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基于双芯光纤耦合器梳状滤波器及其CO2激光调节

2024-05-11

基于双芯光纤耦合器的梳状滤波器及其CO_2激光调节

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基于光纤耦合器的波长特性,分析了光纤耦合器作为梳状滤波器的光谱特性;将长度不同的双芯光纤(twin-core fiber,TCF)熔接在两根单模光纤(single mode fibors,SMF)之间,实验制得具有不同峰值波长间隔的基于双芯光纤耦合器的全光纤型梳状滤波器,其消光比可达25dB.首次使用CO2激光对其进行光谱调节,调节导致光谱向长波方向漂移和消光比的变化.这种调节是基于CO2与光纤相互作用时的残余应力释放和熔融变形机理,使用氢载TCF可以在相同实验参数下得到更大的波长调节激光.

基于双芯光纤耦合器的梳状滤波器 基于双芯光纤耦合器的梳状滤波器 基于双芯光纤耦合器的梳状滤波器
基于双芯光纤耦合器的梳状滤波器

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基于失配光纤耦合器的波长特性,从理论上详细分析了两芯间隔d,两芯之间的失配度δβ及耦合区长度z对其光谱特性的影响。结果表明,当δβ和d较小时光纤耦合器可以成为梳状滤波器。δβ主要影响梳状滤波器的消光比,z和d在两芯子匹配的情况下主要影响峰值波长位置和间隔。通过将一根两芯间隔d=12μm的单模双芯光纤(tcf)的一个芯子熔接在两根单模光纤(smf)之间,实验制得基于双芯光纤耦合器的全光纤型梳状滤波器,其消光比可达25db,插入损耗为3.1db。通过使用不同长度的tcf获得了不同的峰值波长间隔,并使用波长为248nm的紫外光对其峰值波长和消光比进行了调节。

基于3×3和2×2光纤耦合器梳状滤波器的研究 基于3×3和2×2光纤耦合器梳状滤波器的研究 基于3×3和2×2光纤耦合器梳状滤波器的研究
基于3×3和2×2光纤耦合器梳状滤波器的研究

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提出了由1个3×3和1个2×2单模光纤耦合器级联组成的反射式光纤梳状波长滤波器,给出了其基本结构形式,并对其特性进行了分析。分析结果表明:当组成滤波器的2个耦合器的分光比和光纤干涉臂之差取一些定值时,可以使滤波器产生性能良好的梳状输出谱图。与采用3个耦合器串联而成的级联mach-zehnder干涉仪(mzi)相比,该器件可以实现相同的功能,但只用到2个耦合器,并且在实际制作时可以对耦合器的分光比进行准确的监测和控制。研制出了具有输出峰间隔为1.6nm、近似于方波的波长交错滤波器,理论与实验结果基本相符。

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基于单模光纤耦合器的Haar小波滤波器系数的实现

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基于单模光纤耦合器的Haar小波滤波器系数的实现 4.4

基于单模光纤耦合器的Haar小波滤波器系数的实现 基于单模光纤耦合器的Haar小波滤波器系数的实现 基于单模光纤耦合器的Haar小波滤波器系数的实现

给出了光波导式小波滤波器的设计方案,该方案采用单模光纤耦合器作为系数实现载体,通过控制特性参数实现了具有不同分光比的耦合器基本单元,然后组合和级联基本单元实现特定的小波滤波器系数,具有精确度高,集成度好,稳定性强的优势。分析了与系数实现相关的熔锥型单模光纤耦合器的形状特性,横截面沿纵向变化的锥形区和横截面近似不变的耦合区内的耦合特性,根据理论推导,用仿真手段设计3db单模光纤耦合器,实现了haar小波的滤波器系数,误差在3%以内,证明了光波导式小波滤波器设计方案的正确性和有效性。

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光纤耦合器光纤耦合器

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光纤耦合器光纤耦合器 4.7

光纤耦合器光纤耦合器

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

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(完整word版)光纤耦合器光纤耦合器

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光纤耦合器及其应用

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光纤耦合器及其应用 4.4

光纤耦合器及其应用

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光纤耦合器及其应用 4.5

光纤耦合器及其应用 光纤耦合器及其应用 光纤耦合器及其应用

光纤耦合器是一种定向耦合器,是光纤通信系统中重要器件之一.虽然目前光纤耦合器的大部分应用还只涉及到它的线性特性,但是耦合器中的非线性效应自1982年起就开始研究,其中一个重要应用是全光开关.介绍了光纤耦合器的基本结构及工作原理,重点对光纤耦合器进行了线性与非线性理论分析,具体介绍了几种光纤耦合器的应用实例.

