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光纤侧面泵浦耦合器

侧面泵浦耦合器是一种新型器件,耦合器包括泵浦输入端、信号输入端和输出端及一个无用端口。耦合器的信号输入、输出端光纤一般为无源的双包层光纤,泵浦输入端一般根据所使用泵浦光源的情况,选择相应的匹配多模光纤,无用端有少量的光功率,要妥善处理以免造成危害。

光纤侧面泵浦耦合器基本信息

光纤侧面泵浦耦合器2基本原理和结构

在高功率光纤激光器和放大器的研究中,实现泵浦光功率高效、安全地耦合是其关键技术之一,目前的泵浦方法主要包括光纤端面泵浦和光纤侧面泵浦两种。现有的侧面泵浦耦合技术主要有:V槽侧面泵浦耦合、嵌入反射镜式泵浦耦合、角度磨抛侧面泵浦耦合等,每一种技术均有非常明显的优缺点。

V槽侧面泵浦耦合的原理非常简单,根据报道V形槽侧面耦合效率可以高达90%左右,可耦合数瓦的泵浦功率。但是由于利用了微透镜准直,LD泵浦源、微透镜以及双包层光纤之间的相对位置对于耦合效率的影响较大,同时,由于V槽嵌入内包层,因此对于内包层内传输的泵浦光有较大损耗,不利于多点注入式泵浦功率的扩展。

嵌入反射镜式泵浦耦合方式是在V槽刻蚀方式上的改进,该方法可以耦合数瓦泵浦功率,效率达91%的实验已有报道。由于多模二极管抽运激光无需经过光束整形即可进入内包层,因此采用内嵌反射镜侧面抽运的方法具有耦合效率高、成本低、简单易行等优点。但与V槽侧面泵浦法相似,在内包层中刻槽会影响泵浦光的传输,因此嵌入透镜式泵浦耦合难以用于双包层光纤的多点泵浦。角度磨抛侧面泵浦耦合是将端面按一定角度磨抛好的泵浦光纤用折射率相近的光学胶胶合在双包层光纤的内包层上,并固定好两纤的相对位置,泵浦光即可由泵浦光纤侧面耦合进入双包层光纤的内包层。通常该技术要求泵浦光纤端面的磨抛角较大(约80度),对于光纤端面磨抛工艺提出了很高的要求。更致命的弱点是,在高泵浦功率下,光学胶难以承受其功率密度会导致挥发或分解,使耦合效率下降。虽然该耦合方式获得了高达90%的耦合效率,但是获得的光纤激光输出功率也仅仅是1W左右。

光纤侧面泵浦耦合器是一种实现侧面泵浦耦合的新型器件,耦合器包括泵浦输入端、信号输入端和输出端三个可用端口。耦合器的信号输入、输出端光纤一般为无源的双包层光纤,泵浦输入端一般根据所使用泵浦光源的情况,选择相应的匹配多模光纤,闲置端可以取消。与普通光纤耦合器不同,侧面泵浦耦合器的主要设计目的是为了实现泵浦光功率向信号传输光纤的单向耦合,因此拉锥完成后,两根光纤的纤芯之间相距较远,能量耦合主要发生在侧面泵浦光纤的纤芯与信号光纤的包层之间,泵浦功率从泵浦输入端光纤的纤芯耦合进入信号传输光纤的内包层,而在信号传输光纤的纤芯中传输的激光信号(包括正向和反向光),被限制在传输光纤的纤芯中与泵浦输入端不发生能量耦合,因此侧面泵浦耦合器就起到了泵浦耦合与信号隔离的双重作用,泵浦输入端对反向传输信号光的隔离度一般能达到15dB以上。

光纤侧面泵浦耦合器通过全光纤化设计实现了在线泵浦,它可以实现增益光纤的多点泵浦,有利于提高光纤激光器和放大器的转换效率和输出功率,更重要的是它可以有效的屏蔽增益光纤中的后向传输光,保护泵浦光源的安全工作,这对于高功率全光纤化结构的激光器和放大器的研究意义重大。

