但插针的端面角度越大,准直器的插入损耗就会越大(要求是:插入损耗越小越好,回波损耗越大越好),这和准直器要求的低插入损耗矛盾,对于准直器插入损耗而言,透镜和毛细管是垂直端面最为理想。

新型三件套准直器的设计及优势

新型三件套准直器的设计及优势

新型三件套准直器的设计及优势作者:于海珍肖石林张明关键词:准直器自聚焦透镜C透镜玻璃棒工作距离光斑插损指向精度一、引言光纤准直器是光纤通信系统的最基本光学器件,其作用是把光纤中发散的光束变成准直光,使其以非常小的损耗耦合到光纤中。

许多无源器件都是在一对准直器之间插入光学元件制作而成的。

常规的准直器结构为两件套式,即由光纤头和一个起准直作用的透镜组成,目前准直透镜主要有两种:自聚焦透镜和C透镜。

随着通讯网络的不断发展,现在对支撑光通讯网络的媒质——各种器件提出了许多新的要求,对于光的偶合和准直方面也出现了一些更高的要求。

比如目前很多应用都需要大工作距离、大光斑。

特别对大容量的矩阵光开关来说,例如1024*1024MEMS,由于在传输过程中相互偶合的次数特别多、相互传输的距离特别长,有时会达到1000mm。

常规的准直器工作距离达到1000mm时损耗会达到15dB左右,这对于光通讯来说是很难接受的。

常规0.23p的自聚焦透镜准直器,其最大工作距离仅70mm左右,理论上可将节长缩短来增加工作距离,如将节长缩短为0.05p,其最大工作距离也仅约400mm,且此时透镜太短难以加工,插损等指标也较差。

常规C透镜准直器的最大工作距离约300mm左右,如果要达到大工作距离、大光斑的要求,如工作距离500mm、光斑0.5mm,理论上一个长度约9.7mm、曲率半径约4.2mm的C透镜可以满足此要求,但实际做出来的参数会很差,因为透镜较长不利于加工及准直器的装配;另外光束到达透镜球面时偏离中心的距离较大,偏离旁轴成像条件,使得出射光的椭圆度增加,从而插损和指向精度也增大;再者,采用长透镜温度性能也不稳定。

若将光纤头和透镜间的距离拉得很长如3mm,理论上4.7mm长的C 透镜也可以满足以上要求,但此时光在光纤头与透镜间的空气中会发散得很厉害,插损将很大,指向精度及光斑等指标也会很差。

实际上根据经验,光纤头与透镜之间的距离通常仅为0.1~0.3mm。

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光纤准直器的内部结构
1. 引言
光纤准直器是一种用于调整光线方向的光学元件,广泛应用于光通信、激光加工、医疗设备等领域。

它可以将光线从一个光纤引导到另一个光纤,同时保持光线的传输效率。

本文将详细介绍光纤准直器的内部结构,包括光纤对准机构、透镜组件和光纤固定装置等。

2. 光纤对准机构
光纤对准机构是光纤准直器的核心组成部分,它主要用于实现光纤的精确对准。

光纤对准机构通常采用微调节机构,包括X轴和Y轴的微动平台、压力调节装置和光纤夹持装置等。

•微动平台:光纤准直器的微动平台用于控制光纤在X轴和Y轴方向的移动。

它通常由两个可调节的平台组成,每个平台上固定有一个光纤夹持装置。


过微动平台的微调,可以实现光纤的精确对准。

•压力调节装置:压力调节装置用于控制光纤夹持装置对光纤的夹持力度。

合适的夹持力度可以保证光纤的稳定固定,并且不会对光纤造成损伤。

•光纤夹持装置:光纤夹持装置是用于固定光纤的装置,通常采用V型槽结构。

光纤通过夹持装置后,可以在微动平台上进行精确的移动和对准。

3. 透镜组件
透镜组件是光纤准直器中的另一个重要部分,它用于调整光线的传输方向和聚焦效果。

透镜组件通常包括凸透镜和凹透镜。

•凸透镜:凸透镜是一种中央厚边薄的透镜,其曲率半径大于透镜厚度。

凸透镜可以将光线向光轴方向聚焦,从而实现光纤之间的光耦合。

•凹透镜:凹透镜是一种中央薄边厚的透镜,其曲率半径小于透镜厚度。

凹透镜可以将光线向光轴方向发散,用于调整光线的传输方向。

透镜组件通常由多个透镜组成,通过调整透镜的位置和焦距,可以实现光纤之间的光耦合和光线的准直。

4. 光纤固定装置
光纤固定装置用于固定光纤,保证光纤在光纤准直器中的稳定性和可靠性。

光纤固定装置通常包括光纤固定座、固定螺丝和固定螺母等。

•光纤固定座:光纤固定座是用于固定光纤的座位,通常采用金属材料制成。

光纤通过光纤固定座后,可以在光纤准直器中保持稳定的位置。

•固定螺丝和固定螺母:固定螺丝和固定螺母用于夹紧光纤固定座,保证光纤的稳定固定。

通过调整固定螺丝和固定螺母的紧度,可以实现对光纤的固
定和松动。

5. 总结
光纤准直器的内部结构包括光纤对准机构、透镜组件和光纤固定装置等。

光纤对准机构通过微动平台、压力调节装置和光纤夹持装置实现光纤的精确对准。

透镜组件通过凸透镜和凹透镜调整光线的传输方向和聚焦效果。

光纤固定装置用于固定光纤,保证光纤在光纤准直器中的稳定性和可靠性。

光纤准直器的内部结构的优化和改进,可以提高光纤的传输效率和准直精度,满足不同应用领域的需求。

以上就是光纤准直器的内部结构的相关内容,希望对读者有所帮助。

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