研究目的
研究利用无源光学透镜实现水下无线光通信(UWOC)与塑料光纤(POF)耦合的效率。
研究成果
所提出的方法实现了从水下光通信(UWOC)到塑料光纤(POF)的高耦合效率(88%),证明了POF作为水下延伸器高效增加传输距离的潜力。为实现最佳性能,透镜与光纤的数值孔径(NA)需紧密匹配。
研究不足
该研究在一个配备7米水槽的受控环境中进行。现实条件可能会引入影响性能的额外变量。
1:实验设计与方法选择:
本研究设计了一套带有POF前端无源光学透镜的水下无线-塑料光纤通信系统,采用尾纤式绿色激光二极管进行信号传输。
2:样本选择与数据来源:
使用2米长的塑料光纤作为水下延伸介质,在7米水槽中评估系统性能。
3:实验设备与材料清单:
包括520纳米尾纤式绿色激光二极管、7.5毫米焦距准直器、50毫米焦距耦合透镜、光功率计及光束分析仪。
4:5毫米焦距准直器、50毫米焦距耦合透镜、光功率计及光束分析仪。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:激光束通过水槽传输并耦合进入塑料光纤,在多个点位测量光功率与光束分布。
5:数据分析方法:
基于实测光功率与光束分布数据计算耦合效率与损耗值。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
beam profiler
THORLABS BC106-VIS
THORLABS
Measuring the beam profile
-
fiber-pigtailed green laser diode
LDM9LP
Transmitting the laser beam
-
collimator
Collimating the laser beam
-
coupling lens
94-UV-25
Coupling the laser beam into the POF
-
optical power meter
Measuring the power
-
登录查看剩余3件设备及参数对照表
查看全部