《表2 大芯径光纤及刀头的传输效率测试结果》
大芯径光纤及刀头的传输效率测试光路如图9所示,采用一台波长2μm的钬激光器作为实验光源,发射激光,测量光纤耦合前的激光输入功率Pin和接入刀头后的激光输出功率Pout,按照η=Pout/Pin(100%计算光纤传输效率.为实现更好的耦合效果,3m待测光纤均采用平形端面输入,并在输入、输出端装配标准接头.表2为大芯径光纤及刀头的传输效率测试结果.从表中可以看出,无论是平形或球形刀头输出,[email protected]光纤的传输效率均高于[email protected]和[email protected]光纤,且[email protected]平形和球形光纤的传输效率达到88.9%和88.4%,表明下陷掺氟内包层设计有助于提高光纤的激光传输效率,这是因为抑制包层氟挥发有利于保持光纤的波导结构,降低光纤损耗.测试结果表明,球形光纤的传输效率比平形光纤略有降低,这主要与输出端球形刀头等效透镜的焦点、耦合距离等因素有关.为进一步研究自制光纤的激光传输性能,对比了[email protected]球形光纤与德国莱尼球形光纤的激光传输效率,光纤规格为365/400,如图10所示.由图可知,无论脉冲激光器的频率是20Hz或30Hz,[email protected]球形光纤的激光传输效率均略高于德国莱尼公司的光纤,表明新结构大芯径掺氟包层光纤表现出优异的激光传输性能.
图表编号 | XD002337100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.01 |
作者 | 折胜飞、刘波、常畅、许彦涛、肖旭升、高菘、张岩、李艺昭、侯超奇、郭海涛 |
绘制单位 | 中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室、中国科学院大学、中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室、陕西师范大学物理学与信息技术学院、中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室、中国科学院大学、中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室、中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室、中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室、中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技 |
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