CN218886223U - 一种高点精度准直器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种高点精度准直器,其为一种光输出器件,由尾纤与光学透镜精确定位而成,所述尾纤为0°尾纤,由单模光纤与无芯光纤或多模光纤对接而成,所述无芯光纤或多模光纤的另一端与所述光学透镜相对,所述光学透镜为不带角度的光学透镜。本实用新型通过先对单模光纤进行扩束,扩大光束NA,再用透镜进行准直的方式,避免了利用角度提高回损而牺牲了点精度的问题,因此,可以得到同时满足高回损和极佳点精度的准直器,而且设计简单、成本低。本实用新型的准直器在远距离传播时几乎没有角度变化,在激光测距、激光雷达、空间通讯中具有广泛的应用价值。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种光纤准直器,特别涉及一种高点精度准直器。
背景技术
传统准直器采用带角度的尾纤pigtail和带角度的透镜1组合的封装方式,如图1所示(pigtail和透镜1外的套管结构未画出),通过调整pigtail的后节距,实现光路的准直出射。
不足之处有:①角度面导致出射的准直光带有角度,点精度不好;
②为了提高点精度,必须采取复杂的透镜设计如使用非球面透镜,增加了设计的复杂性和器件的成本;
③若不带角度面,器件回损很小,大量的反射光将返回到输入光纤中。
实用新型内容
本实用新型的目的在于,提供一种可同时满足高回损和极佳点精度要求,而且设计简单、成本低的准直器。
本实用新型通过如下技术方案实现其发明目的:一种高点精度准直器,其为一种光输出器件,由尾纤与光学透镜精确定位而成,其特征在于,所述尾纤为0°尾纤,由单模光纤与无芯光纤或多模光纤对接而成,所述无芯光纤或多模光纤的另一端与所述光学透镜相对,所述光学透镜为不带角度的光学透镜。
本实用新型的技术原理如下:其先通过无芯光纤或多模光纤对单模光纤的出射光进行扩束,扩大光束NA,然后再用透镜准直,避免了利用角度提高回损而牺牲了点精度的问题。
所述无芯光纤或多模光纤与所述光学透镜相对的一端镀有增透膜,如AR膜。
达到特定回损时所需的所述无芯光纤或多模光纤的长度根据输入的单模光纤的NA或模场直径,以及光路界面增透膜的反射率确定。
所述光学透镜包括G-lens,C-lens,A-lens等。
有益效果:
本实用新型通过先对单模光纤进行扩束,扩大光束NA,再用透镜进行准直的方式,避免了利用角度提高回损而牺牲了点精度的问题,因此,可以得到同时满足高回损和极佳点精度的准直器,而且设计简单、成本低。本实用新型的准直器在远距离传播时几乎没有角度变化,在激光测距、激光雷达、空间通讯中具有广泛的应用价值。
附图说明
图1传统的准直器(以G-lens为例)的结构示意图;
图2一种高功率高点精度准直器的光路结构示意图;
图3高功率高点精度准直器回返光情况;
图4高功率高点精度准直器准直出射情况。
具体实施方式
实施例一
该准直器主要构成如下:单模光纤先用特定长度多模光纤扩束,做成0°pigtail,镀AR膜之后再用光学透镜准直。
实施例二
该准直器主要构成如下:单模光纤先用特定长度无芯光纤扩束,做成0°pigtail,镀AR膜之后再用光学透镜准直。
上面实施例的准直器的具体结构详细介绍如下:
其光路结构示意图如图2(以G-lens为例)所示,由左到右依次为单模光纤(Singlemodefiber)21、无芯光纤(Corelessfiber)或多模光纤(Multi modefiber)22、尾纤插芯(Pigtail)3、光学透镜(Opticallens)1、外封管(Packagetube)4。
单模光纤(Singlemodefiber):准直器进端光纤,用于传输信号光。
无芯光纤(Corelessfiber)或多模光纤(Multimodefiber):用于扩大单模光纤传入的信号光NA,通过输入光纤的NA或模场直径,以及光路界面增透膜的反射率,可以算出达到特定回损时所需的无芯光纤或多模光纤的长度。
尾纤插芯(Pigtail):由光纤和微细管构成的组合件,用于调整光纤与透镜之间的间距,实现准直出射。
光学透镜(Opticallens):利用曲率或折射率分布,实现对特定位置发散光斑的准直。
外封管(Packagetube):用于组装和固定pigtail和光学透镜,形成准直器结构。
需要说明的是,上述实施例中的光学透镜包括但不限于G-lens,C-lens,A-lens等。
图3、4为上述实施例的准直器的输出效果示意图。图3展示了利用无芯光纤或多模光纤22提高单模光纤21的NA后,准直器的回返光情况。无芯光纤或多模光纤22放大图中间深色部分为单模光纤的发射光,发射光两侧浅色线条为回返光,由图可见,回返光未被耦合进单模光纤。由图4可见,由于准直器光路中没有了角度,因此,光束准直出射时没有角度,提高了准直器的点精度。
Claims (5)
1.一种高点精度准直器,其为一种光输出器件,由尾纤与光学透镜精确定位而成,其特征在于,所述尾纤为0°尾纤,由单模光纤与无芯光纤或多模光纤对接而成,所述无芯光纤或多模光纤的另一端与所述光学透镜相对,所述光学透镜为不带角度的光学透镜。
2.根据权利要求1所述的高点精度准直器,其特征在于,所述无芯光纤或多模光纤与所述光学透镜相对的一端镀有增透膜。
3.根据权利要求2所述的高点精度准直器,其特征在于,所述增透膜为AR膜。
4.根据权利要求2所述的高点精度准直器,其特征在于,达到特定回损时所需的所述无芯光纤或多模光纤的长度根据输入的单模光纤的NA或模场直径,以及光路界面增透膜的反射率确定。
5.根据权利要求1所述的高点精度准直器,其特征在于,所述光学透镜为G-lens、C-lens或A-lens。
Priority Applications (1)
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CN202223402595.2U CN218886223U (zh) | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 一种高点精度准直器 |
Applications Claiming Priority (1)
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Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
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CN218886223U true CN218886223U (zh) | 2023-04-18 |
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ID=85942222
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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CN202223402595.2U Active CN218886223U (zh) | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 一种高点精度准直器 |
Country Status (1)
Country | Link |
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CN (1) | CN218886223U (zh) |
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2022
- 2022-12-19 CN CN202223402595.2U patent/CN218886223U/zh active Active
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