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空間激光通信技術是以激光光束為載波進行空間信息傳輸的技術。相比傳統微波通信,具有頻帶寬、保密性強、抗電磁干擾和無需申請頻段等特點??臻g激光載波通常以光學天線為接收終端,將空間光耦合進入單模或多模光纖進行信息傳輸和解調。空間光至光纖耦合系統技術是空間激光通信的關鍵技術之一,但空間光受大氣擾動、環境振動、溫度和重力變化等引起的光束抖動和光軸偏離,使其難以對準直徑為幾微米至百微米的光纖端面,導致空間光至光纖耦合系統效率低?,F有通常采用傾斜鏡或光纖端面動態掃描進行空間光與光纖的對準,利用SPGD算法搜索較優解,但這些方法存在掃描時間長、控制帶寬低和陷入局部較優解的缺陷,難以實現穩定、高效的空間光至光纖耦合系統。光纖耦合系統能夠兼容水平和垂直耦合,滿足光通信無源器件和有源器件的耦合測試。重慶光纖耦合系統生產廠家

光子晶體的概念較早出現在1987年,當時有人提出,半導體的電子帶隙有著與光學類似的周期性介質結構。其中較有發展前途的領域是光子晶體在光纖技術中的應用。它涉及的主要議題是高折射率光纖的周期性微結構(它們通常由以二氧化硅為背景材料的空氣孔組成)。這種被談論著的光纖通常稱之為光子晶體光纖耦合系統,這種新型光波導可方便地分為兩個截然不同的群體。第1種光纖具有高折射率芯層(一般是固體硅),并被二維光子晶體包層所包圍的結構。這些光纖有類似于常規光纖的性質,其工作原理是由內部全反射形成波導。重慶光纖耦合系統生產廠家相比于傳統的折射率傳導,光子晶體包層的有效折射率允許芯層有更高的折射率。

光纖耦合系統,包括角錐棱鏡、傾斜反射鏡、分光鏡、第1透鏡、三維平移臺、1×2光纖分束器、標定激光器、接收終端、光電探測器、第二透鏡、第1驅動器、控制處理機和第二驅動器。標定激光器發出光束經第1透鏡準直為平行光,小部分光能量經分光鏡透射后由角錐棱鏡共軸返回,再次經分光鏡和第二透鏡在光電探測器上聚焦,控制處理機將此光斑質心標定為耦合光纖軸的零點;由望遠鏡進入系統的空間光經傾斜反射鏡和分光鏡后,大部分光能量進入第1透鏡并聚焦至光纖端面;小部分光能量經分光鏡透射進入光電探測器??刂铺幚頇C采集光電探測器的光斑數據并以標定零點為基準控制傾斜反射鏡運動,校正外部入射空間光與光纖接收端軸偏差,使空間光耦合進入光纖接收端。
光子晶體光纖耦合系統與普通單模光纖的低損耗熔接是影響光子晶體光纖耦合系統實用化的重要技術。針對自行設計的光子晶體光纖耦合系統,對其與普通單模光纖的熔接損耗機制進行了理論和實驗研究。首先分析了影響熔接損耗的主要因素,然后理論計算了光子晶體光纖耦合系統與普通單模光纖之間的耦合損耗,結尾采用常規電弧放電熔接技術對光子晶體光纖耦合系統與單模光纖的熔接損耗進行了實驗研究,通過優化放電參數,使熔接損耗可以降到0.7dB以下,滿足了實際應用的要求。該方法為其他類型的光子晶體光纖耦合系統與普通單模光纖的熔接提供了借鑒。一個模塊在界面上傳遞一個信號控制另一個模塊,接收信號的模塊的動作根據信號值進行調整,稱為控制耦合。

隔離度是指光纖分路系統的某一光路對其他光路中的光信號的隔離能力。在以上各指標中,隔離度對于光纖分路系統的意義更為重大,在實際系統應用中往往需要隔離度達到40dB以上的系統件,否則將影響整個系統的性能。另外光纖分路系統的穩定性也是一個重要的指標,所謂穩定性是指在外界溫度變化,其它系統件的工作狀態變化時,光纖分路系統的分光比和其它性能指標都應基本保持不變,實際上光纖分路系統的穩定性完全取決于生產廠家的工藝水平,不同廠家的產品,質量懸殊相當大。在實際應用中,本人也確實碰到比較多質量低劣的光纖分路系統,不只性能指標劣化快,而且損壞率相當高,作于光纖干線的重要系統件,在選購時一定加以注意,不能光看價格,工藝水平低的光分路價格肯定低。光纖耦合系統支持各類耦合主體,因而能夠實現各類應用的仿真。重慶光纖耦合系統生產廠家
光纖耦合系統具有的優點:培訓時間短。重慶光纖耦合系統生產廠家
光纖耦合系統技術分類:光纖耦合系統技術經歷了比較長的發展階段,由以前的不成熟階段到現在的比較成熟階段。因為根據實際情況的不同,光纖耦合系統有多種多樣的方式來實現。目前總體上來說主要采用分離透鏡耦合法和光纖直接耦合法這兩種方法。分離透鏡耦合法、分離透鏡耦合法是指光纖耦合系統內部的各個光學元器件之間以及這個耦合系統與光纖是分立的。果采用分離透鏡這樣的耦合系統,那么光纖與光線之間以及光纖與耦合系統中的各個元器件之間必須要達到非常高的共軸準直。因此在對這樣的耦合系統進行裝配的同時,為了保證較高的共軸性,通??梢圆捎靡恍┬螤钐厥?、加工精度較高的支承件固定各種光學元器件。不過這就使得制作耦合系統的相對成本較高,并且耦合系統的整體尺寸較大。重慶光纖耦合系統生產廠家
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