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光纤侧面泵浦耦合器造价信息

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光纤侧面泵浦耦合器3光纤侧面泵浦耦合器的实验研究

(一)实验装置及方法

根据光纤侧面泵浦耦合器的工作原理和结构设计,采用了熔融拉锥工艺以及最基本的2×1耦合方式,实现把一根泵浦多模光纤中的泵浦光耦合进双包层光纤。在本论文的大多数应用中,主要是将915nm泵浦光由泵浦输入端注入到增益光纤中,1060nm种子光由信号输入端注入,耦合后的光功率从输出端输出。闲置端没用,但是有较弱的光功率,要作妥善处理。实验装置原理:该装置为一套熔融拉锥系统,主要包括步进电机控制的平行拉伸装置和火焰进给装置组成,同时配有其他监测、控制和显示设备。具体的实验过程为:首先截取约两米长的泵浦输入端光纤和信号传输光纤各一根,在中间的合适位置剥除一定长度的保护层作为耦合区域,双包层光纤则要剥除外包层和保护层,然后对耦合区域进行充分的清洗;清洗完毕后将两光纤置于夹具上固定,转移到拉锥平台上,使加热装置的火头处于耦合区域的中间位置,调整拉锥参数进行熔融拉锥,实时监测两根光纤的输出功率和分光比,当达到所需的参数时停止拉锥;然后对耦合区域进行适当的封装,最后是各个参数的测试。

(二)拉锥工艺的研究

从光纤的相对位置来说,拉锥工艺可分为平行烧拉技术和打结烧拉技术。实验的开始阶段,我们借鉴单模光纤耦合器的成功经验,也采用了平行烧拉技术,即先把两根光纤平行固定,再转移到拉锥平台上进行拉锥操作。在尝试了几种光纤组合以后,发现效果并不好,从实时监测的情况来看,两根光纤耦合到一定程度难以继续耦合,继续拉锥反而会使损耗增大,而不是呈现周期性的耦合机理,这和单模耦合的曲线有很大差别。后面的实验我们采用了打结烧拉技术,即把两根光纤相互缠绕,然后固定在拉锥平台上进行拉锥。从实验的结果来看,打结烧拉技术要比平行烧拉技术耦合效率高,这从实时监测的数据可以直观的反映出来。

打结烧拉技术虽然一定程度上提高了侧面耦合的效率,但是实验效果仍然难以另人满意,根据已有的文献报到,尝试了泵浦传输光纤的预拉锥处理技术。即先把泵浦传输光纤拉锥一段距离,再缠绕到双包层光纤上进行耦合拉锥。经过对预先拉锥的参数进行了一段时间的摸索后,侧面耦合效率有了一定的提高,从同一种光纤组合的结果来看,采用预拉锥处理后的耦合效率要比直接拉锥高出10%。由于光纤参数对耦合效率存在较大的影响,耦合器的优化实验对多种不同的光纤进行了优化组合,对每种组合逐一调整拉锥工艺的各个参数,包括氢气氧气流量、火焰高度、拉锥速度、拉锥距离等等任何可以影响拉锥结果的因素,进行了大量实验, 为了减小吸收造成的附加损耗,实验在多模光纤不变的情况下,信号光纤改用无源双包层光纤代替掺镱双包层光纤,经过一定的实验研究和参数优化后,样品的测试结果表明,侧面耦合的效率可以达到46.4%,但是仍然很难实际应用到光纤激光器中。一方面,无源双包层光纤本身对915nm光的损耗太大,为0.62dB/m;另一方面,多模光纤纤芯和双包层光纤内包层在折射率上的差异仍然存在,这在两种光纤的拉锥熔点上体现出来。

为了解决折射率匹配的问题,实验在无源双包层光纤不变的基础上,选用了石英丝来代替多模光纤进行侧面耦合实验。但是实验中耦合效率只有39.7%。拉锥过程中明显观察到两种光纤熔点的差异,这是因为石英丝包层为低折射率的掺氟介质,其熔点比石英低,当两光纤在同一火焰下加热时,石英丝很快处于熔融状态然后变形,而这时双包层光纤还没有到达熔点,所以拉锥过程很难控制。

最后,实验采用无源双包层光纤代替石英丝,利用两根无源双包层光纤制作的侧面泵浦耦合器,实现了较高的耦合效率,最高可达到70%,由于两根双包层光纤在性能上完全一致,所以解决了光纤的匹配问题,通过实验优化,主要性能指标达到:泵浦光耦合效率:74%;信号光耦合效率:95%;信号输入端与泵浦输入端的隔离度:>50dB;泵浦输入端对输出端反向传输光的隔离度:20dB;承受峰值功率:>15kW。

