【摘 要】
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锥形光纤器件由于其特殊的形状与性能,现今在很多领域中被大量研究与应用,如锥形光纤传感器、熔融拉锥光纤耦合器、波分复用器、滤波器、光开关、光调制器、微球激光器、超连
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锥形光纤器件由于其特殊的形状与性能,现今在很多领域中被大量研究与应用,如锥形光纤传感器、熔融拉锥光纤耦合器、波分复用器、滤波器、光开关、光调制器、微球激光器、超连续光源和光纤连接器等领域。其中基于熔融拉锥技术的熔锥光纤耦合器和波分复用器已经大规模投入使用,并广泛应用于各种通信网络。随着锥形光纤器件的大规模应用及其精度需求的增加,锥形光纤的制作方法也由早期的固定火焰拉锥技术发展为精度更高、成形范围更大的移动火焰拉锥技术。同时,针对其成形结果与拉锥参数之间的算法理论也相继出现,无论是早期的对固定火焰成形结果的计算,还是后来的移动点火焰拉锥理论,对拉锥技术的出现和发展都起到了非常重要的指导作用。但是现有的算法都是在加热火焰的径向宽度较小时所应用,这时的加热火焰被认为是点火焰,而当加热火焰的径向宽度较大时,现有的理论就无法精确的计算其成形结果。本文在Birks提出的移动点火焰拉锥技术分析理论的基础上,针对大热拉锥技术的特殊性,利用离散递推方法,进行了移动大热区拉锥技术的理论分析与计算。为了配合理论分析,本文使用LabVIEW编制上位机软件,用单片机控制芯片,配合电控位移台和可开合式加热系统,制作了移动大热区拉锥装置。然后利用MATLAB编制了移动大热区拉锥技术锥形曲线的计算程序,通过计算拉伸速度、加热火焰的宽度、移动速度、移动距离与往返次数等拉锥参数,得到拉锥后的锥形曲线,其实验数据与理论结果非常吻合。同时计算了不同拉锥参数下拉制的锥形曲线,定性分析后得到了各个拉锥参数与拉锥结果的关系,利用这种关系可以实现大热区拉锥技术的反向推导,即给出锥形曲线的主要参数,计算其拉锥参数。
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