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高功率光纤/光缆/光纤跳线
0 um标准光纤芯径的允许变化值为±3 um。对于最大偏差情况,光从芯径为53 um的光纤中传输到47um的光纤中,其相差值为0.21。若光在纤芯中是均匀分布的,则计算损耗约为1 dB;类似地对单模光纤,其模场直径为8.4±0.5um,在最大偏差情况下,相对差值亦为0.21,相应的损耗为1 dB。实际上大部分单模光纤接器的损耗的数量级在0.1-0.5 dB。图2.光纤入射角数值孔径数值孔径差异对连接损耗的影响。若两光纤的数值孔径不同,入射光纤的数值孔径(NA1)大于接受光纤的数值孔径(NA2),则部分光不能约束在纤芯中,也将产生连接损耗。。3.两光纤连接相对错位对连接损耗的影响。以单模光纤为例 ...
花瓣形,使得光纤芯径缩小。如下图1所示。图中浅灰色部分是拉锥输入光纤束外层低折射率玻璃套管,深灰色部分是输入光纤之间的空气间隙,白色部分则是输入光纤图1 输入光纤束横截面示意图 (a)塌缩前 (b)塌缩后在仿真过程中我们设置输入光纤芯径和包层直径分别为30μm和250μm,输出光纤芯径为50um,包层无限大,此时可以计算得到合束器的拉锥比为0.069,并且将输入光纤纤芯相对于包层和包层相对于套管的数值孔径分别为 0.06 和 0.22。纤芯折射率为 1.45124,输入光纤包层和输出光纤纤芯折射率均为1.45,玻璃套管和输出光纤包层折射率设定为相同的 1.43321。在输入光纤束拉锥区域中,锥 ...
考虑的因素是光纤芯径。为了避免由于制造误差而导致光纤中传输模式的偏差,确保单模传输,通常单模光纤芯径的设计值要比归一化方程式的Max芯径要小;但是芯径过小对光源耦合及光纤之间的连接耦合不利。另外,相对折射率差小对实现单模传输条件有利,但过小对制造工艺的严格控制带来困难。实际单模光纤的设计要在互相制约因素中找到总体有利的平衡方案。一般单模光纤设计中,选取相对折射率差比5%略小,广泛使用的为0.36%,完全低于一般所说弱波导条件的1%;理论上纤芯直径的取值范围为2a=4-10 um,即为所传输波长的数倍。实际应用于1.31 um和1.55 um两种工作波长电信系统中的单模光纤,其纤芯直径一般为8- ...
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