① 玻璃光纤中的导光 g0~3;y ② 光纤模式 .7EZB ③ 单模光纤 dS[="Set ④ 多模光纤 %M_5C4&6 ⑤ 光纤末端 g
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ab4 ⑥ 光纤接头 NA`EG,2 ⑦ 传播损耗 Y><")% Q ⑧ 光纤耦合器和分路器 [
queXDn"m ⑨ 偏振问题 9v2(cpZ ⑩ 光纤的色散 r31H Zx1^ ⑪ 光纤的非线性 mlmXFEC ⑫ 光纤中的超短脉冲和信号 6qgII~F' ⑬ 附件和工具 /Vy8%
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P 这是 Paschotta 博士的无源光纤教程的第 5 部分 Pv(icf
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<Gr775" 第五部分:光纤末端 [!v|
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fP9k(mQX 准备清洗光纤末端:剥离、切割、抛光 5E#koy7
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;_ ^"} 在大多数情况下,当使用光纤时,必须准备干净的末端。第一步通常是使用机械剥离器剥离最后几厘米的聚合物涂层。在有问题的情况下,可能必须使用溶剂(化学剥离)。玻璃纤维的外壳通常会很干净,但纤维末端,如果它只是被折断,仍然会有不规则的形状。因此,我们需要一些方法来获得一个好的表面——通常是一个平面,它垂直于纤维轴,或者有时具有其他一些角度。制备干净末端的最常用方法是切割。本质上,这意味着裸光纤玻璃的受控断裂。一种方法是在对纤维施加一定的张力或弯曲之前或同时在纤维的侧面制作一个微小的划痕,例如用锋利的金刚石、碳化物或陶瓷刀片。这会导致光纤从上述断裂点开始断裂。通常,得到的表面非常光滑。切割通常使用简单的金刚石刀片完成。一个人轻微地划伤光纤然后将其折断,例如用手指尖末端。此过程需要一些练习,并且结果有些可变。为了获得更一致的结果,需要在更受控的条件下使用精密光纤切割器进行切割。这些设备中的一些也可用于制备角度切割(参见图 2),切割表面和纤维轴之间的角度控制得相对较好。在非标准情况下,例如大纤维直径或非标准玻璃成分,切割变得更加困难。例如,在切割氟化物纤维时,至少需要使用适合的参数用于精密切割器。有关更多详细信息 ,请参阅我们关于光纤切割的百科全书文章。关于光纤附件和工具的第 13 部分还介绍了有关切割工具的更多细节。重新切割光纤可以替代清洁,因为很难可靠地清洁光纤末端。对于非常高质量的光纤表面,或使用大直径光纤时,或连接光纤连接器时,可能需要在切割后进行一些抛光程序。例如,可以将光纤末端插入套圈(中空陶瓷、玻璃或金属管)并用胶水固定在那里。然后使用特殊的抛光机将光纤与玻璃管一起抛光。这一过程允许生产具有任意明确定义的纤维表面方向的高质量表面。然而,它比简单的切割需要更多的时间,当然,抛光机的所有细节(例如,负载力、速度和时间)和抛光剂都必须很好地适应套圈和纤维材料和尺寸. 手工抛光也是可能的,但通常会导致较差的结果。抛光的光纤端,除了切割端外,可能有一些凸曲率,这是由于使用了柔性抛光垫造成的。这种“圆顶表面”有助于例如连接器组中的两个单模光纤之间的良好接触。 =k(~PB^> s: .5S
#VwA?$4g` 切割角度的相关性 2Rp'ju~O)/ |5}~n"R5
y&.[Nt '+ 在某些情况下,重要的是具有刚好垂直于纤维轴的切割纤维表面。例如,当光纤插入光纤连接器时,通常会出现这种情况(参见第 6 部分),尽管有些连接器需要角度切割。 机械接头也不适用于非垂直端(参见图 1)。 3GS oHsNk 
图 1: 当光纤切割不垂直时,光纤接头将无法正常工作:将形成气隙,或者扭结。
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