(1)光纖激光標(biāo)記機(jī)本身性能的提高:如何提高輸出功率和轉(zhuǎn)換效率,優(yōu)化光束質(zhì)量,縮短增益光纖長度,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性并使其更加小巧緊湊是未來光纖激光器領(lǐng)域研究的重點(diǎn)。
(2)新型光纖激光纖激光標(biāo)記機(jī):在時(shí)域方面,具有更小占空比的超短脈沖鎖模光纖激光器一直是激光領(lǐng)域研究的熱點(diǎn),高功率飛秒量級(jí)脈沖光纖激光器一直是人們長期追求的目標(biāo)。在頻域方面,寬帶輸出并可調(diào)諧的光纖激光器將成為研究熱點(diǎn) 。
光纖激光標(biāo)記機(jī)的研究從上個(gè)世紀(jì)80年代末就已經(jīng)開始,由于其能夠產(chǎn)生超短脈沖,有著十分廣闊的應(yīng)用前景,所以世界各國對(duì)光纖激光器研究表現(xiàn)出了極大的熱情。與其他類型激光器相比,光纖激光器具有可靠性高、結(jié)構(gòu)簡單、價(jià)格低廉,轉(zhuǎn)換效率高等突出優(yōu)點(diǎn)。
國內(nèi)在這一領(lǐng)域的研究開展的也比較早,不論是理論上還是實(shí)驗(yàn)上,都取得了不少研究成果。不過,與國外相比,還存在較大的差距。特別是針對(duì)高性能光纖激光器的研究相對(duì)較少,實(shí)用化方面所做的工作也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,效果也不是很理想。因此,很有必要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)被動(dòng)鎖模光纖激光器的研究。
1963年,Snitzer首次報(bào)道了摻Nd,十的光纖激光器,至此掀開了研究光纖激光器的熱潮。尤其是近幾年來,隨著光纖設(shè)計(jì)和制作上取得的進(jìn)展,光纖激光器的輸出不斷增大,單個(gè)光纖器件的CW輸出功率已從百瓦級(jí)上升到千瓦級(jí)。同時(shí),具有大包層直徑和大數(shù)值孔徑的高品質(zhì)光纖在制作技術(shù)上的改善,使它很容易實(shí)現(xiàn)與二級(jí)管泵浦功率的有效藕合。
光纖激光器最顯著的優(yōu)勢(shì)是具有極高的泵浦效率。一般情況下泵浦轉(zhuǎn)換效率為70%-75 %,比工業(yè)用二級(jí)管泵浦的固體激光器(DPSSL)高得多。如此高的轉(zhuǎn)換效率降低了激光器系統(tǒng)制冷和功率需要,能夠比傳統(tǒng)固體激光器的結(jié)構(gòu)更為緊湊,加之全光纖結(jié)構(gòu)可提供非常堅(jiān)固和高可靠的封裝設(shè)計(jì)。而且,光纖激光器可顯著增強(qiáng)輸出的光束質(zhì)量。
另一個(gè)重要的優(yōu)勢(shì)在于:光纖激光器技術(shù)可大大延長器件壽命(與DPSSL相比),該優(yōu)勢(shì)已使關(guān)注光纖激光器的工業(yè)激光器公司不斷增大投人,因?yàn)閺膽?yīng)用層面上講長期可靠性工作非常重要。光纖激光器還具有其他優(yōu)勢(shì):由于光纖激光器的激光介質(zhì)本身就是導(dǎo)波介質(zhì),禍合效率高;光纖激光器可方便地與光纖傳輸系統(tǒng)高效連接;纖芯可做得很細(xì),能實(shí)現(xiàn)高功率密度;光纖的散熱性能好,因此光纖激光器具有很高的轉(zhuǎn)換效率以及很低的閡值;光纖激光器的輸出波長涵蓋范圍極廣,從400一3400nm,可滿足各方面的應(yīng)用需求,在工商業(yè)、通信、軍事、醫(yī)學(xué)等方面都有很好的應(yīng)用前景。
光纖激光標(biāo)記機(jī)成為激光物理研究的一個(gè)熱門,它被一致認(rèn)為是全面替代固體激光器的新一代產(chǎn)品。光纖激光打標(biāo)機(jī)是利用激光束在各種不同的物質(zhì)表面打上永久的標(biāo)記。打標(biāo)的效應(yīng)是通過表層物質(zhì)的蒸發(fā)露出深層物質(zhì),或者是通過光能導(dǎo)致表層物質(zhì)的化學(xué)物理變化而"刻"出痕跡,或者是通過光能燒掉部分物質(zhì),顯出所需刻蝕的圖案、文字、條形碼等各類圖形
所謂光纖激光標(biāo)記機(jī)是指該款打標(biāo)機(jī)使用的是光纖激光器,光纖激光器具有體積小(無水冷裝置,使用風(fēng)冷)、光束質(zhì)量好(基模)、免維護(hù)等特點(diǎn)
廣泛應(yīng)用于:電子及通訊產(chǎn)品、集成電路芯片、電線電纜、電腦配件和電器;各種精密零件、五金工具、儀表儀器、航天航空器件;首飾、服飾、鐘表、禮品、辦公用品、商標(biāo)標(biāo)牌、衛(wèi)生潔具;餐具、食品、飲料及煙酒等行業(yè)。
光纖陀螺成本低、維護(hù)簡便,正在許多已有系統(tǒng)上替代機(jī)械陀螺,從而大幅度提高系統(tǒng)的性能、降低和維護(hù)系統(tǒng)成本?,F(xiàn)在,光纖陀螺已充分發(fā)揮了其質(zhì)量輕、體積小、成本低、精度高、可靠性高等優(yōu)勢(shì),正逐步替代其他型陀螺...
