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上海泵浦信号合束器批发定做 服务为先 迈岐光电科技供应

信息介绍 / Information introduction

964 年,美国的 Snitzer 等人一位次提出了光纤激光器和放大器的构想,但受当时光纤拉制工艺、光纤损耗、半导体激光器技术等方面的限制,在其后 20 多年里光纤激光器没有得到实质性的发展。1987年英国南安普顿大学及美国贝尔实验室用掺铒单模光纤实现光通讯中的光放大,以此证明了掺铒光纤放大器(EDFA)的可行性,上海泵浦信号合束器批发定做。由于当时使用的是单包层光纤,纤芯直径十分细小,只有几微米,因此,泵浦光的耦合效率限制了激光器的输出功率。1988 年,Snitzer 等人提出了基于双包层光纤的包层泵浦技术,相较于传统光纤,双包层光纤多了一个可以传光的内包层,内包层的横向尺寸和数值孔径都比纤芯大得多,从而降低了泵浦光的耦合难度,上海泵浦信号合束器批发定做,较大提升了泵浦光的耦合功率,上海泵浦信号合束器批发定做。但是初期设想的圆形内包层因为完美的对称性导致泵浦光的吸收效率较低。保偏高功率光纤器件一直是迈岐光电主打产品,光纤合束器以为其他产品都可咨询。上海泵浦信号合束器批发定做

利用PCF 制作合束器,PCF 由于其特殊的波导结构而具有单模大模场面积、大的泵浦区数值孔径、高耐热能力等优点, 在光纤激光器领域受到了广的关注。PCF 具有大的模场面积。其具有大的芯-包折射率差, 空气孔包层可以提供一个很大的数值孔径, 此数值孔径由空气孔包层的空气孔间距Δ决定, 一般在0 .55 ~ 0 .65 之间。而且, 以空气孔为包层, 热传导性能较好, 可容许较大的功率密度。因此, 利用一小段PCF 光纤就可以得到较大的输出光功率, 降低非线性效应。上海高效率光纤合束器市场价格光纤合束器的优缺点您知道吗?

光纤合束器的分类  根据使用功能分类,光纤合束器可以分为两大类:功率合束器和泵浦合束器。功率合束器就是将多路单模激光合束到一根光纤中输出,用来提高激光的输出功率(也称单模-多模光纤合束器)。泵浦合束器主要是将多路泵浦光合束到一根光纤中输出,主要用来提高泵浦功率(也称多模-多模光纤合束器)。光纤合束器按照其构成方式又可以分成两类,不包含信号光纤的 N1 光纤合束器和包含信号光纤的(N+1)光纤合束器。通过改变光纤合束器的输入光纤类型,就可以实现不同功能的合束器。光纤合束器在拉锥前输入光纤端面排布示意图,图中的普通光纤可以是多模光纤,也可以是单模光纤,还可以是大模场光纤等。

通过将光纤束特定部位拉伸, 形成一个直径为d0 的束腰, 使从多模光纤传来的光在束腰处均匀分布, 充分地注入熔接处的数值孔径, 可以明显提高耦合效率。束腰后面是一个均匀增大的反向锥体, 一直到输出光纤。在输出光纤处的光功率分布, 是完全充满输出光纤的。PCF 由于其特殊的波导结构而具有单模大模场面积、大的泵浦区数值孔径、高耐热能力等优点, 在光纤激光器领域受到了广泛的关注。PCF 具有大的模场面积。其具有大的芯-包折射率差, 空气孔包层可以提供一个很大的数值孔径, 此数值孔径由空气孔包层的空气孔间距Δ决定, 一般在0 .55 ~ 0 .65 之间。而且, 以空气孔为包层, 热传导性能较好, 可容许较大的功率密度。因此, 利用一小段PCF 光纤就可以得到较大的输出光功率, 较大降低非线性效应。迈岐光电专业致力于光纤合束器生产。

基于传统双包层光纤的光纤合束器以(6 +1)×1 光纤合束器制作为例, 分析利用传统双包层光纤制作光纤合束器的工艺。(6 +1)×1 光纤合束器由6 根多模光纤和1 根单模光纤熔融拉锥后和一根双包层光纤熔接在一起构成, 可称之为多模-单模-双包层光纤合束器。双包层光纤, 它由纤芯、内包层和外包层组成, 纤芯的模场直径为2ω1 , 内包层的直径为d1 , 数值孔径(NA)为DNA1 ;所示为单模光纤, 其模场直径近似于2ω1 , 包层直径为d2 , 其中d2

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实现这一目标可以通过两种方式,一种是减小输出光纤本身支持的模式数目,即减小输出光纤的纤芯直径或者数值孔径,但这可能会降低合束器的传输效率,减弱合束器的功率承载能力。另一种是选择性激发输出光纤中的输出模式,一方面可以采取主动相位控制来选择模式,即采用相干合成的方式来提高输出激光的光束质量,另一方面可以通过优化合束器的结构来选择模式,主要包括减少输入光纤激发的模式数目和提高输入输出光纤的模场匹配等技术。综上,光纤功率合束器是实现高功率光纤激光的主要元器件,但是基于光纤功率合束器要实现高功率、高光束质量的合成激光输出还有众多的关键技术需要进一步突破。上海泵浦信号合束器批发定做

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