2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、光纖端面處理對光纖激光器地影響.txt18擁有誠實,就舍棄了虛偽;擁有誠實,就舍棄了無聊;擁有踏實,就舍棄了浮躁,不論是有意的丟棄,還是意外的失去,只要曾經(jīng)真實擁有,在一些時候,大度舍棄也是一種境界。光纖端面處理對光纖激光器地影響1、前言光纖是圓柱形介質(zhì)波導由纖芯、包層和涂敷層3部分組成,一般單模和多模光纖的纖芯直徑分別為5~15μm和40~100μm,包層直徑大約為125~600μm。經(jīng)過處理的光纖端面,理想狀態(tài)是一個光滑平面。但實際

2、中,光纖端面的加工往往不能達到理想狀態(tài),例如拋光不理想、有劃痕、表面或邊緣破碎損傷等等,都將使端面情況復雜化。對于光纖與激光器中其它元件的耦合以及光纖之間的熔接來說,要求光纖端部必須有光滑平整的表面,否則會增大損耗。本文分類介紹了光纖損耗產(chǎn)生的原因,通過實驗驗證了光纖端面質(zhì)量對光纖激光器輸出功率的影響,研究了光纖端面處理工藝流程,分析了光纖端面的切割和研磨方法,對光纖熔接過程提出了具體要求,為同類激光器的研制提供了參考依據(jù)。2、光纖損耗

3、種類2.1光纖本征損耗光纖本征損耗即光纖固有損耗,主要由于光纖機基質(zhì)材料石英玻璃本身缺陷和含有金屬過渡雜質(zhì)和OH,使光在傳輸過程中產(chǎn)生散射、吸收和色散,一般可分為散射損耗,吸收損耗和色散損耗。其中散射損耗是由于材料中原子密度的漲落,在冷凝過程中造成密度不均勻以及密度漲落造成濃度不均勻而產(chǎn)生的。吸收損耗是由于纖芯含有金屬過渡雜質(zhì)和OH吸收光,特別是在紅外和紫外光譜區(qū)玻璃存在固有吸收。光纖色散按照產(chǎn)生的原因可分為三類,即材料色散、波導色散和

4、模間色散。其中單模光纖是以基模傳輸,故沒有模間色散。在單模光纖本征因素中,對連接損耗影響最大的是模場直徑。單模光纖本征因素引起的連接損耗大約為0.014dB,當模場直徑失配20%時,將產(chǎn)生0.2dB的連接損耗[1]。多模光纖的歸一化頻率V2.404,有多個波導模式傳輸,V值越大,模式越多,除了材料色散和波導色散,還有模間色散,一般模間色散占主要地位。所謂模間色散,是指光纖不同模式在同一頻率下的相位常數(shù)β不同,因此群速度不同而引起的色散。

5、此外,光纖幾何參數(shù)如光纖芯徑、包層外徑、芯包層同心度、不圓度,光學參數(shù)如相對折射率、最大理論數(shù)值孔徑等,只要一項或多項失配,都將產(chǎn)生不同程度的本征損耗。2.2光纖附加損耗光纖的附加損耗一般由輻射損耗和應用損耗構(gòu)成。其中輻射損耗是由于光纖拉制工藝、光纖直徑、橢圓度的波動、套塑層溫度變化的脹縮和涂層低溫收縮導致光纖微彎所致;應用損耗是由于光纖的張力、彎曲、擠壓造成的宏彎和微彎所引起的損耗。3、實驗裝置與結(jié)果摻Er3光纖環(huán)形腔激光器實驗裝置如

6、圖1所示,泵浦光由波長980nmLD尾纖輸出,經(jīng)波分復用器(WDM)耦合進入環(huán)形光纖諧振腔,經(jīng)過耦合器分光后輸出激光。其中光纖光柵中心波長為1546.3nm,摻Er3光纖長度為3m,摻雜濃度為400ppm,隔離器工作波長范圍為1535~1565nm,各元件插入損耗均為0.4dB,經(jīng)上述裝置輸出功率與輸入功率的關系曲線如圖2所示,最大輸出功率可達16.9mW。但由于光纖激光器各個部件之間均熔接在一起,插入損耗和熔接損耗對整個系統(tǒng)具有非常大

7、的影響。在熔接質(zhì)量比較好的情況下,總體光光效率可達5.3%,在光纖焊接較差的情況下,焊點漏光嚴重,用轉(zhuǎn)換片可以看到明顯的泵浦光泄露,嚴重影響總體光光效率,二者功率相差23%左右。因此如何降低腔內(nèi)熔接損耗是影響激光器輸出功率的關鍵因素。4、光纖端面處理光纖端面處理也稱為端面制備,是光纖技術中的關鍵工序,主要包括剝覆、清潔和切割三個環(huán)節(jié)。端面質(zhì)量直接影響光纖激光器的泵浦光耦合效率和激光輸出功率。6、光纖熔接在把光纖放入熔接機V型槽時,要確保

