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讓光纖耦合“穩(wěn)”如磐石:從技術(shù)細(xì)節(jié)到實(shí)戰(zhàn)案例

更新時(shí)間:2025-12-15  |  點(diǎn)擊率:34

光纖耦合真的能“一勞永逸"嗎?

在高速激光系統(tǒng)里,1?µm的對(duì)準(zhǔn)誤差就可能讓輸出功率跌 5?%??10?%。

如果要把 偏振保持(PM)單模光纖 長(zhǎng)久、穩(wěn)固地連接到自由光束激光器,傳統(tǒng)的手工調(diào)節(jié)根本難以滿足長(zhǎng)期可靠性的需求。

Sch?fter+Kirchhoff(以下簡(jiǎn)稱 SK)推出的 60SMS 可調(diào)激光束耦合器,在亞微米級(jí)對(duì)準(zhǔn)精度、近 90?% 耦合效率以及寬溫度范圍的穩(wěn)定性之間找到了平衡。本文將從 技術(shù)原理 → 核心特性 → 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù) → 使用指南 四個(gè)維度,為你各方位拆解這款“耦合神器"。

 

一、單模光纖耦合的核心挑戰(zhàn)

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1.為什么要用 NA?? 而非名義 NA?

光纖制造商通常給出 NA 的名義值(1?%??5?% 誤差),這僅是基于材料折射率的理論計(jì)算。SK 為每一批光纖 實(shí)測(cè) 出 有效 NA??(在 1/e2 強(qiáng)度水平的角分布),并在每一種工作波長(zhǎng)上提供對(duì)應(yīng)數(shù)值。實(shí)測(cè) NA?? 的準(zhǔn)確性往往提升 10?20?,在亞微米對(duì)準(zhǔn)時(shí)可以避免因 NA 誤差導(dǎo)致的耦合效率下降。

2.MFD 與 NA?? 的關(guān)系

在單模光纖中,MFD 與 NA?? 的倒數(shù)成正比,其理論關(guān)系可寫作

img2 

例:λ?=?405?nm、NA???=?0.10 → MFD ≈ 2.6?µm。

這條公式是選取耦合透鏡焦距的關(guān)鍵依據(jù)。

3.PM 光纖的特殊性

標(biāo)準(zhǔn)單模光纖不保留光的偏振狀態(tài),PM 光纖通過(guò) 內(nèi)置應(yīng)力元件(如 Panda、Bow?Tie 結(jié)構(gòu))將 “快軸" 與 “慢軸" 區(qū)分開來(lái)。若激光偏振方向沒能精確對(duì)準(zhǔn)這兩條軸之一,光在兩軸間分配比例不均,導(dǎo)致偏振消旋(PER)下降,且隨溫度、應(yīng)力變化而漂移。

二、60SMS 耦合器的設(shè)計(jì)哲學(xué)——“簡(jiǎn)約?+?高精"

1.透鏡選擇——讓焦點(diǎn)恰好匹配 MFD

在 60SMS 中,內(nèi)部可換透鏡組提供從 3?mm 到 15?mm 的焦距范圍。依據(jù)公式 (1) 計(jì)算理想焦距:

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其中 ? 為入射激光的 1/e2 直徑。

示例:若激光直徑 ??=?2?mm、NA???=?0.10,則

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圖片2.png

因此在此情形下選用 10?mm 焦距 的阿司匹林玻璃透鏡即可實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀的匹配。若波長(zhǎng)切換至 800?nm,MFD 增大至約 5?µm,焦距則相應(yīng)調(diào)至 ?15?mm。

2.機(jī)械結(jié)構(gòu)——把“必需的調(diào)節(jié)"濃縮到四大自由度

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材料選用:關(guān)鍵對(duì)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)使用 低膨脹系數(shù)合金(Invar),螺紋部件采用 不銹鋼,確保 +?/??10?°C 溫度波動(dòng)下部件膨脹誤差低于 0.2?µm

3.設(shè)計(jì)的核心理念——“越少越穩(wěn)"

SK 在 60SMS 的機(jī)械設(shè)計(jì)上 刻意去除非必要的微調(diào),只保留 軸向、傾斜、旋轉(zhuǎn) 三個(gè)必須的高精度調(diào)節(jié),其余如光束中心的粗調(diào)通過(guò) 60A19.5?F 手動(dòng)完成。這樣可以大幅降低部件間的相對(duì)松動(dòng),更有利于 長(zhǎng)期熱漂移的抑制。

 

