单模光纤耦合输出激光器
光纤耦合器的用途
光纤耦合器的用途1.光通信系统:光纤耦合器用于将光信号从一根光纤转移到另一根光纤,实现信号的传输。
在光纤网络中,光纤耦合器用于连接光纤之间的不同部分,如连接光缆到光收发器、光模块到光路复用器等。
它可以实现不同类型的光纤之间的互联,如单模光纤到多模光纤的连接,以及不同直径的光纤之间的连接。
2.光纤传感系统:光纤传感是一种利用光纤的光学特性进行测量和检测的技术。
光纤耦合器在光纤传感系统中起到将光信号从光源传递到传感器的作用。
光纤传感系统可以应用于多种领域,如温度、压力、应力、振动、湿度等物理量的测量。
光纤耦合器的作用是将传感器测得的物理量转化成光信号,然后通过光纤传输到接收端进行分析和处理。
3.光学测试和测量:光纤耦合器可以用于光学测试和测量领域,如光谱分析、波长选择、光功率检测和测量等。
通过光纤耦合器,可以将光信号从光学仪器中耦合到光纤中,然后进行传输和检测。
光学测试和测量常用的光学仪器包括激光器、光谱仪、功率计、光纤传感器等。
4.光纤传输系统:光纤传输是一种高带宽、低损耗、抗干扰的信号传输方式。
光纤耦合器在光纤传输系统中起到将光信号从一个传输通道转移到另一个传输通道的作用。
光纤传输系统广泛应用于通信、广播、电视、互联网和数据中心等领域。
光纤耦合器的作用是实现光纤之间的连接和转接,提高信号的传输效率和质量。
5.激光系统:激光是一种高强度、高方向性、单色性好的光源。
激光系统广泛应用于材料切割、焊接、医疗、测量等领域。
在激光系统中,光纤耦合器用于实现激光器和光纤之间的连接,将激光信号从激光器输出到光纤中。
光纤耦合器还可以用于激光束的合并、分离和调整,以及激光的功率调节和模式转换。
总之,光纤耦合器是一种重要的光纤连接和转接设备,广泛应用于光通信、传感、激光和光学测试等领域。
它能够实现光信号的传输、测量和控制,提高系统的性能和可靠性。
随着光纤技术的不断发展和进步,光纤耦合器的用途将会更加广泛和多样化。
常用激光器波长
常用激光器波长 Output Wavelengths of Common Lasers
半导体激光器是用半导体材料作为工作物质的激光器,由于物质结构上的差异,不同种类产生激光的具体过程比较特殊。
常用工作物质有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化铟(InP)、硫化锌(ZnS)等。
激励方式有电注入、电子束激励和光泵浦三种形式。
808nm半导体激光器可广泛应用于激光医疗,红外夜视,激光印刷,激光泵浦,以及各种科研应用
通常808nm都是用作激光激励源的,比较好的Dilas,Nlight。
不过我推荐前者。
所谓的工业环境是啥?在工业环境下运作??目前有用808nm 500瓦左右的激光做塑料焊接的,这是个很好的激光应用。
绿光半导体激光器单管合束及光纤耦合技术研究
绿光半导体激光器单管合束及光纤耦合技术研究摘要:近年来,随着我国经济的高速发展和科技的进步,光电器件与材料相关领域的研发不断取得新进展,性能得到明显强化,在各大领域得到广泛应用。
为进一步提高半导体激光功率,可以采用激光器单管合束及光纤耦合技术。
基于此,分析研究绿光半导体激光器单管合束及光纤耦合技术,对提高仪器总功率以及将其应用于更多领域有重要的现实意义。
关键词:绿光半导体激光器;单管合束;光纤耦合前言:利用合束技术可以使多个半导体激光器在光纤中进行耦合,由此形成半导体激光器的光学器件,保证激光的输出功率,提高激光束的质量。
目前,国内外已广泛使用多种红外波段的半导体激光器,广泛用于彩色显示、激光印刷、高密度光盘存储等领域,但目前对于可见光波段激光耦合模块尤其是绿光波段的研究还很少,因此,对绿光高功率半导体激光器光纤耦合模块进行深入研究,是当前光电器件与材料相关领域研发重点之一。
1半导体激光器光纤耦合模块研究半导体激光器技术已经相对成熟,由于其具有光束不均匀性、单元功率低等特点,在一定程度上限制其应用领域。
为保证半导体激光器的功率输出,需要对激光器进行多层叠加,这会一定程度上限制光束质量。
随着半导体耦合技术的不断发展和进步,通过使用半导体激光器进行合束,可以有效提升光束的质量,实现激光远距离柔性传输。
最早的光纤是20世纪50年代研制出来的,后来被人们逐渐推广使用。
在20世纪70年代,就有国外公司利用化学气相沉积法得到了损耗较低的光纤,随着半导体激光器的迅速发展和光纤耦合技术的发展,人们对不同类型的半导体激光器进行了大量的研究,并取得了大量的成果。
2半导体激光器非相干合束技术目前,半导体激光器的合束技术方法有两种:相干合束和非相干合束。