光纖陀螺成本低、維護(hù)簡便,正在許多已有系統(tǒng)上替代機(jī)械陀螺,從而大幅度提高系統(tǒng)的性能、降低和維護(hù)系統(tǒng)成本?,F(xiàn)在,光纖陀螺已充分發(fā)揮了其質(zhì)量輕、體積小、成本低、精度高、可靠性高等優(yōu)勢(shì),正逐步替代其他型陀螺...
1、中國是世界上人口最多的國家,有最大的有形市場(chǎng)和潛在市場(chǎng),又是世界上最大的發(fā)展中國家,特別是目前中國已成為世貿(mào)成員國,借鑒中國的優(yōu)勢(shì),中國完全有可能成為全球五金制品的加工基地。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的今...
光纖激光標(biāo)記機(jī)可能會(huì)出現(xiàn)故障。為了您能及時(shí)判斷和排除一些簡單的故障,我們列舉了易發(fā)生的故障現(xiàn)象及解決問題的方法,僅供參考。
1電源指示燈不亮。
無市電電源線沒接好/接好電源線 電源指示燈已壞/更換指示燈
2激光指示不亮
激光指示燈已壞更換指示燈
3激光指示燈亮/無激光輸出
場(chǎng)鏡鏡頭蓋沒卸下卸下場(chǎng)鏡鏡頭蓋 功率百分比設(shè)置過小/調(diào)大功率百分比
5激光指示燈不亮、無激光輸出
信號(hào)連接線沒連好/重新連好信號(hào)線
6有激光輸出、激光指示燈不亮
激光指示燈損壞/更換激光指示燈 激光指示燈脫焊/焊接激光指示燈
7刻線不均被打工件不在焦平面
使被打面在焦平面內(nèi)
8打標(biāo)文字、圖形有的/清晰有的不清晰
打標(biāo)面和場(chǎng)鏡不平行/調(diào)平工件打標(biāo)
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光纖通信技術(shù)的發(fā)展與展望 摘要:具有損耗低、傳榆頻帶寬、容量大、體積小、重量輕等優(yōu)點(diǎn)的光纖通 信備受業(yè)內(nèi)人士青睞, 發(fā)展非常迅速, 文章概述光纖通信技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀, 并展 望其發(fā)展趨勢(shì)。 關(guān)鍵詞: 光纖通信技術(shù) 發(fā)展 趨勢(shì) 前言: 所謂光纖通信就是利用光導(dǎo)纖維傳輸信號(hào),以實(shí)現(xiàn)信息傳遞的一種通信方 式。可以把光纖通信看成是以光導(dǎo)纖維為傳輸媒介的 “有線”光通信。光纖由內(nèi)芯 和包層組成, 內(nèi)芯一般為幾十微米或幾微米, 比一根頭發(fā)絲還細(xì); 外面層稱為包 層,包層的作用就是保護(hù)光纖。 實(shí)際上光纖通信系統(tǒng)使用的不是單根的光纖, 而 是許多光纖聚集在一起的組成的光纜。 從宏觀上來看, 光纖通信主要包括光纖光纜、 光電子器件及光通信系統(tǒng)設(shè)備 等三個(gè)部分。 就光纖通信技術(shù)本身來說,應(yīng)該包括以下幾個(gè)主要部分 :光纖光纜技術(shù)、傳 輸技術(shù)、光有源器件、光無源器件以及光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等。 一、光纖通信的發(fā)展史 為了發(fā)展