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光纤耦合器

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光纤耦合器 4.3

光纤耦合器

光纤耦合器 光纤耦合器的概述 ·光纤耦合器的简介 ·光纤耦合器的分类 ·光纤耦合器的制作方式 ·光纤耦合器端口的级联 光纤耦合器的应用 ·2×2单模光纤耦合器的改进... ·光纤耦合器中光孤子传输的... ·可调光子晶体光纤耦合器的制作 光纤耦合器的简介 光纤耦合器是指光讯号通过光纤中分至多条光纤中的元件,属于一种光被动元件,一般 在电信网路、有线电视网路、用户回路系统、区域网路各个领域都会应用到,与光纤连接器 在被动元件中起重大作用,也叫分歧器. 光纤耦合器的分类 光纤耦合器一般分为三类: 标准耦合器:双分支,单位1x2,就是将光讯号未成两个功率 星状/树状耦合器 波长多工器:也称作wdm,一般波长属于高密度分出,即波长间距窄,就是wdm 光纤耦合器的制作方式 光纤耦合器制作方式有烧结(fuse)、微光学式(microoptic

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光纤耦合器 (2)

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光纤耦合器 (2) 4.6

光纤耦合器 (2)

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基于多模光纤滤波器的可调谐掺铒光纤激光器

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基于多模光纤滤波器的可调谐掺铒光纤激光器 4.3

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研究了一种新型、全光纤、宽带可调谐环形腔掺铒光纤激光器。该激光器利用由单模-多模-单模光纤组成的滤波器实现波长可调谐及激光器的全光纤结构。该滤波器将多模光纤缠绕在偏振控制器上,两端分别与一段单模光纤相连,通过调整偏振控制器的状态,实现了中心波长1542~1560nm的不同激光输出。单波长连续可调谐激光器的波长可调范围为18nm,边模抑制比大于40db,3db线宽为0.096nm;进一步调整偏振控制器的状态和抽运功率,实验同时得到了连续可调谐的双波长、三波长等多波长激光输出。对于可调谐的多波长激光器,通过调整偏振控制器的状态,可实现波长间隔及输出中心波长两者可调。

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球状光纤耦合器参数与耦合效率的关系

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球状光纤耦合器参数与耦合效率的关系 4.6

球状光纤耦合器参数与耦合效率的关系 球状光纤耦合器参数与耦合效率的关系 球状光纤耦合器参数与耦合效率的关系

根据光线追迹方法,通过计算和推导,讨论了在制作和设计球状光纤耦合器时应该注意的参数设计,得到其参数与耦合效率的解析表达式,为球状光纤耦合器的设计提供了理论计算依据。

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光纤耦合器(Coupler) (2)

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光纤耦合器(Coupler) (2) 4.4

光纤耦合器(Coupler) (2)

光纤耦合器又名:分歧器 光纤耦合器(coupler)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。 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dwd m),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10~1

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光纤耦合器 (3)

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光纤耦合器 (3) 4.7

光纤耦合器 (3)

光纤耦合器 班级:122081学号:20081003503姓名:伍士杰 主要从1。光纤耦合器的工作原理2。光纤耦合器的技术参数3。几种类型 耦合器三个方面介绍光线耦合器 一.光纤耦合器的工作原理: 光纤耦合器是把一个或多个光输入分配给一个或多个光输出实现光信号分 路/合路的功能器件。它是一个无源器件。 光纤耦合器的耦合机理是基于光纤的消逝场的模式理论。多模与单模光纤均 可做成耦合器。一般有两种结构型式:1.拼接式,2.熔融拉锥式. 1.拼接式:将光纤埋入玻璃块中的弧形槽中,在光纤侧面进行研磨抛光, 后将经研磨的两根光纤拼接在一起,靠透过纤芯—包层界面的消逝场产生耦合。 原理如下图所示: 2.熔融拉锥式:将两根或多根光纤扭绞在一起,经过对耦合部分加热熔融 并拉伸而形成双锥形耦合区。如下图所示: 下面介绍几种典型光纤耦合器的结构: 其中四端口耦合器又是最基本的结

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光纤耦合器(Coupler)

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光纤耦合器(Coupler) 4.7

光纤耦合器(Coupler)

光纤耦合器又名:分歧器 光纤耦合器(coupler)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。 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,

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光纤耦合器的用途

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光纤耦合器的用途 4.7

光纤耦合器的用途

光纤耦合器的用途 请问光纤耦合器的用途,还有光纤模块,光纤收发器,光纤跳线,光纤盒,光纤配线架,尾 纤。及如何连接? 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,属於光被动元件领域,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,则属於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

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光纤耦合器的性能分析

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光纤耦合器的性能分析 4.3

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在光纤陀螺中,耦合器的性能变化对陀螺的稳定性有很大的影响,对光纤耦合器性能的分析研究对光纤陀螺的进一步发展具有重大意义。本文对耦合器分光比、损耗及偏振串音特性进行了理论分析与实验研究。基于labview和matlab工具的发展和应用,结合两者的优点和实验室的设计需求,设计出了一个便捷、直观、实用性强的耦合器性能分析平台,通过该平台选取出了性能比较好的实验室自制耦合器,便于实际光纤传感系统中不同性能要求的耦合器的选取。

