《表2 大芯径光纤及刀头的传输效率测试结果》

《表2 大芯径光纤及刀头的传输效率测试结果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《基于下陷内包层设计的大芯径掺氟光纤表征及性能》


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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][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.