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在三維激光成像系統(tǒng)中,其性能表現絕大部分決定于器件接收背反射光能幅度的大小,以及耦合器中空間光到光纖纖芯的光耦合效率的高低。為了增加耦合器中激光能量到纖芯內的耦合效率,提出了一種新型非球面透鏡到錐形光纖頭的耦合器的設計,得到了該耦合器中耦合效率的解析表達式。通過優(yōu)化耦合透鏡的倒相對孔徑,對應波長為1 310 nm和1 550 nm的最大耦合效率分別為81.80%and 81.90%,此時的倒相對孔徑分別為0.280和0.292。與通常耦合器中的耦合效率相比較,其最大耦合效率沒有下降,而相應的倒相對孔徑增加較大。另外,還分析了透鏡-纖芯對準錯位的影響,結果表明,隨著對準錯位的增加,耦合效率急劇下降。
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一般區(qū)別如下: 光源的區(qū)別: 單模模塊一般采用激光二極管 LD(半導體激光器發(fā)出的激光是相干光,其方向性比 LED好很多,大大 提高了光源和光纖耦合效率,在半導體激光器中要形成激光)或光譜線較窄的 LED作為光源,耦合部件尺 寸與單模光纖配合好,使用單模光纖傳輸時能傳輸較遠距離。 多模模塊一般采用價格較低的 LED作為光源,耦合部件尺寸與多模光纖配合好。 光纖(光導纖維)是新一代的傳輸介質,與銅質介質相比,優(yōu)勢如下: 1、不向外輻射電子信號,所以安全可靠性好,網絡性能好 2、光纖帶寬遠超銅質電纜 3、光纖傳輸距離遠,最大連接距離達兩公里以上。 光纖分類:單模光纖和多模光纖( 所謂模就是指以一定的角度進入光纖的一束光源 ) 多模光纖使用發(fā)光二極管( LED)作為發(fā)光設備,而單模光纖使用的是激光二極管( LD) 多模光纖允許多束光線穿過光纖。因為不同光線進入光纖的角度不同,所以到達光纖末端的時
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