半导体激光器利用光束准直技术和聚焦耦合技术,使多个光束单元的耦合成为可能。
在相干合束技术的应用中,采用了相位控制方法,使激光阵列各发光元件产生同一波长的光束,从而达到相干合束。
单模激光器和多模激光器原理及特点的对比分析
单模激光器和多模激光器原理及特点的对比分析单模激光器和多模激光器本质区别就是单模激光器输出的光束中有且仅有一种模式,而多模激光器输出的光束模式可以有多种。
其中,我们可以用光束质量M2因子的大小来判断激光器输出是单模还是多模。
根据M2因子的不同,我们将M2因子小于1.3的激光称为纯单模激光,其LP01模的能量占比接近100%;M2因子在1.3~2.0之间的激光称为准单模激光,其LP01模的能量占比超过90%并出现少量的LP11模和LP02模;M2因子大于2.0的激光称为多模激光。
对于M2因子的大小,可用光在光纤中的传播的波导来求知,接下来我们将从理论上求解M2因子。
光本质上是一种电磁波,可以用麦克斯韦方程组来描述。
根据麦克斯韦方程组,可推导出光在光纤中传播的波动方程为:∇2E0+ω2ε0μ0n i2E0=0∇2H0+ω2ε0μ0n i2E0=0其中E0为导波光电场E分布的振幅,E=E0(x,y)exp[j(ωt−βt)]其中H0为导波光磁场H分布的振幅,H=H0(x,y)exp[j(ωt−βt)]而传播常数β=k0n i cosθ=2πλ0n i cosθθ为光在光纤中内反射传播的传播角。
对于光纤纤芯和包层两种折射率不同的介质,在不连续界面上的边界条件为(E1−E2)×n=0(H1−H2)×n=0其中n为界面的单位法向矢量,边界条件的物理意义表示,在界面的两侧矢量E和H的切向分量必须相等。
图1 圆柱光纤的坐标系对于圆柱对称的光纤(如图1),令纤芯的折射率为n1,包层折射率为n2,用E z和H z分别代表电场和磁场的z向分量。
ð2E Z ðr2+1rðE Zðr+1r2ð2E Zðθ2+(k02n2−β2)E Z=0ð2H Z ðr2+1rðH Zðr+1r2ð2H Zðθ2+(k02n2−β2)H Z=0而折射率n按下式分布n2(r)={n12(r≪a)n22=n12(1−2∆)(r>a)采用分离变量法,用三角函数表示角度θ的相关性,与失径r的关系可分为纤芯和包层两种情况:在纤芯中(r≤a)E Z=A l J l(kr)cos(lθ+φl)H Z=B l J l(kr)cos(lθ+ψl)在包层中(r>a)E Z=A l J l(ka)K l(γa)K l(γr)cos(lθ+φl)H Z=A l J l(ka)K l(γa)K l(γr)cos(lθ+ψl)引入归一化频率V=k0n1a√2Δ可得(ka)2+(γa)2=V2此时的边界条件为r=a处Eθ(r→a+0)=Eθ(r→a−0)Hθ(r→a+0)=Hθ(r→a−0)由此可以求解Eθ和Hθ的两个振幅系数A l和B l,根据场的纵向分量Ez,Hz的存在与否,可将模式命名为:横电磁模(TEM),E Z=H Z=0横电模(TE),E Z=0H Z≠0横磁模(TM),E Z≠0H Z=0混杂模(HE,HM),E Z≠0H Z≠0在实际情况中,光纤中存在简并模,有时两类模式特性叠加会使某一横向分量归于抵消,使场的表达式大为简化,构成一种新的模式——线偏振模LP lm 模。
单模光纤耦合半导体激光器
单模光纤耦合半导体激光器【原创版】目录1.单模光纤耦合半导体激光器的概念2.单模光纤耦合半导体激光器的特点3.单模光纤耦合半导体激光器的应用领域4.市场上的相关产品及生产厂家5.德国 INGENERIC 微透镜在单模光纤耦合半导体激光器中的应用正文一、单模光纤耦合半导体激光器的概念单模光纤耦合半导体激光器是一种将半导体激光器和单模光纤进行耦合的光源设备。
它可以将半导体激光器产生的光信号通过单模光纤进行传输,具有光束质量好、传输效率高、信号干扰小等优点。
在工业生产、科研实验、光通信等领域有广泛的应用。
二、单模光纤耦合半导体激光器的特点1.高稳定性:单模光纤耦合半导体激光器具有优良的光学稳定性,能够在各种环境下保持稳定的输出性能。
2.高效率:通过光纤耦合,可以有效提高激光器的输出效率,减少能量损耗。
3.多功能:单模光纤耦合半导体激光器可以提供从紫外到近红外多个波长,多种输出功率水平,连续或调制脉冲等多种工作方式,满足不同应用场景的需求。
4.优良的光束质量:单模光纤耦合半导体激光器具有优异的光束质量,可以实现点状到线形、面型等多种光斑模式。
5.保护性能:具有过饱和保护和温度控制等功能,可以有效保护激光器免受损坏。
三、单模光纤耦合半导体激光器的应用领域单模光纤耦合半导体激光器在光通信、光纤传感、激光加工、医疗美容、科学研究等领域具有广泛的应用。
