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Model No: 1550/1310/1064/980/780nm Fiber Collimator

单模光纤准直仪 单芯光纤准直器

核心特性与技术参数:
低插入损耗
高回波损耗
‌光路无环氧树脂
符合 GR-1221-CORE 标准

光纤准直器应用:
光纤准直与聚焦
光纤微光学器件的核心元件
光通信系统
‌其他保偏光纤应用
数量 :
US $9.30
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单芯光纤准直器核心参数:

单芯光纤准直器‌通过尾纤(pigtail)与自聚焦透镜(Self-Focusing Lens)实现精确定位。该器件可将光纤内传输的光转换为准直光(平行光),或将外部入射的平行光(近平行光)耦合至单模光纤中。
单芯光纤准直器‌能对光束进行准直、扩束及聚焦成特定尺寸光斑,使光束更易通过特定光学元件或实现高效耦合。如图1所示,光纤直出光束的发散角大于经准直器处理的光束,会导致更高光能损耗,不利于传输与耦合过程;而两端部署该准直器可显著提升系统效率。
 
 
Single Core Fiber Collimator

单芯光纤准直器的基础结构如图2所示:
 

图2

Single Core Fiber Collimator
单芯光纤准直器的组件如图2所示标注。光纤类型可根据需求及应用场景选择,包括各类单模光纤、多模光纤、保偏光纤;光纤数量可选单纤、双纤及四纤配置。封装可采用玻璃管,亦可使用不锈钢管、镀金管等材质进行封装‌。
 
尾纤与透镜之间也存在一个空气间隙,这对单芯光纤准直器整体而言非常重要且敏感。对于具有固定材料参数的单芯光纤准直器,可通过精密仪器调整该空气间隙的尺寸,以调节最终出射光束的参数。也就是说,通过此调整,可实现光束的"万花筒"效果。
 
胶粘剂同样是关键环节:首先起到粘接固定作用;其次必须确保其在高温与低温环境下不发生显著膨胀或收缩,否则将导致空气间隙尺寸改变,影响单芯光纤准直器的整体参数,甚至造成光路偏移,引发更大传输损耗。
 
参见图3。因此,‌G-lens准直器允许将特定光学元件直接粘接在其表面‌,使得该模块的结构比C-lens准直器更为紧凑。

图3

Single core fiber collimator
 
 

接下来,我们审视单芯光纤准直器的重要参数(如图4所示)。首要是‌工作距离(WD)‌,其通常定义为单芯光纤准直器端面与光束束腰位置间距的两倍。‌光斑直径‌则指光束在束腰位置处的光斑尺寸,该位置的光斑是整个光束中最小的。通过减小光斑直径,可实现光束的聚焦功能。
 

图4

Single core fiber collimator
对于单芯光纤准直器,由于其中传播的光束为高斯光束,技术人员可通过构建光束的q参数,结合图2所示的空气间隙尺寸与透镜的光学参数矩阵,再利用计算机计算得出图4中的工作距离及光斑直径,从而分析该准直器的性能。