95%的信号光耦合效率对于光纤激光器,尤其是光纤放大器是十分有利的,信号光功率可以几乎没有损耗的传输到增益光纤中,得到最大限度的利用;泵浦输入端对输出端反向传输光的隔离度达到20dB,能够有效的阻止增益光纤中的后向传输光进入泵浦源,从而保证泵浦源的安全工作,防止被损坏或烧毁。

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光纤侧面泵浦耦合器1背景

光纤激光器具有光束质量好、结构紧凑、体积小、质量轻、易散热、工作稳定等众多优点。在大功率光纤激光器和放大器的研究中,实现泵浦光功率高效、安全的耦合是其关键技术之一,泵浦方法主要包括光纤端面泵浦和光纤侧面泵浦两种。现有的侧面泵浦耦合技术主要有:V槽侧面泵浦耦合、嵌入反射镜式泵浦耦合、角度磨抛侧面泵浦耦合和熔锥侧面泵浦耦合等。通过对比结构紧凑性、耦合效率、系统稳定。制作原理熔锥侧面泵浦耦合可以大幅度提高泵浦光功率,实现增益光纤的多点泵浦。侧面泵浦耦合器是一种新型器件,耦合器包括泵浦输入端、信号输入端和输出端及一个无用端口。耦合器的信号输入、输出端光纤一般为无源的双包层光纤,泵浦输入端一般根据所使用泵浦光源的情况,选择相应的匹配多模光纤,无用端有少量的光功率,要妥善处理以免造成危害。

与普通光纤耦合器不同,侧面泵浦耦合器的主要设计目的是为了实现泵浦光功率向信号传输光纤的单向耦合,因此拉锥完成后,两根光纤的纤芯之间相距较远,能量耦合主要发生在侧面泵浦光纤的纤芯与信号光纤的包层之间,泵浦功率从泵浦输入端光纤的纤芯耦合进入信号传输光纤的内包层,而在信号传输光纤的纤芯中传输的激光信号(包括正向和反向光),被限制在传输光纤的纤芯中与泵浦输入端不发生能量耦合,因此侧面泵浦耦合器就起到了泵浦耦合与信号隔离的双重作用。

光纤侧面泵浦耦合器通过全光纤化设计实现了在线泵浦,它可以实现增益光纤的多点泵浦,有利于提高光纤激光器和放大器的转换效率和输出功率,更重要的是它可以有效地屏蔽增益光纤中的后向传输光,保护泵浦光源的安全工作,这对于高功率全光纤化结构的激光器和放大器的研究意义重大。

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光纤侧面泵浦耦合器常见问题

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光纤侧面泵浦耦合器文献

光纤耦合器光纤耦合器 光纤耦合器光纤耦合器

光纤耦合器光纤耦合器

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光纤耦合器 光纤耦合器( Coupler)又称分歧器( Splitter),是将光讯号从一条光纤中分 至多条光纤中的元件,属于光被动元件领域,在电信网路、有线电视网路、用户回路系统、 区域网路中都会应用到,与光纤连接器分列被动元件中使用最大项的(根据 ElectroniCat 资 料,两者市场金额在 2003 年约达 25 亿美元)。光纤耦合器可分标准耦合器(双分支,单位 1×2,亦即将光讯号分成两个功率) 、星状/树状耦合器、以及波长多工器( WDM ,若波 长属高密度分出,即波长间距窄,则属于 DWDM ),制作方式则有烧结( Fuse)、微光学式 (MicroOptics )、光波导式( WaveGuide)三种,而以烧结式方法生产占多数(约有 90%)。 烧结方式的制作法,是将两条光纤并在一起烧融拉伸,使核芯聚合一起,以达光耦合作用, 而其中最重要的生产设备是融烧机, 也是其中的重

(完整word版)光纤耦合器光纤耦合器 (完整word版)光纤耦合器光纤耦合器

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光纤耦合器 光纤耦合器( Coupler)又称分歧器( Splitter),是将光讯号从一条光纤中分 至多条光纤中的元件,属于光被动元件领域,在电信网路、有线电视网路、用户回路系统、 区域网路中都会应用到,与光纤连接器分列被动元件中使用最大项的(根据 ElectroniCat 资 料,两者市场金额在 2003 年约达 25 亿美元)。光纤耦合器可分标准耦合器(双分支,单位 1×2,亦即将光讯号分成两个功率) 、星状/树状耦合器、以及波长多工器( WDM ,若波 长属高密度分出,即波长间距窄,则属于 DWDM ),制作方式则有烧结( Fuse)、微光学式 (MicroOptics )、光波导式( WaveGuide)三种,而以烧结式方法生产占多数(约有 90%)。 烧结方式的制作法,是将两条光纤并在一起烧融拉伸,使核芯聚合一起,以达光耦合作用, 而其中最重要的生产设备是融烧机, 也是其中的重