四、市场上的相关产品及生产厂家目前,国内外有许多厂家生产单模光纤耦合半导体激光器,如陕西福雷光电科技有限公司、上海屹持光电有限公司等。
这些厂家生产的产品性能稳定,质量可靠,得到了市场的认可。
五、德国 INGENERIC 微透镜在单模光纤耦合半导体激光器中的应用德国 INGENERIC 公司生产的微透镜阵列具有卓越的形状精度,可以用于光纤耦合的光束转换、激光的均匀化以及相同波长激光堆的有效组合。
激光耦合器的工作原理
激光耦合器的工作原理
激光耦合器通常由两个或多个波导光栅组成,每个波导光栅都
与一个激光器相连。
当激光器发出光束时,光被耦合到波导光栅中,并在其中传播。
波导光栅之间的距离和光栅的参数被精确设计,以
实现光的干涉和耦合效果。
在激光耦合器中,激光器发出的光通过波导光栅耦合到光纤中。
波导光栅的设计使得光在不同波导之间发生干涉,从而实现了光的
耦合。
通过调节波导光栅的参数,可以实现不同激光器的光束在光
纤中的有效耦合,从而实现多个激光器的集成和耦合。
激光耦合器的工作原理基于精密的光学设计和控制,以实现高
效的光耦合效果。
它在光通信系统中起着至关重要的作用,可以实
现多个激光器的集成和耦合,从而提高光通信系统的性能和可靠性。
总之,激光耦合器的工作原理基于光的波导耦合和干涉效应,
通过精密的光学设计和控制,实现了多个激光器的光束在光纤中的
有效耦合,为光通信系统的高效运行提供了重要支持。
dfb光纤激光器原理
dfb光纤激光器原理
DFB光纤激光器原理
DFB光纤激光器(Distributed Feedback Fiber Laser),是一种基于光纤的激光器。
与传统的光纤激光器相比,DFB光纤激光器具有更高的输出功率、更窄的光谱线宽和更稳定的输出特性。
它在通信、光纤传感、激光雷达等领域具有广泛的应用。
DFB光纤激光器的原理主要包括光纤光栅耦合机制、光纤光栅增益耦合机制和光纤反馈机制。
光纤光栅耦合机制是DFB光纤激光器实现单模输出的关键。
光纤光栅是通过在光纤中形成周期性折射率变化的结构,使得只有特定波长的光能够在光纤中传输。
光纤光栅的周期和折射率变化的幅度决定了传输的波长。
通过调整光纤光栅的参数,可以实现激光器的单模输出。
光纤光栅增益耦合机制是DFB光纤激光器实现高增益的关键。
在DFB光纤激光器中,光纤光栅不仅起到耦合作用,还能够增强光纤中激光的增益。
光纤光栅的周期和折射率变化的幅度可以调节激光的增益特性,从而实现高增益的输出。
光纤反馈机制是DFB光纤激光器实现稳定输出的关键。
光纤激光器在工作过程中,会自发辐射出一部分光,这部分光会被光纤光栅反
馈回激光器中,形成光纤激光器的输出。
通过调整光纤光栅的参数,可以实现激光器的稳定输出。
DFB光纤激光器是利用光纤光栅耦合机制、光纤光栅增益耦合机制和光纤反馈机制实现高效、稳定的激光输出的激光器。
它具有窄的光谱线宽、高的输出功率和稳定的输出特性,广泛应用于通信、光纤传感和激光雷达等领域。
未来,随着光纤技术的不断发展,DFB 光纤激光器有望在更多领域展现出更大的应用潜力。
光纤激光器的偏振态变化
光纤激光器的偏振态变化光纤激光器的偏振态变化是指激光器的输出光的偏振态在传输过程中发生的改变。
光的偏振态是指光的电场矢量在空间中的方向,可以描述为光波的振动方向。
在光纤激光器中,光经过光纤传输时,可能会发生偏振态的变化,这对于某些应用场景来说可能会带来问题。
因此,了解光纤激光器偏振态变化的原因和如何减少这种变化对于光纤激光器的设计和应用有重要意义。
光纤激光器的输出光的偏振态主要受到以下几个因素的影响:光纤自身的偏振特性、光纤激光器的结构和封装以及光纤激光器的工作条件。
首先,光纤自身的偏振特性会对激光器的输出光的偏振态产生影响。
光纤通常会有单模光纤和多模光纤之分,其中单模光纤只允许一种偏振态的光通过,而多模光纤则可以传输多种偏振态的光。
因此,在光纤激光器中,选择合适的光纤类型对于保持光的偏振态的稳定性至关重要。
其次,光纤激光器的结构和封装也会对光的偏振态产生影响。
光纤激光器通常由光源、反射镜、光纤和输出耦合器等组件组成。
这些组件之间的安装和调整都可能引入应力和扭曲,进而导致光的偏振态变化。
因此,在光纤激光器的设计和制造过程中,需要注意避免或最小化这些应力和扭曲的引入。
另外,光纤激光器的工作条件也会对光的偏振态产生影响。
光纤激光器通常需要一定的工作环境温度、激励电流和输入光功率等条件。
这些工作条件的变化可能会导致光纤激光器的组件产生热膨胀或松动,从而引起光的偏振态的变化。
