该装置有助于学生理解数值孔径、弯曲损耗、粘接损耗等概念。使用物镜将激光耦合到光纤中,以实现最大耦合效率。通过使用安装在平移台上的光电探测器扫描光纤的远场来找出数值孔径。 特征 单模和多模光纤 采用二极管激光器作为光源 高精度激光耦合器 高灵敏度光电探测器
在该装置中,单模和多模光纤均用于实验。该装置利用导轨和托架系统安装和调整实验所需的光学元件。二极管激光器用作光源。激光光纤耦合器用于将光从激光器有效地耦合到光纤输入端。有支架可以牢固地固定光纤的输入端和输出端。探测器放置在 XYZ 平台上。可以使用导轨和托架机制调整每个组件之间的距离。
该实验有助于学生理解数值孔径、弯曲损耗、粘接损耗等概念。使用物镜将激光耦合到光纤中,以实现最大耦合效率。通过使用安装在平移台上的光电探测器扫描光纤的远场来找出数值孔径。该装置中使用的所有组件均采用耐腐蚀材料(如不锈钢和铝合金)制造。
强度vs 微米读数
可做实验: 多模光纤的数值孔径测量 多模光纤弯曲损耗的测量 多模光纤中接头损耗的相对测量 单模光纤的数值孔径测量 单模光纤归一化频率或 V 数的计算 单模光纤模场直径计算。 对于单模光纤中的高斯功率分布(通信中使用的激光器具有高斯功率分布),模场直径 (MFD) 定义为电场和磁场强度减小到其最大值的 1/e2 处的点,即功率减小到峰值功率的 1/e2(0.135)处的直径(因为功率与场强的平方成正比)。对于单模光纤,峰值功率位于纤芯的中心。
应用 光纤用作电信和计算机网络的介质 光纤在遥感方面有许多用途。在某些应用中,光纤本身就是传感器 光纤可用于传输电力,使用光伏电池将光转化为电能。 光纤在医疗和其他应用中用作光导,在这些应用中,明亮的光线需要照射到没有清晰视线路径的目标上 光纤还用于成像光学。一束连贯的光纤有时与透镜一起使用,用于一种称为内窥镜的细长成像设备