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光纖通信原理和應(yīng)用及其發(fā)展趨勢(shì) 摘要:簡述光纖通信的發(fā)展歷史及其優(yōu)點(diǎn), 介紹了光纖的結(jié)構(gòu)與導(dǎo)光原理、 光纖通信在 各個(gè)方面的應(yīng)用以及其發(fā)展趨勢(shì)。 關(guān)鍵詞: 光纖通信 優(yōu)點(diǎn) 原理 應(yīng)用 1 引言 光纖通信是以光作為信息載體, 以光纖作為傳輸媒介的通信方式。 光纖通信技術(shù)( optical fiber communications )從光通信中脫穎而出,已成為現(xiàn)代通信的主要支柱之一,在現(xiàn)代電信 網(wǎng)中起著舉足輕重的作用。 光導(dǎo)纖維通信就是利用光導(dǎo)纖維傳輸信號(hào), 以實(shí)現(xiàn)信息傳遞的一 種通信方式??梢园压饫w通信看成是以光導(dǎo)纖維為傳輸媒介的 “有線” 光通信。光纖通信作 為一門新興技術(shù),在近 30 年來迅猛發(fā)展,給世界通信技術(shù)乃至國民經(jīng)濟(jì)、國防事業(yè)和人民 生活帶來了巨大變革。 2 發(fā)展歷史 1966 年,英籍華人高錕 (C·K·Kao)預(yù)見利用玻璃可以制成衰減為 20dB/km 的通信光 導(dǎo)纖維 (
根據(jù)不同光纖的分類標(biāo)準(zhǔn)的分類方法,同一根光纖將會(huì)有不同的名稱。
按光纖的材料分類
按照光纖的材料,可以將光纖的種類分為石英光纖和全塑光纖。
石英光纖一般是指由摻雜石英芯和摻雜石英包層組成的光纖。這種光纖有很低的損耗和中等程度的色散。通信用光纖絕大多數(shù)是石英光纖。
全塑光纖是一種通信用新型光纖,尚在研制、試用階段。全塑光纖具有損耗大、纖芯粗(直徑100~600μm)、數(shù)值孔徑(NA)大(一般為0.3~0.5,可與光斑較大的光源耦合使用)及制造成本較低等特點(diǎn)。目全塑光纖適合于較短長度的應(yīng)用,如室內(nèi)計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)和船舶內(nèi)的通信等。
按光纖剖面折射率分布分類
按照光纖剖面折射率分布的不同,可以將光纖的種類分為階躍型光纖和漸變型光纖。
按傳輸模式分類
按照光纖傳輸?shù)哪J綌?shù)量,可以將光纖的種類分為多模光纖和單模光纖。
單模光纖是只能傳輸一種模式的光纖。單模光纖只能傳輸基模(最低階模),不存在模間時(shí)延差,具有比多模光纖大得多的帶寬,這對(duì)于高碼速傳輸是非常重要的。單模光纖的模場(chǎng)直徑僅幾微米(μm),其帶寬一般比漸變型多模光纖的帶寬高一兩個(gè)數(shù)量級(jí)。因此,它適用于大容量、長距離通信。
按照國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定分類(按照ITU-T 建議分類)
為了使光纖具有統(tǒng)一的國際標(biāo)準(zhǔn),國際電信聯(lián)盟(ITU-T)制定了統(tǒng)一的光纖標(biāo)準(zhǔn)(G 標(biāo)準(zhǔn))。按照ITU-T 關(guān)于光纖的建議,可以將光纖的種類分為:
G.651 光纖(50/125μm 多模漸變型折射率光纖)
G.652 光纖(非色散位移光纖)
G.653 光纖(色散位移光纖DSF)
G.654 光纖(截止波長位移光纖)
G.655 光纖(非零色散位移光纖)。
為了適應(yīng)新技術(shù)的發(fā)展需要,G.652 類光纖已進(jìn)一步分為了G.652A、G.652B、G.652C 三個(gè)子類,G.655 類光纖也進(jìn)一步分為了G.655A、G.655B 兩個(gè)子類。
