| 小火龙果 |
2022-08-23 11:01 |
RP 系列 激光分析设计软件 | 多模光纤( 第六部分)
本教程包含以下部分: \|,| ) 1=)M15 ① 玻璃光纤中的导光 l)NkTZ<] ② 光纤模式 w/6X9d ③ 单模光纤 {+67<&g ④ 多模光纤 B\Nbt!Ps ⑤ 光纤末端 aw*]b.f ⑥ 光纤接头 yT7$6x ⑦ 传播损耗 Fl`U{03 ⑧ 光纤耦合器和分路器 @lN\.O ⑨ 偏振问题 RcYUO* ⑩ 光纤的色散 \Bo$
3 ⑪ 光纤的非线性 e0`z~z]6& ⑫ 光纤中的超短脉冲和信号 cB uuq ⑬ 附件和工具 `]KX`xGK 这是 Paschotta 博士的无源光纤教程的第 6 部分 uPfz'|, /yI4;:/ O*~,L6# } 第六部分:光纤接头 Z}S[fN8 Skt-5S# kE:[6reG 纤维接头的类型 23?u_?+4i +9Tc.3vQ le/j! 光纤可以连接在一起,从而使光有效地从一根光纤传输到另一根光纤。有多种可能性: 1/97_:M0~F 'gf[Wjb,%
- 机械拼接是指通过一些机械手段将两个光纤末端紧紧地固定在一起。这通常用于永久连接,但也可以在不损坏光纤末端的情况下拆除接头。
- 另一种技术是熔接,其中纤维熔接在一起,例如使用电弧。如果两个光纤纤芯相似,这会导致插入损耗特别低,回波损耗特别高。
- 对于非永久性连接,也可以使用光纤连接器(见下文)。
图 1:光子晶体光纤( PCF,左侧)和传统光纤(右侧) 之间熔接的显微镜想象。可以看到 PCF 的孔图案。照片由 NKT Photonics 友情提供。 'ZF6 Z9 a`'>VCg 不完美光纤接头的耦合损耗 1$0Kvvg[ Rt#QW*h\|i LSC[S: 一个常见问题是耦合损耗有多大,例如在机械接头处,当存在某种缺陷时,例如: "
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- 纤芯的平行偏移,
- 纤维轴方向之间的偏差,
- 核心尺寸不匹配,或
- 光纤末端之间的气隙。
事实证明,对于单模和多模光纤,有些答案是完全不同的。 <U3X4)r Ih.+-!w 0"R>:f} 单模光纤 5& | |