为了保持光的偏振态的稳定性,需要在设计和使用光纤激光器时注意控制这些工作条件的变化范围。
为了减少光纤激光器偏振态变化带来的影响,可以采取以下几种措施:第一,选择合适的光纤类型。
对于需要保持光的偏振态稳定性的应用,选择单模光纤可能更为合适。
第二,优化光纤激光器的结构和封装。
在设计和制造光纤激光器时,需要注意避免或最小化组件之间的应力和扭曲的引入,以减少光的偏振态的变化。
第三,控制光纤激光器的工作条件。
尽量保持工作环境的稳定性,控制温度、激励电流和输入光功率等参数的变化范围,减少对光纤激光器偏振态的影响。
半导体耦合激光器的性能分析及应用研究
半导体耦合激光器的性能分析及应用研究随着现代电子技术的发展,半导体激光器作为一种重要的光源成为了现代光通信技术的核心之一。
半导体耦合激光器(Semiconductor Laser Diode Coupled)采用了半导体与其他材料或器件之间混合的结构,因此具有半导体激光器结构的基础上,还可以使用其它材料和结构进行耦合,从而大大扩展了其应用范围。
本篇文章将重点围绕半导体耦合激光器的性能分析及其应用研究展开,旨在给读者提供一个全面了解半导体耦合激光器的机会。
一、半导体耦合激光器的性能分析1.1 工作原理半导体耦合激光器是一种复合激光器,其结构是将半导体谐振腔与光纤或者波导进行耦合。
在此结构中,激光器输出光从单模光纤或波导中发射出来,具有高品质因子、较低阈值电流和高转换效率等优点。
同时,由于半导体耦合激光器采用了腔耦合结构,在设计中可以灵活控制其性能。
1.2 性能参数半导体耦合激光器的性能参数主要包括发射功率、工作电流、谐振腔和光学带宽等。
其中,发射功率与工作电流直接相关,当工作电流增加时,其发射功率也会相应增加。
谐振腔可以影响激光器的频谱特性,而光学带宽则会决定其最大传输速率。
1.3 器件温度和外界环境的影响半导体耦合激光器采用的是半导体材料,因此其性能受到温度的影响比较大。
器件在高温环境下工作可能会导致器件性能的衰减,同时,温度的变化还会引起波长漂移和发射功率的变化等问题。
二、半导体耦合激光器的应用研究2.1 光通信领域中的应用半导体耦合激光器作为一种具有较高品质因子的激光器,被广泛应用于光通信领域中。
在光纤通信中,半导体耦合激光器可用于主板间和机架间的传输;在无线通信领域,该器件可以用于光调制器和光探测器间的光连接。
2.2 显示技术中的应用半导体耦合激光器的高发射功率和低阈值电流等特性,使得其在显示领域的应用受到了广泛关注。
其中,半导体耦合激光器可以用于投影显示领域,提高显示器的分辨率和显示色彩的数目。
基于ZEMAX的多光束半导体激光器光纤耦合设计
基于ZEMAX的多光束半导体激光器光纤耦合设计刘畅;别光【期刊名称】《长春理工大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2015(038)005【摘要】基于ZEMAX模拟了一组多光束半导体激光器的光纤耦合模块,采用14支波长为808 nm的输出功率为60 W的线列阵激光二极管作为耦合光源,采用偏振技术实现多光路的合束,最终耦合进入芯径400μm , NA为0.22的光纤中,最终输出功率超800 W ,耦合效率达97%,实现了高效耦合,并对光纤对接过程中的耦合效率进行了分析.%The paper simulate the actual situation of fiber coupling of multiple beam semiconductor based on ZEMAX, using fourteen pieces of mini-bar that its output power is 60W are arranged in two stack arrays as laser source by po-larization multiplexing. The beam could be coupled into the fiber of 400μm core diameter with 0.22 numerical aperture. The output power is more than 800W and the coupling efficiency is about 97%. It is analysed that the system coupling efficiency can be affected by alignment error of fiber and optical elements.