三、關(guān)鍵特性一:亞微米對(duì)準(zhǔn),耦合效率逼近 90?%

3.1 軸向(焦距)誤差對(duì)效率的影響

在 NA???=?0.10、波長(zhǎng) 405?nm、400?nm、450?nm 條件下,10?µm 的軸向位移導(dǎo)致 5?%??10?% 的耦合功率下降。曲線呈近似 高斯 形,峰值對(duì)應(yīng)較佳焦點(diǎn)。

細(xì)節(jié):對(duì) 405?nm 光,10?µm 位移導(dǎo)致 約 8?% 的效率損失;對(duì) 450?nm 光,損失略?。ā?/span>?5?%),因?yàn)?MFD 隨 λ 增大稍寬松。

img6 

圖1:軸向位移或離焦:可見光譜內(nèi)多個(gè)波長(zhǎng)及光纖數(shù)值孔徑(NA)為 0.1 時(shí)離焦透鏡的耦合效率

3.2 橫向/角向誤差的敏感性

0.1?mrad(≈?0.04°) 的傾斜產(chǎn)生 0.5?µm 橫向偏移(約等于 1 個(gè)波長(zhǎng)),耦合效率下降約 7?%。若傾斜 1?mrad(≈?0.06°),則橫向偏移 5?µm(相當(dāng)于 10?λ),效率跌至 ?80?% 左右。

實(shí)用經(jīng)驗(yàn):在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)準(zhǔn)時(shí),肉眼觀察往往難以分辨 0.1?mrad 的傾斜,建議使用 螺紋調(diào)節(jié)器并配合 功率計(jì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),以確保誤差在 ?0.05?mrad 范圍內(nèi)。

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圖2:模場(chǎng)與激光光斑的橫向調(diào)節(jié):光束傾斜傳播時(shí)的耦合效率。光纖端面的橫向位移由光束的角度失準(zhǔn)導(dǎo)致。本圖為波長(zhǎng) 405 nm、光纖 NAe2 0.1 及焦距 5 mm 條件下的示例。

3.3 光束中心偏移(軸向不對(duì)齊)

5?mm??15?mm 焦距范圍的透鏡中,光束中心偏移 對(duì)效率的影響相對(duì)寬松,需要 0.1?mm??0.4?mm 級(jí)別的偏移才會(huì)產(chǎn)生與軸向 10?µm 類似的效率損失。換言之,中心偏移的容忍度約為 100?倍于軸向誤差。

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圖3:激光光束耦合器與光軸的對(duì)準(zhǔn):f’5–15 m 透鏡對(duì)未對(duì)準(zhǔn)平行光束的耦合效率。本圖為波長(zhǎng) 405 nm、光纖 NAe2 0.1 條件下的示例。

3.4 偏振軸旋轉(zhuǎn)誤差

旋轉(zhuǎn)誤差為 1°,在假設(shè)原始偏振消旋比(PER)為 40?dB(1:10?000)的情況下,實(shí)際 PER 降至約 32?dB(1:3200)。對(duì)多數(shù)需求來(lái)說(shuō)仍屬“很高",但在高保偏應(yīng)用(如量子通信)會(huì)顯著降低系統(tǒng)魯棒性。

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圖4:偏振軸的對(duì)準(zhǔn):當(dāng)光源偏振軸與光纖偏振軸未對(duì)準(zhǔn)時(shí)的偏振消光比(PER)

四、關(guān)鍵特性二:各方位調(diào)校,一鍵搞定

1.調(diào)校流程(配合具體工具)

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提示:全程使用 功率計(jì)(分辨率 0.1?%)與 溫度計(jì)(±?0.1?°C)同步監(jiān)控,防止因環(huán)境漂移誤判。

2.SK010PA 偏振分析儀的配合使用

• 工作原理:旋轉(zhuǎn)四分之一波片(轉(zhuǎn)速 300?rpm) + 靜態(tài)偏振片 → 光電二極管。軟件解析輸出 Stokes 參數(shù),在 Poincaré 球 上繪出數(shù)據(jù)點(diǎn)形成 圓形云

• 關(guān)鍵指標(biāo)

數(shù)據(jù)圓半徑 → 代表光纖軸與光源偏振軸的角度誤差;半徑越小,偏振保持越好。

中心偏離赤道的距離 → 直接對(duì)應(yīng) PER(dB),偏離越近 PER 越高。

典型結(jié)果:經(jīng)手動(dòng)調(diào)節(jié)后,圓半徑可降至 0.02?rad(對(duì)應(yīng)偏差 <?1.1°),PER 達(dá) 38?dB(1:6300)。