侧面泵浦耦合技术2侧面泵浦耦合方式

熔锥侧面泵浦耦合方式

熔锥侧面泵浦耦合是将多根裸光纤和去掉外包层的双包层光纤缠绕在一起, 在高温火焰中加热使之熔化, 同时在光纤两端拉伸光纤, 使光纤熔融区成为锥形过渡段, 能够将泵浦光由多模光纤由双包层光纤侧面导入内包层, 从而实现定向侧面泵浦耦合。

国内外用于通讯方面光纤无源器件-光纤定向耦合器主要用于光分路或者合路连接器,采用较为成熟的熔锥法生产, 工艺较简单, 制作周期短, 适于实现微机控制的半自动化生产。但是, 这种用于通讯的单模光纤定向耦合器是将一路或一路以上输入光信号按一定比例要求分配到两路或多路输出的光信号中去。其原理决定其只能进行对输入信号光功率分配, 因此, 输出的信号光功率必定小于输入最大信号的光功率, 因而无法用于实现光功率的扩展。在双包层光纤侧面泵浦耦合技术中, 在锥形区耦合段需要将多模泵浦光纤的包层去除露出纤芯, 同时双包层的外包层也要去除露出内包层, 并且要使之能够融合在一起, 因此, 其生产工艺较为复杂, 虽然已有相关专利可供查询参考, 但是最为重要的关键过程未见报道。DIGIOVANNI 等介绍了一种双包层熔锥侧面耦合器的生产工艺, 从中也可以看出, 其生产过程与目前的单模光纤耦合器有很大不同。国外已有一些能够生产多模光纤侧面耦合器, 例如美国的OFS , 他们已将此项术用于高功率的光纤激光器以及Raman 光纤放大器等领域.

V槽侧面泵浦耦合

该技术先将双包层光纤外包层去除一小段, 然后在裸露的内包层刻蚀出一个V 槽, 槽的一个斜面用作反射面, 也可将两个面都用于反射。泵浦光由半导体激光器经微透镜耦合, 使泵浦光在V 槽的侧面汇聚,经过侧面反射后改变方向进入双包层光纤内包层,从而沿着光纤的轴向传输。

为了提高耦合效率,V 槽侧面的面型要求能够对泵浦光全反, 此外, 还需在泵浦光入射的内包层一侧增加一层衬底, 衬底材料的折射率应该与光纤内包层折射率相近, 并且可以加镀增透膜。利用该侧面泵浦耦合技术的光线激光放大器可以得到数瓦的激光输出。GOLDBERG 等报道的耦合效率为76 %。

该侧面泵浦耦合方式原理简单, 但工艺加工要求却很高, 因为V 槽的侧面要作为反射面, 要对其进行抛光等相应处理。加工的时候还要避免对于纤芯的破坏, 因此, 要确保槽的精细结构。此外, 由于利用了微透镜准直, LD 泵浦源、微透镜以及双包层光纤的相对位置对于耦合效率的影响较大。

嵌入反射镜式泵浦耦合

嵌入反射镜式泵浦耦合方式是在V 槽侧面泵浦耦合方式上的改进,首先将双包层光纤的外包层去除一小部分, 然后在内包层上刻蚀出一个小槽, 槽的深度足够放入用来反射泵浦光的嵌入微反射镜, 但是距纤芯还有一定距离, 以保证不破坏纤芯。嵌入的微反射镜的反射面可以是平面或是根据优化设计的曲面, 为了得到高的耦合效率, 其反射面事先镀上了高反率的膜层, 入射面镀了对泵浦光的增透膜。该技术中采用了光学胶用以将嵌入微反镜的出射面和光纤内包层粘接固定, 同时光学胶还作为折射率匹配介质用来降低界面的反射损耗。LD 泵浦源应当与嵌入微反镜足够近, 以保证具有较大发散角的泵浦光能够全部照射到微反镜的反射面上。