【总页数】4页(P22-25)【作者】刘畅;别光【作者单位】长春中国光学科学技术馆,长春 130117;长春中国光学科学技术馆,长春 130117【正文语种】中文【中图分类】TN248【相关文献】1.基于ZEMAX高功率半导体激光器光纤耦合设计 [J], 周泽鹏;薄报学;高欣;王文;许留洋;王云华;周路2.基于ZEMAX的激光与多模光纤耦合系统设计 [J], 石科仁;朱长青3.基于 ZEMAX的半导体激光器匀光设计 [J], 黄珊;邓磊敏;杨焕;段军4.基于光束填充的多单管半导体激光器光纤耦合 [J], 杨逸飞;秦文斌;刘友强;赵帆;李景;赵明;兰天;王智勇5.基于Zemax半导体激光器与单模光纤耦合系统设计 [J], 王海林;张登印因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
光纤激光器的详细介绍
光纤激光器的详细介绍光纤激光器应用范围非常广泛,包括激光光纤通讯、激光空间远距通讯、工业造船、汽车制造、激光雕刻激光打标激光切割、印刷制辊、金属非金属钻孔/切割/焊接(铜焊、淬水、包层以及深度焊接)、军事国防安全、医疗器械仪器设备、大型基础建设,作为其他激光器的泵浦源等等。
工作原理光纤是以SiO2为基质材料拉成的玻璃实体纤维,其导光原理是利用光的全反射原理,即当光以大于临界角的角度由折射率大的光密介质入射到折射率小的光疏介质时,将发生全反射,入射光全部反射到折射率大的光密介质,折射率小的光疏介质内将没有光透过。
普通裸光纤一般由中心高折射率玻璃芯、中间低折射率硅玻璃包层和最外部的加强树脂涂层组成。
光纤按传播光波模式可分为单模光纤和多模光纤。
单模光纤的芯径较小,只能传播一种模式的光,其模间色散较小。
多模光纤的芯径较粗,可传播多种模式的光,但其模间色散较大。
按折射菲菲内部可分为阶跃折射率光纤和渐变折射率光纤。
以稀土掺杂光纤激光器为例,掺有稀土离子的光纤芯作为增益介质,掺杂光纤固定在两个反射镜间构成谐振腔,泵浦光从M1入射到光纤中,从M2输出激光。
当泵浦光通过光纤时,光纤中的稀土离子吸收泵浦光,其电子呗激励到较高的激发能级上,实现了离子数反转。
反转后的粒子以辐射形成从高能级转移到基态,输出激光。
类型按照光纤材料的种类,光纤激光器可分为:1、晶体光纤激光器。
工作物质是激光晶体光纤,主要有红宝石单晶光纤激光器和nd3+:YAG 单晶光纤激光器等。
2、非线性光学型光纤激光器。
主要有受激喇曼散射光纤激光器和受激布里渊散射光纤激光器。
3、稀土类掺杂光纤激光器。
光纤的基质材料是玻璃,向光纤中掺杂稀土类元素离子使之激活,而制成光纤激光器。
4、塑料光纤激光器。
向塑料光纤芯部或包层内掺入激光染料而制成光纤激光器。
按增益介质分类为:a)晶体光纤激光器。
工作物质是激光晶体光纤,主要有红宝石单晶光纤激光器和Nd3+:Y AG 单晶光纤激光器等。
10Gbs高速光器件激光器端耦合模型设计与优化
10Gb/s 高速光器件激光器端耦合模型设计与优化The electro-absorption modulated laser coupling model design and optimization of 10Gb/s high speed photoelectric device仲顺顺,周雄锋,孙 翔,吴国栋ZHONG Shun-shun, ZHOU Xiong-feng, SUN Xiang, WU Guo-dong(中南大学 高性能复杂制造国家重点实验室 机电工程学院,长沙 410000)摘 要:为提高半导体激光器与单模光纤的耦合效率,提高信噪比,延长光信号在光纤中传输的距离,利用光学仿真软件首先针对10G-EPON(万兆光无源网络)光器件建立了一种新的耦合模型并对其进行了仿真优化,其次分析了新模型与原有模型耦合效率出现差异的原因,最后探讨了透镜封装尺寸误差与耦合效率的关系,并对结果进行了归一化处理。
研究发现:经过百万次光线追迹,模型的最大耦合效率为63.53%,在光电器件同样采用同轴型封装的情况下,与传统的球透镜耦合相比,改进模型的耦合效率提高了约16.68%;耦合效率的高低取决于半导体激光器整形后光斑的模场与单模光纤模场的匹配程度;耦合效率对透镜距离变化的敏感程度依次为快轴准直透镜>非球面透镜>慢轴准直透镜。
研究结果可为10Gb/s EML光器件的实物设计封装提供尺寸参考和建议。
关键词:分布反馈式半导体激光器;单模光纤;非球透镜;光学仿真;耦合效率;误差分析中图分类号:TN29 文献标识码:A 文章编号:1009-0134(2020)06-0118-05收稿日期:2019-04-22基金项目:国家重点研发计划(2017YFB1104800)作者简介:仲顺顺(1994 -),男,山东烟台人,硕士研究生,研究方向为超精密光电子器件耦合封装。
