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、βz對準直光束發散角都有影響。圖1-1 FAC裝調示意圖1,位置誤差ΔyFAC 在平行于出光腔面,即垂直于光束傳播方向的面上有一個垂直位移Δy時,經準直柱透鏡準直后的光束將發生方向偏轉,如圖1-2所示,這個偏轉角為 δ 就是指向性誤差。偏轉角 δ 與垂直位移Δy之間存在如下關系:δ = Δy/ fFAC其中fFAC為快軸準直鏡焦距圖1-2 位置誤差Δy給光束準直帶來的影響圖1-3表示的是單路激光光束準直后發散角與Δy變化的曲線關系,可以看出雖然垂直位置誤差Δy對準直發散角Θ影響不大,但是它對光束的傳播方向影響較大,產生指向性誤差。在0~4μm范圍內變化時,指向誤差可以由1.1mrad線性增加 ...
f?/?2,光束發散角僅為 NA 的一半) 焦點處可實現的光束半徑為其中 D 是孔徑直徑,f 是焦距,λ 是波長。請注意,該計算基于近軸近似,因此對于 NA 非常高的情況并不準確。如果不受像差影響,則可以使用相對較大的輸入光束半徑來得到相對較小的光斑尺寸。如有疑問,應詢問制造商,對于特定的鏡頭,最大輸入光束半徑是多少。高 NA 鏡頭(例如 NA 高于 0.6 甚至 0.8)的一些應用:在 CD、DVD 和藍光光盤等光學數據存儲介質的播放器和刻錄機中,將激光聚焦到一個小點(凹坑)并從該點接收光。準直源自小孔徑的激光束也需要具有高 NA 的透鏡。例如,低功率單模激光二極管就是這種情況。當使用數值孔 ...
小,出光纖的光束發散角度越大。光纖非線性相應增加。相反,大模式面積單模光纖必須具有低 NA。-低 NA 會增加隨機折射率變化的影響。因此,具有非常低 NA 的光纖可能會表現出更高的傳播損耗。-彎曲損耗減少;光纖可以彎曲更多才出現顯著的彎曲損耗。-如果纖芯變得有點橢圓,例如由于制造中的不對稱性,這會導致雙折射。對于具有高 NA 的光纖,這種效果更強。-波導對隨機折射率波動的敏感性降低。 (對于大模式面積低NA的單模光纖,這可能是個問題。)-使用較高摻雜濃度(例如鍺)的纖芯來提高折射率差可能會增加散射損耗。纖芯/包層界面的不規則性也會導致同樣的情況,這對于較大的折射率差異更為重要。激光束的數值孔徑 ...
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