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發布時間:2020-07-31 04:56  
雙包層光纖激光器采用包層泵浦技術,利用高功率二極管陣列對雙包層光纖進行有效地泵浦。多模泵浦光在雙包層光纖的內包層中傳輸,纖芯的摻雜稀土離子吸收多模泵浦光并輻射出單模激光,將高功率、低亮度的泵浦光轉換成衍射極限的,單模強激光輸出。8μm),端面與軸心不垂直,端面不平,對接心徑不匹配和熔接質量差等。雙包層光纖的獨特結構使得泵浦光不必耦合到單模纖芯內,而是耦合到內包層中,極大地提高了耦合效率和光纖泵浦功率。再加上光纖所具有的高表面積/體積比,從而有效地消除了限制高功率激光器的激光介質熱效應問題。
雙包層光纖激光激光器以其小巧靈活、全固化、低閾值以及有著衍射極限的光束質量等顯著優點越來越受到人們的喜愛。雙包層光纖與傳統的單模光纖的區別在于,通過設計光纖結構和選擇合適的材料-----內包層。光纜每隔10檔做一處預留15-20m,預留光纜盤卷綁扎后吊掛在電桿安裝的光纜預留架上。以大功率多模激光器為泵浦源,通過包層泵浦技術將多模泵浦光耦合進入內包層。當泵浦源的光沿光纖內包層的縱向傳播時將多次穿越纖芯,并逐漸被稀土離子所吸收,從而產生激光效應。
光纖光纜熔接:
在OTDR上測試每根光纖光纜的熔接損耗。雙包層光纖與傳統的單模光纖的區別在于,通過設計光纖結構和選擇合適的材料-----內包層。雙向測試損耗不應大于0.1dB(基于TIA-758(OSP)建議,或該項目技術規范的具體要求。同時,如果在1550nm波長上的損耗大于1310nm波長的損耗,那么很可能光纖光纜有附加宏彎損耗,需要檢查一下。
每個廠家的光纖光纜都會有些許不同,需要注意電弧的情況并做適當的調整。事先做好這些調整需要一些時間,但是如果每一步都正確的執行,熔接涉及的元素都保持潔凈則不應有熔接不佳的情況出現,通信網絡也可以保證正常使用多年。