0 引言随着高清电视、网络直播等高带宽业务的快速增长,传统的1G-EPON (千兆以太无源光网络)网络已经难以满足带宽的需要,目前广大通信设备制造商和网络运营商都在加快推进10G-EPON (万兆以太无源光网络)的发展;10Gb/s 电吸收调质激光器(Electro-absorption Modulated Laser ,EML )的传输速度达到10Gb/s ,传输距离达到40km ,具有极高的性价比,被广泛的用于10G-EPON 的建设[1,2]。
IPG大功率光纤激光器 内部普及版(独家)
光纤激光器外观
光纤
QBH
光纤激光的传输原理
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
包层 芯
树脂被覆层
特点:ncore>nclad 光在芯和包层之间的界面上反复进行全反射,并在光纤中传递下去。
光纤结构图
套层 外包层 纤芯 一次涂覆层
激光模块的组合
+
+
+
+
= xxx kW
Modular Multi-KW Fiber Laser Very High Beam Quality
激光模块的监控
功率显示
模块温度显示 模块选择显示
激光模块电源
激光模块电源
电源状态监控
电源状态显示
典型制冷机组
连接方式
IPG标配的两种制冷机
IPG WW chiller
YLR-xx- yy-WW series
YLR-xx- yy-QCW series
S2(4,6)-xx series, remote BS
C2-xx series, remote FFC
WA-xx series, remote WA chiller
WW-xx series, remote WW chiller
Multimode Fiber Laser with internal 2-ways Beam Switch on top
内置两路光闸
P ≥ 3000 W
YLR-2000-S2T-QCW Fiber Laser
Peak Peak Power Power (@ (@ workpiece) workpiece) Wave Wave Length: Length: Internal Internal 2-ways 2-ways BS BS installed installed Feeding Feeding Fiber Fiber Diameter Diameter 50 50 µm µm Process Process Fiber Fiber Diameter Diameter 100 100 µm µm Process Process Fiber Fiber Length Length BPP BPP Footprint Footprint Hight Hight Power Power Consumption Consumption Wall Wall Plug Plug Efficiency Efficiency up up to to 50m 50m 3 3 mm mm x x mrad mrad 856 856 x x 806 806 mm mm 1186 1186 mm mm max. max. 7 7 kW kW ~ ~ 30 30 % % 1070 1070 nm nm 4.0 4.0 kW kW
高功率光纤激光器原理及组成部分介绍
高功率光纤激光器原理及组成部分介绍本文章出自作者:光博士激光网址 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:1.高功率光纤激光器系统①.传输光纤/操作光纤②.光闸/光纤耦合器③.激光模块④.激光模块电源⑤.制冷机组⑥.控制接口关键字:IPG,光纤激光器,培训一、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:1.高功率光纤激光器系统①.传输光纤/操作光纤②.光闸/光纤耦合器③.激光模块④.激光模块电源⑤.制冷机组⑥.控制接口⑦.监控软件典型光纤激光器系统IPG光纤激光器内部结构2.准直与聚焦系统:在外壳内,同中心光轴地置有发射可见光束的半导体激光二极管和聚焦透镜。
聚焦透镜将可见光束聚焦耦合进入准直光纤内,由活动连接的输出耦合头耦合进入激光工作光纤内,从激光工作光纤输出端观察激光工作光纤与准直光纤的相对位置并调整两者准直位置后,去掉准直光纤,接上泵浦源的泵浦光输出光纤。
3.运动机构4.控制系统5.辅助系统二、IPG光纤激光器内部结构1.激光电源:该机柜可安装10--40KW激光电源,最高可支持12KW激光输出。
