自動光纖耦合系統:本系統適合于有源方式來實現全自動COB耦合,是特別為COB等生產而優化設計。而獨特專利設計的夾具,方便快速拿取工料。而其獨特設計的氣動點膠及UV固化裝置,定位準確,動作快捷等優點。產品特色:1、高精度電動線性位移臺,保證調節精度。2、定制的光纖氣動夾具,夾持方便快捷。3、帶有定制的光纖尾纖夾持裝置,保證耦合的穩定性。4、鏡頭觀察,方便操作。5、三軸高精度電動轉臺旋轉中心同心,確保耦合效率。6、采用有源對光方式。6、UV光源自動固化裝置及UV自動點膠機構。7、探針氣動機構。光纖耦合系統配置了耦合程序模塊,包括,粗偶合掃描,細耦合掃描和3D爬山掃描功能。廣東振動光纖耦合系統

我們公司研發的光纖耦合系統中通常存在大氣擾動、環境振動、溫度和重力變化以及器件應力釋放等動態因素引起的光束抖動和光軸偏離,當光斑偏移光纖的中心大于模場直徑2w0時,空間光將無法耦合進入單模光纖。本發明系統校正后的空間光與光纖光軸的對準偏差<0.1w0,校正精度主要受角錐棱鏡的光束偏角影響。光纖耦合系統根據耦合效率與對準偏差的關系,校正后的對準偏差滿足實現≥70%系統耦合效率的要求,有效提高了空間光至光纖的耦合效率。山西分路器光纖耦合系統生產廠家把兩段( 根) 或多段光纖維長久性地結合在一起。

光纖耦合系統的耦合過程:(1)將粘接后的芯片裝夾固定在調整架底座上;(2)將FA分別裝夾固定在左右兩側的高精度六維微調架上;(3)在CCD圖像監控系統下,依據屏幕上的十字交叉線,將光纖FA與芯片調節平行;(4)將兩端FA分別接上紅光源,將FA與芯片波導初步對準;(5)將光源,偏振控制器,光功率計連接起來,耦合實驗前,進行存光操作測試原始光信號。(6)將輸入端FA連接至光源,輸出端FA連接至高速功率計,根據功率計顯示的插損值調節微調架使光路達到較佳位置。調節期間,由于硅基波導的偏振敏感特性,可以通過調節偏振控制器判斷光是否進入波導中,以及調節插損至較佳值。在耦合損耗達到較佳值時,記錄插損值(IL)。在完成芯片耦合以后,進行耦合封裝,UV固化系統是用來固化紫外膠的,而膠的選取直接影響到耦合結構的可靠性。對于紫外膠來說,在固化過程中,單位面積上接收的光強是有較佳區間的,過少則固化不完全,過多則造成膠的劣化等其它問題。因此采用梯度固化措施,即光功率與時間呈梯度化分布。
光纖耦合系統的功能:1、借助先進準確的數據交換實現優越。不同的物理求解器擁有實現優越解決方案的不同網格較佳實踐。這些網格在發生多物理場交互的界面上看似有比較大不同。光纖耦合系統會采用若干方法準確交換數據。光纖耦合系統會基于要交換的數據量選擇恰當的算法和映射技術,并可提供完全守恒和保持輪廓插值方法。支持實現2D到3D和3D到3D的映射。可以借助映射診斷對映射質量進行評估。2、借助先進準確的數據交換實現優越。專屬GUI使多物理場設置更直觀光纖耦合系統可以在系統內和通過命令行進行訪問。無論采用哪種方式,直觀的新版圖形用戶界面可讓您簡單直接地連接求解器,并可同時指定共享耦合區域和求解器耦合設置。為獲取參與協同仿真的不同求解器的邊界條件和仿真設置,光纖耦合系統設置要求您首先設置多物理場仿真所涉的求解器。光纖耦合系統具有的優點:優越的適用性。

光子晶體光纖耦合系統克服了傳統光纖光學的限制,為許多新的科學研究帶來了新的可能和機遇。盡管現在只有一小部分研究小組能夠制造這種光子晶體光纖耦合系統,但是極快的發展速度和非常有效的國際間科學合作使得光子晶體光纖耦合系統在許多不同領域中的應用獲得快速發展。較典型的例子就是英國Bath大學研究者們參與的一個合作,他們制作的光子晶體光纖耦合系統成功地用于德國普朗克量子光子學研究所T.Hansch教授領導的研究小組所研究的高精密光學測量中。值得一提的是,從發現光子晶體光纖耦合系統能夠產生超連續光譜這一特性到將其應用到光計量學中的時間間隔只有幾個月,而T.Hansch教授則因在超精密光譜學測量方面成就斐然,尤其為完善“光梳”技術作出了重要貢獻而獲得了2005年度的諾貝爾物理學獎。光纖耦合的連接方式按照連接方式分的話有尾纖方式和可插拔的方式了。上海光子晶體光纖耦合系統供應
光子晶體光纖耦合系統與普通單模光纖的低損耗熔接是影響光子晶體光纖耦合系統實用化的重要技術。廣東振動光纖耦合系統
采用球形光纖端面不只可以提高光纖與光纖之間的耦合效率,而且利于實驗光路調試。但是采用這樣一種較為簡單的耦合方法存在一些比較嚴重的問題:燒制過程中不易把握溫度及用力大小,比較難燒制出所需的球形;采用球形光纖直接耦合的耦合效率遠遠低于采用分離透鏡耦合法所能達到的耦合效率。錐形光纖直接耦合制作錐形光纖的方法有腐蝕、磨削和加熱三種方法,前兩種方法將光纖包層制成錐體而保持芯徑不變,后一種方法則利用電弧放電加熱或者利用熔融拉錐機加熱,使纖芯與包層一起成比例地拉伸成一定長度和錐度的錐體。廣東振動光纖耦合系統