按照IEC 標(biāo)準(zhǔn)分類,IEC 標(biāo)準(zhǔn)將光纖的種類分為
A 類多模光纖:
A1a 多模光纖(50/125μm 型多模光纖)
A1b 多模光纖(62.5/125μm 型多模光纖)
A1d 多模光纖(100/140μm 型多模光纖)
B 類單模光纖:
B1.1 對(duì)應(yīng)于G652 光纖,增加了B1.3 光纖以對(duì)應(yīng)于G652C 光纖
B1.2 對(duì)應(yīng)于G654 光纖
B2 光纖對(duì)應(yīng)于G.653 光纖
B4 光纖對(duì)應(yīng)于G.655 光纖
光纖之父——高錕
高錕從理論上分析證明了用光纖作為傳輸媒體以實(shí)現(xiàn)光通信的可能性,并預(yù)言了制造通信用的超低耗光纖的可能性。被譽(yù)為“光纖之父”。
雙芯光纖在包層中存在兩個(gè)纖芯,屬于特種光纖。從光波導(dǎo)的物理結(jié)構(gòu)出發(fā),雙芯光纖主要分為同軸雙芯光纖和非同軸雙芯光纖。近年來也出現(xiàn)了光子晶體雙芯光纖、帶狀雙芯光纖和雙子芯光纖。
同軸雙芯光纖
同軸雙芯光纖,也稱作雙包層光纖或雙環(huán)芯光纖,即包層中的兩個(gè)芯子在以包層圓心為軸線的同一軸線上,表現(xiàn)為內(nèi)外兩個(gè)芯子的結(jié)構(gòu)。同軸雙芯光纖常用于制作大功率的光纖激光器。
非同軸雙芯光纖
非同軸雙芯光纖在一個(gè)在包層中存在兩個(gè)獨(dú)立芯子的光纖。根據(jù)兩個(gè)芯子的位置分布,非同軸雙芯光纖可分為軸對(duì)稱( 相對(duì)于光纖包層的圓心) 的非同軸雙芯光纖和軸偏移的非同軸雙芯光纖。軸對(duì)稱的非同軸對(duì)稱雙芯光纖,兩個(gè)芯子對(duì)稱于波導(dǎo)中心。軸偏移的非同軸雙芯光纖的兩個(gè)芯子仍是平行芯,但是兩個(gè)芯子的對(duì)稱軸向光纖一側(cè)偏移。典型的例如可以使其中一個(gè)芯子正好位于整個(gè)雙芯光纖的中軸上。另外,如果雙芯光纖的兩個(gè)芯子折射率及形狀相同,可稱為匹配雙芯光纖。如果兩個(gè)芯子的折射率及形狀不相同,則可稱為失配雙芯光纖。
雙芯光子晶體光纖
光子晶體光纖是由一種單一介質(zhì)( 通常為石英玻璃) 構(gòu)成,在二維方向上呈現(xiàn)周期性緊密排列( 如周期性六角形等) ,而在光纖軸向基本保持不變的波長量級(jí)空氣孔所構(gòu)成的微結(jié)構(gòu)包層的新型光纖。
雙芯光子晶體光纖也是光子晶體光纖的研究熱點(diǎn)之一,主要體現(xiàn)在其耦合特性與其在色散和色散斜率補(bǔ)償?shù)膽?yīng)用。一般雙芯光子晶體光纖的光纖的雙芯由除去中心孔兩側(cè)的空氣柱形成,屬于非同軸雙芯光纖。環(huán)雙芯光子晶體光纖用于制作新型的模式干涉儀,也是研究的熱點(diǎn)之一,屬于同軸雙芯光纖的一種。
帶狀雙芯光纖
帶狀雙芯光纖是一種新型特種光纖。帶狀雙芯光纖的兩根纖芯分布在內(nèi)部,而包層較薄,整體的光纖截面近似矩形。帶狀雙芯光纖可以直接當(dāng)作雙芯光纖使用,制作成多種光纖傳感器和光纖器件。在纖芯中摻雜增益物質(zhì)和包層由高分子聚合物制作的帶狀雙芯光纖,則可類似為雙包層光纖。
雙子芯光纖
雙子芯光纖由兩個(gè)鄰近的分支波導(dǎo)通過一個(gè)共同的薄邊緣相粘綁定在一起;每個(gè)分支波導(dǎo)的形狀和尺寸與標(biāo)準(zhǔn)的單模光纖相同。雙子芯光纖能夠使每個(gè)分支波導(dǎo)的獨(dú)立尾纖的輸入輸出實(shí)現(xiàn)低插入損耗,通過熔融拉錐的方法,可以制作成熱平衡和機(jī)械耦合穩(wěn)定的干涉儀。