2.空格:空余空间可为将来激光器升级预留出位置。
3.合束器:合束器将单模光纤耦合进传导光纤内,性能稳定。
该和束器可以进行更换。
4.控制安全界面:控制和安全界面均按照工业标准设计,客户也可以按照自己需求选择其他界面如Tnterbus和PROFINET等。
5.光学模块:光纤激光为模块化设计,每个模块可产生几百瓦甚至上千瓦激光。
6.冗余设计:IPG为高功率激光器配备了备用模块,一旦莫一模块发生了故障,备用模块会自动启动,保持激光器稳定输出。
三、IPG光纤概述1.光纤的外形光纤激光器外观2.光纤的功能3.光纤的结构4.激光传输的机理光纤是一种高度透明的玻璃丝,由纯石英经过复杂的工艺拉制而成的,光在纤芯和包层之间的界面上反复进行全反射,并在光纤中传递下去的传导工具。
光纤=中心部分(芯Core)+同心圆状包裹层(包层Clad)+涂覆层5.可提供光纤的连接头形式6.可提供的光纤纤芯径及长度四、激光模块如果激光器中有多个模块,可以通过LaserNet软件有选择性的使用其中的一个或几个。
多模光纤耦合与单模光纤耦合-概述说明以及解释
多模光纤耦合与单模光纤耦合-概述说明以及解释1.引言1.1 概述光纤耦合是光通信领域中一个重要的概念,它涉及到将光信号从一个光纤传输到另一个光纤的过程。
光纤耦合技术在实际应用中起到了至关重要的作用,能够实现跨越长距离、高速率和低损耗的光信号传输。
在光纤耦合过程中,多模光纤耦合和单模光纤耦合是两种常见的方式。
多模光纤耦合通常指的是将多个光模式传输到目标光纤中,而单模光纤耦合则指的是只传输一个光模式。
两者在耦合的原理、应用和优劣方面存在一些差异。
多模光纤耦合是一种灵活且成本较低的方法,适用于需要传输大量光模式的场合。
多模光纤具有较大的模式直径和相对较低的数值孔径,可以容纳多个信号模式。
多模光纤耦合在局域网、多媒体传输和传感器网络等领域具有广泛的应用。
相比之下,单模光纤耦合更适用于需要传输较高质量和较小带宽的信号的场合。
单模光纤只能容纳一个光模式,具有较小的模式直径和较大的数值孔径。
单模光纤耦合具有更低的插入损耗和更高的带宽容量,因此在长距离和高速率的通信中更为常见。
本文将对多模光纤耦合和单模光纤耦合进行详细的介绍与比较,并探讨它们在实际应用中的选择和应用。
通过对它们原理和优劣的分析,我们将得出结论以指导在不同情况下的光纤耦合选择。
1.2 文章结构文章结构:本文将从以下几个方面对多模光纤耦合与单模光纤耦合进行全面的介绍和比较分析。
首先,引言部分将概述本文的主题以及背景知识,包括光纤耦合相关的基本概念和原理,并简要介绍多模光纤和单模光纤的基本特点和应用领域。
其次,第二节将重点介绍多模光纤耦合。
首先简要介绍多模光纤的基本结构和传输特性,包括多模光纤的模场直径和色散特性等。
随后,详细讲解多模光纤耦合的原理和方法,包括光纤之间的耦合效率以及常用的耦合装置。
最后,列举多模光纤耦合在通信、传感和激光器等领域的具体应用,以及其优点和限制。
第三节将重点介绍单模光纤耦合。
首先简要介绍单模光纤的基本结构和传输特性,包括单模光纤的模场直径和色散特性等。
ezcad2激光控制参数fiber类型
ezcad2激光控制参数fiber类型EZCAD2激光控制参数之fiber类型激光加工技术被广泛应用于各个行业,其中激光刻印和激光打标是常见的应用场景。
而EZCAD2作为一款专业的激光控制软件,在激光加工过程中起到了关键的作用。
在EZCAD2中,fiber类型是一个重要的激光控制参数,本文将对其进行详细介绍和说明。
一、fiber类型的概念和作用在激光加工中,fiber类型指的是激光器的输出光纤类型。
不同类型的fiber具有不同的特性和适用范围。
通过选择合适的fiber类型,可以实现更高质量的激光加工效果。
二、常见的fiber类型及其特点1. 单模光纤(SMF)单模光纤是一种能够传输单个光模的光纤。
其核心直径较小,一般为9um左右。
单模光纤具有较低的光损耗和较高的传输效率,适用于要求高精度和高分辨率的激光加工任务,如细微雕刻和精细打标。
2. 多模光纤(MMF)多模光纤可以传输多个光模,其核心直径一般为50um或62.5um。
相比于单模光纤,多模光纤具有较大的光损耗和较低的传输效率。
但多模光纤的功率承受能力较高,适用于要求较大功率激光加工的任务,如深度雕刻和焊接。
3. 光纤耦合器(Fiber Coupler)光纤耦合器是一种通过光纤连接激光器和加工头的设备。
它可以实现激光器输出光束的控制和调整。
光纤耦合器可以根据实际需要选择不同的耦合方式和光纤类型,以满足不同的加工需求。
