可拆卸端子 1769-IM12 运行稳定
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1756-CN2 1756-CN2R 1756-CNB 1756-CNBR 1756-DHRIO 1756-DNB 1756-EN2T 1756-EN2TR 1756-EN3TR 1756-ENBT 1756-ENET 1756-EWEB | 1756-IR6I 1756-IR12 1756-IRT8I 1756-IT6I2 1756-IM16 1756-L61 1756-L62 1756-L63 1756-L64 1756-L65 1756-L71 1756-L71S
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近年来,具备单模尾纤输出的同轴激光二极管在多个领域发挥重要作用。
在光通信和数据中心系统中,单模尾纤激光可实现高速、高带宽和长距离的通信。
在光纤传感应用中,其用于jingque测量温度、压力和形变等物理量。
同时,单模尾纤激光在医疗和科研领域中也有应用,其为高精度治疗、光学成像以及jingque测量和实验控制提供了重要的技术支持。它的高质量光束传输能够满足对性和稳定性的严格要求,推动了医疗和科研领域的进步与创新。
需要注意的是,具体的应用往往取决于特定需求和系统设计。同轴激光二极管与单模尾纤的组合能够提供高效的激光器和光纤传输解决方案,但在实际应用中仍面临不少难题。
随着光纤生产工艺技术的日益精进,光纤的传输损耗已得到显著降低。然而,半导体激光器发出的光具有显著的发散角,难以与光纤直接耦合,尤其是纤芯和数值孔径较小的单模光纤,二者耦合效率极低。低耦合效率进一步限制了传输效率的提升。因此,如何优化激光与光纤的耦合效率,成为当前亟待解决的问题。
如何把TO激光二极管
的光耦合到单模光纤中?
对于TO激光二极管与单模光纤的耦合,传统方案通常采用光学透镜加平头光纤的耦合方式,根据激光器光源和光纤特性选择合适的光学透镜,并镀制增透膜以减少界面反射干扰。这种方式虽然能显著提升耦合效率,但在实际应用中仍面临诸多挑战,包括需要较大的耦合空间、不同材料的CTE对长期输出功率稳定性的影响,以及高昂的物料和装配成本。
传统的耦合方案
为此福芯光电开发了全新的解决方案:采用光纤透镜与激光芯片直接耦合的方式,实现耦合效率>70%,并且可在较小空间内进行耦合。同时,利用环氧胶将光纤直接固定在激光热沉上,使其受到不同材料的热应力影响更小。同时激光管座与壳体采用焊锡固定,导热效率更高。
光纤透镜直接耦合方案
福芯光电的实际案例
基于光纤微型透镜耦合的单模638nm红光尾纤激光器
2023年伊始,广西福芯光电正式开始研发单模尾纤激光器封装。该方案采用创新的耦合设计方案,通过将微型光纤透镜直接对准激光芯片进行耦合,实现简化耦合工艺和提升耦合效率的目标。
该方案的特点是在光纤的耦合端面,利用精密研磨技术制作一个锥形或楔形的透镜,该微型透镜镜能够将芯片发射的激光束在近场聚焦并耦合到光纤中,从而有效提高耦合效率。此外,福芯光电还具备定制化服务的能力,能够根据不同厂家设计的芯片快轴和慢轴发散角进行光纤透镜的匹配设计,以实现更高的耦合效率。
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