光纤耦合调试中,反复对准、信号漂移、调好一个维度另一个又偏移——是工程师最耗时的环节。传统准直器受限于结构设计和调节自由度不足,往往难以兼顾精度与效率。
OMTOOLS推出的五维光纤准直/耦合器,采用光纤接头固定、透镜五维微调结构,从根源解决耦合难、稳定性差、体积臃肿等难题,让高精度光纤耦合调试更高效、更稳定、更省心。
图:OMTOOLS五维光纤准直耦合器
01.核心结构与调节能力
五维光纤准直-耦合器采用光纤和连接器保持固定,透镜组件完成五维精细调校的创新结构设计:
l X/Y平移:±0.7mm线性调节,完成横向位置对准
l Z轴调节:调节行程>2mm,配合俯仰偏转联动实现对焦
l 俯仰&偏摆:±4°角度调节,修正光轴角度偏差
无需拆卸、挪动光纤接头,直接调节透镜即可完成整套光路对准,规避光纤拆装带来的应力损伤与额外损耗,调试效率大幅提升。
02.产品核心亮点
小范围高精度五维调节,耦合性能稳定
● X/Y/Z+俯仰偏摆五维调节,实现亚微米级对准精度,系统锁紧后耦合状态稳定,输出功率不易漂移;
● 当实验切换光源波长时,仅通过精细微调实现极高的耦合效率。
双透镜可选
提供消色差透镜、非球面透镜两种配置,适配不同实验需求:
透镜类型 | 核心特点 | 适配场景 |
消色差透镜 | 抑制色散,焦距焦移小 | 光谱检测、多波长系统、宽波段光路应用 |
非球面透镜 | 结构小巧,单波长耦合效率高 | 单波长空间光耦合、常规高精度对准场景 |
💡 选型提示:多波长切换、宽光谱实验优先选用消色差透镜版本;固定单波长工作场景,优先选择非球面透镜配置。
宽波段适配,兼容多工作波长
● 三种有效焦距可选:4.6mm、7.5mm、10.0mm;
● 接头可选:FC/PC、FC/APC;
● 三种镀膜可选:350-700nm、600-1050nm、1050-1650nm。
小型高度集成,应用便捷
● 对比普通准直器+五维调整架组合方案,体积缩小至少3倍;
● 结构紧凑、机械稳定性强,配套完善安装接口,既适合实验室桌面光路搭建,也可便捷嵌入小型化光学系统内部。
03.光路调节适配场景
空间光光纤高效耦合
依托五维精密调节能力,完成模式匹配校准,单模光纤耦合效率可达90%以上,有效降低系统插入损耗。
复杂光路调试
广泛应用于光纤传感、激光传输、精密光学测量、量子光学光路搭建;在大规模线性光学干涉网络中,是实现模式匹配、低损耗光信号传输的关键核心器件。
高度小型化集成的光纤传输系统
紧凑化机身设计,在有限空间内完成全部对准调节,助力微型光纤传输系统搭建。
04.型号参数速览
05.五维光纤准直/耦合器 · 调试步骤
1)借助2-3个反射镜套件(如下图)对780nm激光器输出光束进行调整,使光束在1m传播距离内基本保持水平。

图:耦合镜调试光路
2)在光束输出末端放置定位光阑,使激光光斑居中穿过光阑孔径;光阑后方可放置光束终止器吸收残余光束,避免杂散光干扰。
3)器件初始状态设置:调节耦合镜X、Y调节螺钉,使内部光学透镜大致处于镜头中轴线;适度拧紧三颗俯仰偏摆调节螺钉(Z1/Z2/Z3),作为调试零点,请勿暴力锁紧螺钉,防止损伤微调机构螺纹。
图:耦合镜调节螺钉位置示意图
4)将耦合镜装入光路,调整安装位置,使入射激光穿过透镜通光面中心,光束从器件尾端出射并原路传播至定位光阑。此时出射光束会存在发散,以发散光斑几何中心对准光阑孔完成粗预对准即可。
5)将匹配的单模光纤接入器件尾端,光纤输出端连接高灵敏度小量程光纤功率计,用于识别微弱初始耦合光信号。
6)交替微调X、Y调节螺钉,观测功率计读数,搜寻光强极大值。初始耦合光强极弱,光强会随位置周期性变化,双向配合调节,锁定X/Y方向光强最大位置。
7)小幅度、等量逐步松开Z1、Z2、Z3俯仰偏摆螺钉,禁止单次大行程松退。每完成一轮螺钉释放,重新微调X/Y螺钉补偿光轴偏移,再次找回光强峰值。
提示:三颗螺钉释放量很难做到绝对一致,会引入角度偏移;一旦功率信号丢失,退回上一步初始状态重新粗对光。
8)重复第7)步多轮迭代,逐步逼近最佳对焦位置;越靠近耦合最优点,螺钉调节幅度需要越小,防止越过最佳工作点。过程中如出现明显光轴偏移,需要对螺钉分别做补偿修正。
9)耦合效率达到目标值后,缓慢锁紧三颗俯仰偏摆螺钉,锁紧过程同步微量补偿X/Y,抵消锁紧带来的微小位移,保证功率维持在最大值。
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