三、如何选择合适的fiber类型选择合适的fiber类型需要考虑多个因素,包括加工材料、加工目标和加工要求等。
下面是一些选择fiber类型的参考建议:1. 对于要求高精度和高分辨率的加工任务,如细微雕刻和精细打标,建议选择单模光纤。
其较小的核心直径可以实现更细致的加工效果。
2. 对于要求较大功率的加工任务,如深度雕刻和焊接,建议选择多模光纤。
其较大的核心直径可以承受更高的功率输出。
3. 在某些特殊的加工场景中,可能需要使用光纤耦合器来实现激光器和加工头之间的连接。
光纤耦合 单模激光二极管
光纤耦合单模激光二极管光纤耦合技术是一种将光纤与其他光学器件相连的关键技术,广泛应用于通信、医疗、工业、军事等领域。
而单模激光二极管是一种能够输出单模光束的光电器件,具有较小的发散角度和高功率输出的特点。
光纤耦合单模激光二极管则将这两种技术相结合,可在光通信、激光器、传感器等领域发挥重要作用。
光纤耦合技术的核心是实现光的高效传输,以确保信号的准确传递和高质量的数据传输。
而单模激光二极管能够输出高质量的单模激光,具有窄的发散角度和较高的功率输出。
将这两者相结合,可以实现光纤与其他光学器件之间的紧密连接,提高光传输的效率和可靠性。
在实际应用中,光纤耦合单模激光二极管的操作步骤如下:首先,需要将单模激光二极管的输出端与光纤的输入端进行定位。
然后,采用一些准确的对位手段,如调节光纤插入深度、调整耦合角度等,以实现最佳的光耦合效果。
接下来,可以通过监测输出功率和检查光谱特性等指标,进一步调整光纤和单模激光二极管之间的耦合状态,以达到最佳的工作状态。
在进行光纤耦合单模激光二极管的时候,需要注意以下几个方面。
首先,要保持光纤和单模激光二极管的端面洁净,避免灰尘和污染物的影响。
其次,需要确保单模激光二极管的工作温度稳定,以免温度变化引起光输出的不稳定性。
此外,还需要合理选择光纤和单模激光二极管的匹配度,以实现最佳的匹配效果。
光纤耦合单模激光二极管具有广泛的应用前景。
在光通信领域,它可以实现高速率的信号传输和长距离的信号传送,提高通信网络的传输质量。
在激光器领域,它可用于光纤激光器的激发和光纤放大器等器件的驱动。
在传感器领域,它可以用于实时监测和控制环境变量,如温度、压力、湿度等。
总之,光纤耦合单模激光二极管是一种非常重要的光学器件,它将光纤耦合技术和单模激光二极管技术相结合,广泛应用于通信、医疗、工业、军事等领域。
在实际应用中,我们需要合理选择光纤和单模激光二极管,精确调节光耦合状态,以实现最佳的光传输效果。
相信随着技术的进一步发展,光纤耦合单模激光二极管将在更多领域中发挥出更大的作用。
sc单模耦合器基本功能
sc单模耦合器基本功能我们需要了解什么是单模耦合器。
单模耦合器是一种光学器件,用于将光信号从一根光纤传输到另一根光纤中,同时保持信号的空间和时间特性。
它的基本功能是实现光纤之间的耦合和解耦,以便在不同的光纤之间进行光信号的传输和分配。
单模耦合器的工作原理是利用光纤的全反射特性和衍射效应。
它通常由一个输入端和多个输出端组成。
当光信号从输入端进入单模耦合器时,它会被耦合到不同的输出端,实现光信号的分配。
而当光信号从输出端进入单模耦合器时,它会被解耦到相应的输入端,实现光信号的合并。
单模耦合器的基本功能可以分为两个方面:耦合和解耦。
在耦合方面,它可以将光信号从一根光纤传输到多根光纤中,实现多通道的光信号传输。
这在光通信系统中非常重要,可以提高光纤网络的传输容量和速度。
在解耦方面,单模耦合器可以将多根光纤的光信号合并到一根光纤中,实现光信号的集中接收和处理。
这对于光纤传感系统和光纤传输系统中的监测和控制非常重要。
除了基本的耦合和解耦功能,单模耦合器还具有其他一些重要的功能。
首先是波长选择性耦合功能。
单模耦合器可以选择特定波长的光信号进行耦合和解耦,从而实现波分复用和波分解复用的功能。
其次是功率均衡功能。
单模耦合器可以根据不同的输入功率,自动调整输出功率的均衡,保持光信号的稳定传输。
最后是模式选择性耦合功能。
单模耦合器可以根据不同的光模式进行耦合和解耦,实现模式分复用和模式解复用的功能。
在实际应用中,单模耦合器被广泛应用于光通信、光传感和光纤激光器等领域。
在光通信系统中,单模耦合器可以实现不同波长的光信号的分配和合并,提高光纤网络的传输能力。
在光传感系统中,单模耦合器可以将多个光传感器的信号进行集中处理,提高传感器的灵敏度和准确性。
在光纤激光器中,单模耦合器可以实现多个激光器的光信号的合并,提高光纤激光器的功率和稳定性。
总结一下,单模耦合器是一种光学器件,用于将光信号从一根光纤传输到另一根光纤中,同时保持信号的空间和时间特性。