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圖5:SK010PA 偏振分析儀適用于保偏光纖(PM fiber)的對(duì)準(zhǔn)及自由光束應(yīng)用。保偏光纖的對(duì)準(zhǔn):目標(biāo)是最小化數(shù)據(jù)圓半徑。
a) 當(dāng)光纖對(duì)準(zhǔn)不佳時(shí)(例如彎曲光纖時(shí)),偏振態(tài)會(huì)發(fā)生顯著變化。
b) 當(dāng)光纖角度對(duì)準(zhǔn)更優(yōu)時(shí),偏振變化及數(shù)據(jù)圓半徑都會(huì)變小。

五、關(guān)鍵特性三:溫度循環(huán)與長(zhǎng)期穩(wěn)定性驗(yàn)證

1.實(shí)驗(yàn)裝置概覽

• 雙耦合器對(duì)比法:兩臺(tái)相同型號(hào) 60SMS 分別作為 發(fā)射 與 接收,中間使用 溫度穩(wěn)定的 405?nm 激光源(外接 Faraday 隔離器)。

• 光路:激光 → 第壹個(gè)耦合器 → PM 光纖 → 第二個(gè)耦合器 → 同一根 PM 光纖回傳 → 光電探測(cè)器。

• 溫控:耦合系統(tǒng)放置在 熱控板(15?°C??35?°C)上,溫度每 5?°C 循環(huán)一次,循環(huán)次數(shù) ≥?5。

2.結(jié)果解讀

• 功率隨溫度:在 20?°C、25?°C、30?°C 處功率分別為 稍高點(diǎn) +??0?%、稍低 -?0.8?%、再下降 -?1.2?%。整體呈 拋物線,峰值恰好位于 25?°C(即設(shè)備標(biāo)稱工作溫度)。

• 重復(fù)性:同一溫度點(diǎn)的功率波動(dòng) <?1?%,六次循環(huán)的 功率偏差 只 3?%。說(shuō)明在 ±?10?°C 的溫度波動(dòng)中,耦合器的 指向性保持 與 光路穩(wěn)定性 均表現(xiàn)出熱惰性。

3.溫度對(duì)偏振的二次影響

在相同實(shí)驗(yàn)中,使用 SK010PA 監(jiān)測(cè) PER 變化,發(fā)現(xiàn) PER 在 15?°C??35?°C 之間波動(dòng) ?1.5?dB,即 PER??38?dB?±?1.5?dB。這說(shuō)明 溫度 對(duì) 偏振保持 的二次影響極小,主要仍由 光纖本體的應(yīng)力與彎曲 決定。

img12 

圖6:
a) 用于測(cè)量?jī)蓚€(gè)激光光束耦合器(焦距 f=4.5 mm,波長(zhǎng) λ=405 nm)在 15°C 至 35°C 連續(xù)溫度循環(huán)過(guò)程中穩(wěn)定性的測(cè)試裝置。
b) 相對(duì)功率(相對(duì)于平均功率歸一化)呈現(xiàn)出隨下方溫度變化的重復(fù)模式,較大偏差為 ±1.5%。
c) 相對(duì)功率曲線(相對(duì)于較大功率歸一化)幾乎重合,證實(shí)了溫度循環(huán)過(guò)程中指向穩(wěn)定性的高重現(xiàn)性,較大偏差僅為 3%。

 

六、實(shí)戰(zhàn)可靠性:從降落塔到零重力

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示例:某光學(xué)實(shí)驗(yàn)室在 800?nm 雙光子顯微鏡中使用 60SMS,原來(lái)手工對(duì)準(zhǔn)需 3?h 以上,改用 60SMS 后 對(duì)準(zhǔn) 12?min,隨后 連續(xù)運(yùn)行 120?h 功率漂移僅 0.6?%。

 

七、快速檢測(cè):SK010PA 偏振分析儀深度剖析

1.光學(xué)前端:旋轉(zhuǎn)四分之一波片(0?90°)+ 固定偏振片 → 產(chǎn)生隨角度變化的光強(qiáng)信號(hào)。

2.電子后端:光電二極管輸出經(jīng) 低噪聲放大,進(jìn)入 DSP 進(jìn)行 FFT 分析,提取 I、Q 分量。

3.軟件處理:將 I/Q 歸一化后映射到 Stokes 向量,在 Poincaré 球 上繪制 點(diǎn)云

4.數(shù)據(jù)輸出:自動(dòng)擬合 最小二乘圓,給出 圓心(對(duì)應(yīng) PER)與 半徑(對(duì)應(yīng)軸偏差)。

使用技巧:在進(jìn)行 溫度或彎曲擾動(dòng)測(cè)試 時(shí),保持光纖 固定夾具,只對(duì)光源或激光器做微調(diào),防止外部機(jī)械位移污染測(cè)量。