嵌入反射镜式泵浦耦合避免了V 槽侧面泵浦耦合要求利用侧面作为反光面的方式, 因此, 对于槽的加工要求大大降低, 但是仍要保证槽深不能破坏纤芯。KOPLOW 等利用此方式获得了5 .2W(波长1064nm)和2 .6W(波长1550nm)的光纤激光输出。

实验获得的嵌入反射镜式泵浦耦合效率受x , y , z 3 个方向偏移失调量影响的曲线图。实验中采用了SDL-6380-A 多模半导体激光器作为泵浦源,其发光面为1μm ×100μm 长条形, 两个方向发散角分别为28°和12°, 所用的双包层光纤内包层为135μm ×135μm 正方形, 数值孔径约0 .45 。

角度磨抛侧面泵浦耦合

其基本原理是在双包层光纤去一小段, 剥去涂敷层和外包层, 将内包层沿纵向进行磨抛, 得到小段用以泵浦耦合光的平面(对于内包层形状为矩形、D型、六角形等双包层光纤, 内包层已有窄平面, 如果平面宽度足够, 可以不必磨抛双包层光纤)。然后将端面按一定角度磨抛好的泵浦光纤的纤芯相对该平面紧密贴合并固定好两纤的相对位置。泵浦光即可由泵浦光纤侧面耦合进入双包层光纤的内包层.

实际上, 由于泵浦光纤按一定角度磨抛好的端面并不能完全和双包层光纤内包层紧贴, 因此, 还需要利用光学胶将其空隙填充。一方面光学胶能够将泵浦光纤端面和内包层侧面固定好, 另一方面又作为折射率匹配介质将泵浦光有效导入内包层中。由于采用了光学胶, 因此, 不必对内包层纵向进行磨抛而得到平面, 直接利用光学胶也可将泵浦光由内包层的弯曲侧面导入。通常该侧面泵浦耦合技术要求泵浦光纤端面的磨抛角A 较小(约10°), 对于光纤端面磨抛工艺提出了很高的要求。

利用该侧面泵浦耦合方式获得了高达90 %的耦合效率, 但是获得的光纤激光输出功率还未见有高于1W 的报道。可能是由于在高泵浦功率下, 光学胶难以承受其功率密度而导致挥发或分解所致。这里泵浦光纤的芯径100μm, 数值孔径0 .22 , 双包层光纤的芯径350μm , 数值孔径0 .37 。与光纤角度磨抛侧面泵浦耦合技术相类似的是微棱镜来进行侧面耦合, 但是微棱镜宽度不能大于内包层的直径, 因此, 给微棱镜的加工带来了技术上的困难。

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包层泵浦耦合技术3侧面泵浦耦合方式

熔锥侧面泵浦耦合方式

熔锥侧面泵浦耦合是将多根裸光纤和去掉外包层的双包层光纤缠绕在一起, 在高温火焰中加热使之熔化, 同时在光纤两端拉伸光纤, 使光纤熔融区成为锥形过渡段, 能够将泵浦光由多模光纤由双包层光纤侧面导入内包层, 从而实现定向侧面泵浦耦合。

国内外用于通讯方面光纤无源器件-光纤定向耦合器主要用于光分路或者合路连接器,采用较为成熟的熔锥法生产, 工艺较简单, 制作周期短, 适于实现微机控制的半自动化生产。但是, 这种用于通讯的单模光纤定向耦合器是将一路或一路以上输入光信号按一定比例要求分配到两路或多路输出的光信号中去。其原理决定其只能进行对输入信号光功率分配, 因此, 输出的信号光功率必定小于输入最大信号的光功率, 因而无法用于实现光功率的扩展。在双包层光纤侧面泵浦耦合技术中, 在锥形区耦合段需要将多模泵浦光纤的包层去除露出纤芯, 同时双包层的外包层也要去除露出内包层, 并且要使之能够融合在一起, 因此, 其生产工艺较为复杂, 虽然已有相关专利可供查询参考, 但是最为重要的关键过程未见报道。DIGIOVANNI 等介绍了一种双包层熔锥侧面耦合器的生产工艺, 从中也可以看出, 其生产过程与目前的单模光纤耦合器有很大不同。国外已有一些能够生产多模光纤侧面耦合器, 例如美国的OFS , 他们已将此项术用于高功率的光纤激光器以及Raman 光纤放大器等领域.

