Введение: Линзовое волокно — это новый тип оптического волоконного устройства, представляющий собой микролинзовую структуру, изготовленную на торце обычного оптического волокна с помощью специальных процессов (таких как шлифовка, фотолитография и лазерная обработка). Его основная функция заключается в оптимизации эффективности передачи и приема оптического сигнала, решении проблемы потерь в традиционных оптических волокнах при оптической связи, и оно широко используется в таких областях, как оптическая связь, сенсорика и лидар.
Главное преимущество заключается в возможности оптического управления: микролинза может точно регулировать размер пятна и угол расходимости, сжимая угол расходимости света, излучаемого волокном, с десятков градусов (характерных для обычных оптических волокон) до нескольких градусов. Это концентрирует оптический сигнал, обеспечивая потери на входе всего 0,1 дБ или меньше при сопряжении с такими устройствами, как оптические чипы, детекторы и линзовые матрицы, что значительно превосходит эффект сопряжения традиционных оптических волокон. Кроме того, линзовые волокна поддерживают одномодовые и многомодовые оптические волокна и могут быть изготовлены в различных формах микролинз (например, сферических, асферических и цилиндрических) для адаптации к различным размерам упаковки и требованиям к оптическому полю.
В практических сценариях линзовые волокна служат «соединительным мостом» для высокоскоростных оптических модулей, обеспечивая эффективное соединение между оптическими волокнами и кремниевыми фотонными чипами в кремниевых фотонных модулях 100G/400G; в области лидаров их низкие потери и малые размеры делают их подходящими для компактных помещений, например, в системах, устанавливаемых на транспортных средствах; в оптоволоконных датчиках они могут повысить чувствительность сбора слабых оптических сигналов. Благодаря высокой эффективности соединения и гибкой возможности индивидуальной настройки, линзовые волокна стали ключевым фактором, способствующим миниатюризации и высокопроизводительной разработке оптоэлектронных устройств.
Приложения: Высокоскоростной трансивер PSM4, центр обработки данных, связь.
Характеристики:
Монолитная интегрированная конструкция
Низкие потери
Индивидуальная настройка оптического луча