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文檔簡介
光纖的連接與耦合第一頁,共三十三頁,2022年,8月28日§7.1光纖-光纖的連接損耗
第二頁,共三十三頁,2022年,8月28日2第三頁,共三十三頁,2022年,8月28日3第四頁,共三十三頁,2022年,8月28日4第五頁,共三十三頁,2022年,8月28日5多模光纖連接損耗的理論分析
第六頁,共三十三頁,2022年,8月28日6第七頁,共三十三頁,2022年,8月28日7§7.1.2單模光纖連接損耗的理論分析
第八頁,共三十三頁,2022年,8月28日8§7.2光纖固定接續(xù)第九頁,共三十三頁,2022年,8月28日9§7.2.1光纖端面制備端面:鏡面(避免全反射)且垂直于光纖的纖軸制作方法(1)刻痕拉斷法:單個端面處理(2)研磨拋光法:大量端面的處理
刻痕拉斷法:剝除光纖的保護(hù)層(套塑層)→用金剛刀鉆石刻痕→用力拉斷→端面研磨拋光法:剝除保護(hù)層→陶瓷套管固定→模具加工→研磨拋光→端面第十頁,共三十三頁,2022年,8月28日10光纖切割與端面處理FiberCleaver第十一頁,共三十三頁,2022年,8月28日11光纖端面檢測第十二頁,共三十三頁,2022年,8月28日12§7.2.2光纖對準(zhǔn)調(diào)節(jié)第十三頁,共三十三頁,2022年,8月28日13光纖對準(zhǔn)檢測方法透射率法(1)遠(yuǎn)端透射率監(jiān)測,缺點是要在光纖接點和探測器之間架傳輸線,將電信號返回至操作人員(2)本地透射率監(jiān)測,將光纖彎曲,測量逸出的導(dǎo)模光功率,功率越大,對準(zhǔn)性越好第十四頁,共三十三頁,2022年,8月28日14光纖對準(zhǔn)檢測方法局部損耗法(1)原理
完全對準(zhǔn)時:
發(fā)射光纖中的導(dǎo)?!邮展饫w中的導(dǎo)模不完全對準(zhǔn)時:
發(fā)射光纖中的導(dǎo)?!邮展饫w中的導(dǎo)模+泄露模(2)測量泄漏模功率
不對準(zhǔn)→對準(zhǔn)泄漏模大→小當(dāng)接收到的功率最小時,說明光纖已經(jīng)對準(zhǔn)了第十五頁,共三十三頁,2022年,8月28日15光纖熔接(FiberFusionSplicing)步驟:(1)光纖端面的制備(2)加上保護(hù)套管(熱塑套管)(3)對準(zhǔn)調(diào)節(jié)(有源對準(zhǔn))(4)熔接(5)套上熱塑管并加熱第十六頁,共三十三頁,2022年,8月28日16光纖熔接機(jī)光纖融接方式1)電弧融接;2)激光融接對準(zhǔn)方式:光纖包層邊緣對準(zhǔn)第十七頁,共三十三頁,2022年,8月28日17§7.3光纖活動連接器
(adapter)(1)可多次重復(fù)的拆卸,接插器件(2)性能:損耗小,重復(fù)性,穩(wěn)定性好,方便,成本低(3)連接方式:
精密套管對接式 透鏡擴(kuò)束式
第十八頁,共三十三頁,2022年,8月28日18光纖活動連接器第十九頁,共三十三頁,2022年,8月28日19光纖連接器型號按連接頭結(jié)構(gòu)型式可分為:FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等等各種型式;其中,ST連接器通常用于布線設(shè)備端,如光纖配線架、光纖模塊等;SC和MT連接器用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備端較多。按光纖端面形狀分有FC、PC(包括SPC或UPC)和APC型;第二十頁,共三十三頁,2022年,8月28日20Configuration第二十一頁,共三十三頁,2022年,8月28日21性能參數(shù)插拔次數(shù):>1000次;重復(fù)性:<0.1dB;互換性:<0.2dB第二十二頁,共三十三頁,2022年,8月28日22透鏡擴(kuò)束式連接器利用一個透鏡將發(fā)射光纖的發(fā)散光束變換為準(zhǔn)直光束,再用另一個透鏡將光束聚焦于接收光纖。主要優(yōu)點是大大減小了連接器對于橫向失準(zhǔn)的敏感(若光纖透鏡間的位置已固定)主要用于光無源器件第二十三頁,共三十三頁,2022年,8月28日23§7.4光纖-光源的耦合
第二十四頁,共三十三頁,2022年,8月28日24耦合方式與耦合效率第二十五頁,共三十三頁,2022年,8月28日25朗伯光源與光纖的耦合第二十六頁,共三十三頁,2022年,8月28日26半導(dǎo)體激光二極管與光纖的耦合第二十七頁,共三十三頁,2022年,8月28日27第二十八頁,共三十三頁,2022年,8月28日28耦合損耗第二十九頁,共三十三頁,2022年,8月28日29§7.5光纖-光無源器件的耦合
第三十頁,共三十三頁,2022年,8月28日
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