嵌入反射镜式泵浦耦合

嵌入反射镜式泵浦耦合方式是在V 槽侧面泵浦耦合方式上的改进,首先将双包层光纤的外包层去除一小部分, 然后在内包层上刻蚀出一个小槽, 槽的深度足够放入用来反射泵浦光的嵌入微反射镜, 但是距纤芯还有一定距离, 以保证不破坏纤芯。嵌入的微反射镜的反射面可以是平面或是根据优化设计的曲面, 为了得到高的耦合效率, 其反射面事先镀上了高反率的膜层, 入射面镀了对泵浦光的增透膜。该技术中采用了光学胶用以将嵌入微反镜的出射面和光纤内包层粘接固定, 同时光学胶还作为折射率匹配介质用来降低界面的反射损耗。LD 泵浦源应当与嵌入微反镜足够近, 以保证具有较大发散角的泵浦光能够全部照射到微反镜的反射面上。

嵌入反射镜式泵浦耦合避免了V 槽侧面泵浦耦合要求利用侧面作为反光面的方式, 因此, 对于槽的加工要求大大降低, 但是仍要保证槽深不能破坏纤芯。KOPLOW 等利用此方式获得了5 .2W(波长1064nm)和2 .6W(波长1550nm)的光纤激光输出。实验获得的嵌入反射镜式泵浦耦合效率受x , y , z 3 个方向偏移失调量影响的曲线图。实验中采用了SDL-6380-A 多模半导体激光器作为泵浦源,其发光面为1μm ×100μm 长条形, 两个方向发散角分别为28°和12°, 所用的双包层光纤内包层为135μm ×135μm 正方形, 数值孔径约0 .45 。

角度磨抛侧面泵浦耦合

其基本原理是在双包层光纤去一小段, 剥去涂敷层和外包层, 将内包层沿纵向进行磨抛, 得到小段用以泵浦耦合光的平面(对于内包层形状为矩形、D型、六角形等双包层光纤, 内包层已有窄平面, 如果平面宽度足够, 可以不必磨抛双包层光纤)。然后将端面按一定角度磨抛好的泵浦光纤的纤芯相对该平面紧密贴合并固定好两纤的相对位置。泵浦光即可由泵浦光纤侧面耦合进入双包层光纤的内包层.

实际上, 由于泵浦光纤按一定角度磨抛好的端面并不能完全和双包层光纤内包层紧贴, 因此, 还需要利用光学胶将其空隙填充。一方面光学胶能够将泵浦光纤端面和内包层侧面固定好, 另一方面又作为折射率匹配介质将泵浦光有效导入内包层中。由于采用了光学胶, 因此, 不必对内包层纵向进行磨抛而得到平面, 直接利用光学胶也可将泵浦光由内包层的弯曲侧面导入。通常该侧面泵浦耦合技术要求泵浦光纤端面的磨抛角A 较小(约10°), 对于光纤端面磨抛工艺提出了很高的要求。利用该侧面泵浦耦合方式获得了高达90 %的耦合效率, 但是获得的光纤激光输出功率还未见有高于1W 的报道。可能是由于在高泵浦功率下, 光学胶难以承受其功率密度而导致挥发或分解所致。这里泵浦光纤的芯径100μm, 数值孔径0 .22 , 双包层光纤的芯径350μm , 数值孔径0 .37 。

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全光纤耦合器光纤耦合器

光纤耦合器可分标准耦合器(双分支,单位1×2,亦即将光讯号分成两个功率)、星状/树状耦合器、以及波长多工器(WDM,若波长属高密度分出,即波长间距窄,则属于DWDM),制作方式则有烧结(Fuse)、微光学式(Micro Optics)、光波导式(Wave Guide)三种,而以烧结式方法生产占多数(约有90%)。烧结方式的制作法,是将两条光纤并在一起烧融拉伸,使核芯聚合一起,以达光耦合作用,而其中最重要的生产设备是融烧机,也是其中的重要步骤,虽然重要步骤部份可由机器代工,但烧结之后,仍须人工作检测封装,因此人工成本约占10~15%左右,再者采用人工检测封装须保品质的一致性,这也是量产时所必须克服的,但技术困难度不若DWDM module及光主动元件高,因此初期想进入光纤产业的厂商,大部分会从光耦合器切入,毛利则在20~30%。

国外企业有JDS、E-Tek、Oplink、Gould等,目前都已直接在大陆设厂生产光纤耦合器。

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