在三维激光成像系统中,其性能表现绝大部分决定于器件接收背反射光能幅度的大小,以及耦合器中空间光到光纤纤芯的光耦合效率的高低。为了增加耦合器中激光能量到纤芯内的耦合效率,提出了一种新型非球面透镜到锥形光纤头的耦合器的设计,得到了该耦合器中耦合效率的解析表达式。通过优化耦合透镜的倒相对孔径,对应波长为1 310 nm和1 550 nm的最大耦合效率分别为81.80%and 81.90%,此时的倒相对孔径分别为0.280和0.292。与通常耦合器中的耦合效率相比较,其最大耦合效率没有下降,而相应的倒相对孔径增加较大。另外,还分析了透镜-纤芯对准错位的影响,结果表明,随着对准错位的增加,耦合效率急剧下降。
一般区别如下: 光源的区别: 单模模块一般采用激光二极管 LD(半导体激光器发出的激光是相干光,其方向性比 LED好很多,大大 提高了光源和光纤耦合效率,在半导体激光器中要形成激光)或光谱线较窄的 LED作为光源,耦合部件尺 寸与单模光纤配合好,使用单模光纤传输时能传输较远距离。 多模模块一般采用价格较低的 LED作为光源,耦合部件尺寸与多模光纤配合好。 光纤(光导纤维)是新一代的传输介质,与铜质介质相比,优势如下: 1、不向外辐射电子信号,所以安全可靠性好,网络性能好 2、光纤带宽远超铜质电缆 3、光纤传输距离远,最大连接距离达两公里以上。 光纤分类:单模光纤和多模光纤( 所谓模就是指以一定的角度进入光纤的一束光源 ) 多模光纤使用发光二极管( LED)作为发光设备,而单模光纤使用的是激光二极管( LD) 多模光纤允许多束光线穿过光纤。因为不同光线进入光纤的角度不同,所以到达光纤末端的时