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单模尾纤耦合功率翻番!TO激光同轴尾纤封装新方案引行业变革

近年来,具备单模尾纤输出的同轴激光可实现高速、高带宽和长距离的通信。

在光纤传感应用中,其用于精确测量温度、压力和形变等物理量。

同时,单模尾纤激光在医疗和科研领域也有应用,其为高精度治疗、光学成像以及精确测量和实验控制提供了重要的技术支持。它的高质量光束传输能够满足对精准性和稳定性的严格要求,推动了医疗和科研领域的进步与创新。

激光器和光纤传输解决方案,但在实际应用中仍面临不少难题。

随着光纤生产工艺技术的日益精进,光纤的传输损耗已得到显著降低。然而,

传统的耦合方案

为此福芯光电开发了全新的解决方案:采用光纤透镜与

光纤透镜直接耦合方案

福芯光电的实际案例

基于光纤微型透镜耦合的单模638nm红光尾纤激光器

2023年伊始,广西福芯光电正式开始研发单模尾纤激光器封装。该方案采用创新的耦合设计方案,通过将微型光纤透镜直接对准激光芯片进行耦合,实现简化耦合工艺和提升耦合效率的目标。

该方案的特点是在光纤的耦合端面,利用精密研磨技术制作一个锥形或楔形的透镜,该微型透镜镜能够将芯片发射的激光技术领域迈出了坚实的一步。

单模尾纤638nm LIV功率电流电压曲线

638nm激光不同电流下的光谱数据

在光束质量方面,福芯光电采用4/125单模光纤耦合输出技术,确保了光束的聚焦效果和传输稳定性。其M2因子接近1.1,输出的光束质量非常高,能够实现精确的光束控制和传输。这一优势使得产品在激光各大应用领域中具备出色的性能表现,尤其是在需要高精度和稳定性的应用场景中。

光纤镀膜技术,在光纤耦合端面镀制可见光波段高透和系统光隔离的双色光学薄膜,使得红光激光器有效避免系统回返光的干扰。

激光加工领域,有效避免了回返光导致的红光衰减损坏问题;

(3)在与不同光纤系统熔接匹配上,可以定制不同的耦合尾纤型号;

(4)在同等单模光纤输出功率级别上,首次实现了国产替代。

诸如上述问题,福芯光电每一次创新都直面用户的痛点,从根本上解决具体的困难,全方位提升单模尾纤激光器的性能。

光纤透镜简介:什么是光纤透镜?

光纤透镜是指在光纤端面上,直接加工出一个微型透镜,以改变光纤模场大小和形状,由此获得提高系统耦合效率、改变光路传输路径、减少折反光等效果。

目前,我们可以根据芯片的快慢轴发散角参数,定制不同形状的光纤透镜。

芯片快慢轴发散角相差不多:例如快轴发散角是6°,慢轴发散角是5°。那么我们就可以选择锥形光纤透镜或球形光纤透镜

芯片快慢轴发散角相差较大:例如快轴发散角是20°,慢轴发散角是5°。那么我们就可以选择双斜面光纤透镜或楔形光纤透镜。

需要90°方向耦合:我们可以选择单斜面光纤透镜或半球光纤透镜。

福芯光电通过自主研发,成功将微透镜集成到光纤头上,这种光纤透镜具有极小的耦合空间,展现出卓越的稳定性和可靠性。正是由于这些显著特点,光纤透镜已在多个领域得到广泛应用。

小 结

福芯光电开发的光纤透镜与TO激光器直接耦合方案可实现更高效率的耦合,有效缩短产品开发时间,为客户提供更快速、更低成本的解决方案。

一直以来,福芯光电凭借着专业的技术和深厚的研发实力,如光纤微型透镜与光纤镀膜等技术,确保了福芯光电在自研产品上的竞争优势。

福芯光电的愿景是:只要客户提供TO激光管,福芯便能迅速实现光纤耦合输出,同时根据客户需求定制各种光纤透镜设计和加工。

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