透镜光纤的制作方法在科学技术日益发展的今天,光纤在各个领域起着越来越重要的作用
在光纤通信和光纤传感系统中,除了要有高精度的光源、光纤和收发器件,另外一个最重要的问题,就是各个器件之间的光耦合问题
相比传统光耦合中常用的外置微透镜偶合法,透镜光纤有着灵活方便,易于集成封装、加工制作的众多优点
对于近年来掺饵光纤放大器(EDFA)、LD泵浦固态激光器、LD泵浦光纤激光器以及半导体光放大器等光电器件与系统的技术研究越来越活跃,实际应用工艺越来越成熟
无论是从技术研究还是实际应用均表明,严格控制几何形状的透镜光纤制作,都对提高光耦合效率具有重要的作用,而将光纤端面制作成为带有精确控制的几何形状其实就是制作透镜光纤的过程
而制作透镜光纤主要由两方面的应用,第一是为了提高光纤耦合效率而将光纤透镜化,在不增加光源发光功率的前提下,增加了光纤耦合功率输出,从而降低了光源的要求,提高各整个系统的效率
第二是为了将光纤功能化而制作透镜光纤,特殊的透镜光纤可应用于光纤传感领域,实现相应的探测功能,使装置结构更加紧凑,灵敏度更高
目前针对技术研发领域和生产领域制作光纤透镜的应用,主要是通过对光纤进行研磨的方式,需要一款特殊的光纤透镜研磨机,并加入在线图像监控装置,可以实现制作平面,斜面,楔形面,圆锥面,甚至是带有一定曲率的球面等透镜光纤,并由于系统灵活且高精度的可调整结构,可以实现转速缓慢启动,压力缓慢施加,研磨轨迹可通过计算进行可控管理
并且由于系统拥有多种光纤夹持装置,故可实现各类型光纤的透镜化,如石英、塑料、软玻璃材质光纤,以及不同直径光纤的透镜化制作
设备的工作原理设备采用的是精密研磨抛光加工方法,此方法属于游离磨粒切削加工法,目前比较认可的定义是:用注入磨料的研磨盘或其它工具去除微量的工件材料,达到高级几何精度(优于0
1μm)和优良的表面粗糙度(优于Ra0
01μm)的方法