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熔锥型光纤耦合器损耗分析 总被引:6,自引:0,他引:6
利用几何光学理论对光纤耦合器的损耗进行分析 ;当环境介质折射率发生变化时光纤耦合器的损耗随之变化 ,理论推导损耗与环境介质折射率的关系公式 ,实验中利用OTDR检测反射光实现环境介质折射率变化的监测 ,利用拉锥机监视损耗的变化 ,得到的实验值与公式计算值基本吻合 ,证实了耦合器锥区环境介质折射率恒定是高质量耦合器的保证 相似文献
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回波损耗是光隔离器的重要性能参数之一,本文在对各种提高器件回波损耗的方法分析基础上,重点对采用斜角耦合效应来提高器件的回波损耗的方法进行理论分析。分析指出,用光纤端面斜角耦合,获得较好效果,光纤端面斜角在6° ̄9°时,可获得60dB以上的回波损耗,而传输损耗在0.05dB以下,理论与实验结果吻合。 相似文献
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单模光纤斜面连接的回波损耗 总被引:5,自引:1,他引:5
本文报道一种高回波损耗单模光纤斜面连接端子。用高斯光束耦合理论分析了其回波损耗特性。实验中测得该端子插入损耗小于0.6dB,回波损耗大于53dB。理论研究指出,单模光纤斜面连接是研制高回波损耗光无源器件的有效方法。 相似文献
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结合2×2熔锥型光纤耦合器的制作,实验研究了拉锥速度、耦合长度、火焰位置3个关键制作参数对耦合器的插入损耗和附加损耗影响。当拉锥速度控制在150μm/s时,耦合器的插入损耗和附加损耗可以控制在较低水平;在拉锥长度较短的区间内,插入损耗与拉锥长度基本成线性关系;制作低损耗耦合器,火焰存在最佳高度为5.75 mm。 相似文献
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首先简要介绍了光纤连接器的特性,然后从光纤连接器回波损耗的产生机理、光纤连接器插针体端面形状、光纤连接器插针体端面研磨及抛光工艺等三个方面,详细阐述了国内外对高回波损耗光纤连接器的研究进展。认为目前光纤连接器的回波损耗之所以较低,关键因素就是对连接器插针体端面研磨与抛光的工艺不完善,从而造成光纤端面出现了高折射率的变质层等缺陷。因此,要提高光纤连接器的回波损耗,重点应围绕其制造过程中的科学问题,进行技术源头创新,形成具有自主知识产权的光纤连接器制造技术,探索光纤端面无划痕、无变质层的研抛方法。 相似文献
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针对熔融拉锥法难以应用于制作特种光纤耦合器的情况,研究设计了一种适用于光子晶体光纤(PCF)或椭芯保偏光纤(ECPMF)等特种光纤耦合器制作的光纤侧边抛磨、侧面熔粘(FSA)耦合方法。通过建立仿真模型优化了光纤侧边抛磨的抛磨区包层剩余厚度等关键参数,利用侧边抛磨单模光纤(SMF)成功制作出FSA侧边抛磨光纤耦合器,并测试了光纤耦合器的相关特性参数。实验结果显示,侧面FSA耦合方法可制作耦合比(CR)为0~90%的特种光纤耦合器;所制作的光纤耦合器附加损耗(EL)小于0.5dB;在100nm光波长范围内,波长相关损耗(WDL)小于1dB;耦合输出端的偏振相关损耗(PDL)在光波长1310nm、1550nm处分别为0.30dB、0.45dB。研究结果验证了光纤侧边抛磨、侧面FSA耦合方法制作特种光纤耦合器的可行性,为有特殊要求的PCF或ECPMF等特种光纤耦合器制作奠定了方法基础。 相似文献
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