8、V型槽底部無異物且光纖緊貼V型槽底部。機器自動熔接機器開始熔接時,首先將左右兩側(cè)V型槽中光纖相向推進,在推進過程中會產(chǎn)生一次短暫放電,其作用是清潔光纖端面灰塵,接著會把光纖繼續(xù)推進,直至光纖間隙處在原先所設置的位置上,這時熔接機測量切割角度,并把光纖端面附近的放大圖像顯示在屏幕上,如果出現(xiàn)圖4所示的圖像就要重做。纖芯包層對準與端面制作一樣直接影響熔接損耗,熔接機會在X軸Y軸方向上同時進行對準,并且把軸向、軸心偏差參數(shù)顯示在屏幕上如果誤差

9、在允許范圍之內(nèi)就開始熔接。觀察熔接結(jié)果熔接過后機器會自動評估,并顯示當前熔接損耗,由于是估計值,鼓顯示在0.3dB以上就必須重新制端面。在熔接過后,還要進一步觀察光纖熔接形狀,如果出現(xiàn)如圖5所示情況,必須調(diào)整機器設置,重新制作光纖端面后進行熔接,其具體實施方式如表1所示。熔接過程中還應及時清潔熔接機V形槽、電極、物鏡和熔接室,隨時觀察熔接中有無氣泡、過細、過粗、虛熔、分離等不良現(xiàn)象,可采用OTDR跟蹤監(jiān)測結(jié)果,及時分析產(chǎn)生上述不良現(xiàn)象的

10、原因,采取相應的改進措施。如果多次出現(xiàn)虛熔現(xiàn)象,應檢查熔接的兩根光纖的材料、型號是否匹配,切刀和熔接機是否被灰塵污染,并檢查電極氧化狀況,若均無問題,則應適當提高熔接電流。由于光纖在連接時去掉了接頭部位的涂覆層其機械強度降低,因此要對接頭部位進行補強保護,可采用光纖熱縮保護管(熱縮管)保護光纖接頭部位。熱縮管應在剝覆前穿入,嚴禁在端面制備后穿入。將預先穿置光纖某一端的熱縮管移至光纖接頭處,使熔接點位于熱縮管中間,輕輕拉直光纖接頭,放入加

11、熱器內(nèi)加熱,醋酸乙烯內(nèi)管熔化,聚乙烯管收縮后緊套在接續(xù)好的光纖上,由于此管內(nèi)有一根不銹鋼棒,不僅增加了抗拉強度(承受拉力為1000~2300g),同時也避免了因聚乙烯管的收縮而可能引起接續(xù)部位的微彎。7、盤纖盤纖是一門技術,科學的盤纖方法可使光纖布局合理、附加損耗小、經(jīng)得住時間和惡劣環(huán)境的考驗,可避免擠壓造成斷纖。盤纖方法有很多,可以從一側(cè)的光纖盤起,固定熱縮管,然后再處理另一側(cè)余纖,該方法可根據(jù)一側(cè)余纖長度靈活選擇熱縮管安放位置,方便

12、、快捷,可避免出現(xiàn)急彎、小圈現(xiàn)象;也可以先將熱縮套管逐個放置于固定槽中,然后再處理兩側(cè)余纖,該方法有利于保護光纖接點,避免盤纖可能造成的損害,在光纖預留盤空間較小,光纖不易盤繞和固定時,常用此種方法;當個別光纖過長或過短時,可將其放在最后單獨盤繞;帶有特殊光器件時,可將其單獨盤繞處理,若與普通光纖共盤時,應將其輕置于普通光纖之上,兩者之間加緩沖襯墊,以防擠壓造成斷纖,且特殊光器件尾纖不可太長。根據(jù)實際情況,可采用采用圓、橢圓、“∝”等多

13、種圖形盤纖,按余纖長度和預留盤空間大小,順勢自然盤繞,切勿生拉硬拽,盡可能最大限度利用預留盤空間,有效降低因盤纖帶來的附加損耗。8、光纖熔接點損耗的測量光纖熔接點損耗的測量是度量光纖接頭質(zhì)量的重要指標,使用光時域反射儀(OTDR)或熔接接頭的損耗評估方案等測量方法可以確定光纖接頭的光損耗。OTDR的原理是:由于光纖的模場直徑影響其后向散射,因此在接頭兩邊的光纖可能會產(chǎn)生不同的后向散射,從而遮蔽接頭的真實損耗。如果從兩個方向測量接頭的損耗

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