¿¿ qué es un láser de acoplamiento de fibra óptica?
Publicar:Caja optrónica  Hora:2023-11-16  Puntos de vista:410
I. producción láser
La producción láser en láseres acoplados a fibra óptica depende principalmente de diodos láser (ld). Los diodos láser tienen una estructura de material semiconductor y su principio de funcionamiento se basa en la inversión del Movimiento y la distribución de los transportistas para lograr la amplificación óptica. Bajo condiciones externas adecuadas, como la inyección de corriente, Los diodos láser pueden producir una salida láser de alto brillo y alta coherencia.
II. transmisión de fibra óptica
La fibra óptica es una parte importante del láser de acoplamiento de fibra óptica y es responsable de transmitir rayos láser. La fibra óptica está hecha de vidrio o plástico y tiene las ventajas de baja pérdida, alta transmisión y resistencia a las interferencias electromagnéticas. Durante la transmisión de la fibra óptica, la pérdida de energía del haz de luz proviene principalmente de la absorción y dispersión de la fibra óptica. Para reducir la pérdida de transmisión, generalmente se seleccionan fibras ópticas con características de baja pérdida, como la fibra de cuarzo.
III. mecanismo de acoplamiento
El mecanismo de acoplamiento del láser de acoplamiento de fibra óptica depende principalmente de la interacción entre la lente óptica y la fibra óptica. La lente puede enfocar el haz de luz del LED láser en el núcleo de la fibra óptica, logrando así una transmisión efectiva de la señal óptica. Para lograr un acoplamiento eficiente, es necesario seleccionar una combinación adecuada de lentes y fibras ópticas y ajustar con precisión la distancia y el ángulo entre ellas.
IV. reflexión final
La reflexión final de la fibra óptica se refiere a la reflexión del haz de luz en la superficie final de la fibra óptica. Cuando el haz de luz incidente en la cara final de la fibra óptica en un cierto ángulo, parte del haz de luz se reflejará de nuevo, formando una reflexión final. La reflexión final puede tener un impacto negativo en la calidad del haz, como el ruido del modo y la distorsión de la polarización. Para reducir el impacto de la reflexión final, generalmente se utilizan algunos medios técnicos, como la inclinación final y el tratamiento de recubrimiento.
V. calidad del haz
La calidad del haz del láser de acoplamiento de fibra óptica depende principalmente de factores como la pérdida de transmisión, el modo y la polarización del haz. Cuanto menor sea la pérdida de transmisión, mayor será la eficiencia de transmisión del haz de luz en la fibra óptica; Cuanto más puro sea el modo, menor será el ángulo de divergencia del haz; Cuanto más estable sea la polarización, mejor será la calidad del haz. Para mejorar la calidad del haz, se pueden utilizar métodos como fibra óptica de baja pérdida, optimización de la estructura de la fibra óptica y control de la polarización.
VI. estabilidad de la temperatura
La temperatura tiene un impacto importante en la estabilidad operativa de los láseres de acoplamiento de fibra óptica. A medida que cambia la temperatura, el índice de refracción y la conductividad de la fibra óptica cambiarán, lo que a su vez afectará la calidad y la Potencia de salida del haz de luz. Para mejorar la estabilidad de la temperatura del equipo, se pueden utilizar algunas medidas de control de temperatura, como calentadores, radiadores y sensores de temperatura. Además, se puede mejorar la resistencia a los cambios de temperatura optimizando el diseño de materiales y estructuras de los elementos ópticos.
7. estabilidad de la dirección del haz
La estabilidad de la dirección del haz es uno de los indicadores importantes para medir el rendimiento de los láseres acoplados a fibra. La inestabilidad de la dirección del haz puede conducir a una distribución desigual de la energía láser y reducir la precisión y eficiencia del procesamiento láser. Para mantener la estabilidad del haz de luz, se pueden tomar algunas medidas, como el sistema de estabilización óptica, el sistema de control de circuito cerrado, etc. Además, se puede mejorar la estabilidad de la dirección del haz optimizando la forma y la posición del elemento óptico.