 

八、上手指南:三步實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀耦合

步驟1:選定匹配焦距鏡頭

• 通過(guò)激光直徑 ? 與 NA?? 計(jì)算理想焦距 f(公式 (2))。

• 在 60SMS 的透鏡庫(kù)中挑選接近的焦距,裝入耦合器。

步驟2:軸向?傾斜?中心三維調(diào)校

• 粗對(duì)準(zhǔn):使用 60A19.5?F 適配器把光纖大致放到光束上。

• 軸向微調(diào):轉(zhuǎn)動(dòng)調(diào)焦螺紋,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)功率計(jì),找到較大功率點(diǎn)。

• 傾斜調(diào)節(jié):逐步轉(zhuǎn)動(dòng)傾斜螺紋,在 0.05?mrad 步進(jìn)下觀察功率變化,直至較高。

• 中心校正:輕微移動(dòng)光纖端面,使光束中心與光纖軸重合。

步驟3:偏振軸精調(diào)(僅針對(duì) PM 光纖)

• 將 SK010PA 連接在光纖輸出端,觀察 Poincaré 球 上的 數(shù)據(jù)圓

• 旋轉(zhuǎn)耦合器的 偏振對(duì)準(zhǔn)座,使圓半徑最小且圓心貼近赤道,記錄此時(shí)的 PER(通常 >?35?dB)。

鎖定:完成上述三步后,用 螺紋膠金屬鎖緊螺母固定所有可動(dòng)部件,防止長(zhǎng)期溫漂導(dǎo)致的微位移。

 

九、為何選擇 60SMS??jī)r(jià)值與優(yōu)勢(shì)一覽

• 高耦合效率:實(shí)驗(yàn)較高 ?89?%(λ?=?405?nm,NA???=?0.1)。

• 亞微米對(duì)準(zhǔn):軸向 ±?5?µm、傾斜 ±?0.05?mrad,滿足 λ/10 級(jí)別的誤差容限。

• 溫度循環(huán)穩(wěn)態(tài):±?10?°C 以內(nèi)功率波動(dòng) ?3?%,PER 變化 ?1.5?dB。

• 易用性:四大自由度調(diào)節(jié)配合 SK010PA,新手 15?min 完成對(duì)準(zhǔn),經(jīng)驗(yàn)豐富者 5?min 達(dá)到較佳。

• 材料可靠:關(guān)鍵部件采用 Invar、不銹鋼,熱膨脹系數(shù) <?1.2?×?10???/K,確保長(zhǎng)期熱穩(wěn)定。

• 行業(yè)認(rèn)可:已在 Bremen Drop?Tower、Zero?G 航空實(shí)驗(yàn)光纖激光泵浦系統(tǒng)、LIDAR、量子通信等多領(lǐng)域交付百余套。

• 持續(xù)迭代:傾斜機(jī)制已進(jìn)入 沖擊 & 振動(dòng) 驗(yàn)證階段,目標(biāo)提升傾斜分辨率至 0.01?mrad,并計(jì)劃集成 壓電自動(dòng)對(duì)準(zhǔn)。

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圖7:60SMS 型可調(diào)激光光束耦合器 —— 擬長(zhǎng)久安裝于激光器。箭頭標(biāo)示出所需的對(duì)準(zhǔn)特性(聚焦或軸向?qū)?zhǔn)未示出)。光束的橫向?qū)?zhǔn)可通過(guò)亦如圖中所示的 60A19.5-F 型適配器完成。


結(jié)語(yǔ)——讓耦合“不掉鏈"

亞微米級(jí)對(duì)準(zhǔn) 到 寬溫度范圍的熱穩(wěn),再到 一鍵完成的偏振保持,60SMS 把“單模光纖長(zhǎng)久耦合"從 實(shí)驗(yàn)室難題 變成 工業(yè)級(jí)常規(guī)操作。無(wú)論你是科研實(shí)驗(yàn)室、航空航天項(xiàng)目,還是工業(yè)生產(chǎn)線的光纖泵浦系統(tǒng),都可以憑借這套方案大幅提升 功率利用率 與 系統(tǒng)可靠性,實(shí)現(xiàn) “一次調(diào)試、長(zhǎng)期運(yùn)行" 的理想狀態(tài)。


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