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球状光纤耦合器的原理和参数设计

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球状光纤耦合器的原理和参数设计 球状光纤耦合器的原理和参数设计 球状光纤耦合器的原理和参数设计

根据光线传输的基本原理,通过计算和推导,讨论了为使半导体激光器发出的全部光束能够投射到小球表面,其折射光线能全部进入光纤光芯,并在光芯内全反射传播,小球半径应满足的条件以及半导体激光器光源应安装的位置,并用解析式表达、讨论了在制作和设计球状光纤耦合器时应该注意的参数设计,为球状光纤耦合器的设计提供了理论计算依据。

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光纤耦合器Coupler

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光纤耦合器Coupler 4.8

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圆杆耦合交指,梳状带通滤波器机助设计

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基于光纤耦合器的声发射传感器

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为检测变压器内局部放电产生的声发射信号,介绍了一种基于特殊光纤熔融拉锥耦合器型声发射传感器。它是利用声波引起的扰动改变耦合器两臂光功率输出的特点来检测声发射信号。实验结果表明:此种传感器在10khz~250khz范围内对声发射信号有良好响应,在155khz灵敏度为5.6×10-6v/pa,噪声为1.8pa声压,有望在复合材料与结构、电力无损检测方面得到应用。

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基于耦合模理论的光纤耦合器应变特性研究

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根据单模光纤耦合器的输出功率的比值对耦合区长度变化敏感的特点,分析了熔融拉锥型光纤耦合器的工作原理。采用螺旋测微仪对光纤耦合器的应变特性进行研究,避免了悬臂梁结构自重、梁的振动等不可控因素对测量结果的影响,有效提高了测量精度。同时详细分析了环境温度以及光纤耦合器的横向应变对试验结果的影响。实验证明,熔融拉锥式单模光纤耦合器不但具有应力敏感性,而且随应变呈线性单调变化,同时也具有较好的温度稳定性和横向抗干扰性。

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CO_2激光熔接型双包层光纤侧面抽运耦合器

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为了把高功率的半导体激光器抽运光耦合入直径只有数百微米的双包层光纤内包层,以获得高的抽运功率,同时简化端面抛磨式熔接型侧面耦合器复杂的光纤处理工艺,提出了一种基于co_2激光熔接的双包层光纤侧面抽运耦合器的新方法,并进行了实验验证,介绍了试验装置和制作过程,制作了内包层直径为125μm非掺杂双包层光纤与105μm/125μm多模光纤的侧面耦合器,得到了82%的耦合效率测试结果。结果表明,所研制的熔接型侧面耦合器在侧面抽运的高功率双包层光纤激光器中具有很好的应用前景。

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光纤耦合器和光分路器教程

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光纤耦合器和光分路器教程 4.7

光纤耦合器和光分路器教程

光纤耦合器和光分路器教程 作者:飞速(fs)内容来源:飞速(fs)日期: 光纤耦合器简介 光纤耦合器的原理是,将两根以上的光纤彼此靠拢进行熔化拉伸,从而产生一个 耦合区。对加热区域进行拉伸,直到出现所需要的耦合特性。这一装置又被称为 熔融拉锥(fbt)耦合器。 随着输入光纤模场直径在下锥区内变得越来越大,耦合过程不断发生。在耦合区 域内,由于两个纤芯彼此非常靠近,因此一个纤芯与另一个纤芯发生耦合现象。 在纤芯直径不断增加的上锥区,模在芯内变得越来越小,最终两个独立的模离开 了两根独立光纤的输出端。有时候,两根光纤会在加热拉伸前被绞合起来。另一 个方法就是研磨光纤端面,使得设计者可以非常精确地控制耦合的效果。 输入光的哪一部分将被耦合进第二根光纤,取决于工作波长、两条纤芯之间的距 离以及耦合区域内的纤芯直径。因此,通过确定耦合区域的大小,我们将能够控

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激光熔融拉锥型微型光纤耦合器设计

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采用聚焦红外激光光束进行熔融加热,针对激光熔融拉锥型光纤耦合器设计了一种熔融区域长度为200μm的微型光纤耦合器.使用光束传输法对拉锥长度和耦合区域的宽度进行了模拟并与实验结果比较,在1320μm的拉锥长度和14μm的耦合宽度处找到了最优化且低损耗的耦合器尺寸配置.

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周君

职位:资深专业监理工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

基于双芯光纤耦合器梳状滤波器及其CO2激光调节文辑: 是周君根据数聚超市为大家精心整理的相关基于双芯光纤耦合器梳状滤波器及其CO2激光调节资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 基于双芯光纤耦合器梳状滤波器及其CO2激光调节
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