Die Anwendung von 2D-Faser-Array

2D Faserarray ist die Längsausdehnung des eindimensionalen Faserarrays, die eine hohe Dichte optischer Faseranordnung erhalten kann, um die Anforderungen der High-Througput-Informationsübertragung, Punktmatrix-Beleuchtung, Flächenfeldfeldfelderkennung, etc. zu erfüllen.das nach der Aushärtung durch Glasfaser geschliffen und poliert wird.


Fiber array ist in Bereichen wie der optischen Kommunikation weit verbreitet.Mit der Erweiterung der Anwendungsbereiche ist die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits- und High-Density-Glasfaser-Übertragung immer dringender geworden, und es ist unvermeidlich, die eindimensionale  Glasfaser-Array in ein 2D-Faser-Array (2D Faser-Array, das Faser-Panel).


As 2D Faserarray erfordert eine extrem hohe Faserpositioniergenauigkeit, um eine präzise Ausrichtung des Mikron-Faserkern-Durchmessers zu gewährleisten, was hohe Anforderungen an die Verarbeitung und Herstellung stellt.Aufgrund der geringen Genauigkeit der Bearbeitungsplattform und des unkontrollierbaren Bearbeitungsprozesses können gängige Mikrobearbeitungstechnologien, wie Mikro-EDM und gepulste Laserbearbeitung, nur für zweidimensionale Faserarray mit geringer Präzision wie zweidimensionale Faserarray aus Kunststoff-optischer Faser verwendet werden.Die Mikrobearbeitungstechnologie des Siliziums nutzt die lithographische Technologie in integrierten Schaltungen und hat die Eigenschaften der hohen Maßgenauigkeit, des kumulativen Fehlers und der Stapelverarbeitung durch die parallele Verarbeitung,die erste Wahl für die Herstellung von Werkzeug für eindimensionale Faserarray und auch die erste Wahl für die Herstellung von Werkzeug für 2D Faserarray.


Es gibt verschiedene Arten von typischen Anwendungen von 2D-Faser-Array.Am häufigsten ist die passive Kopplung, d.h. ein 2D-Faser-Array wird mit einem anderen 2D-Faser-Array gekoppelt, um eine hohe Dichte und High-Speed-Informationsübertragung zu erreichen.Bei einer Anwendung wird das Faserarray mit dem Laser gekoppelt, um eine Laserpunktmatrix-Beleuchtung zu erreichen.In einer anderen Art der Anwendung wird das Faserfeld mit dem Detektor gekoppelt, der die Anforderung des Flächenfeldfeldfeldfeldmelders oder des Großfeldfeldfeldfeldmelders durch den kleinen Array-Detektor realisiert.Es gibt auch eine Art von Anwendung, die ein zweidimensionales Faserarray verwendet, um mit einem Laser für die Laserdot-Matrix-Beleuchtung zu verbinden, und dann verwendet ein zweidimensionales Faserarray, um mit dem Detektor für den entsprechenden Laserempfang, verglichen mit Blitzbeleuchtung (FLASH),Dieses System benötigt weniger Energie und verbraucht Energie effizienter, ist auch für die Menschen sicherer und hat eine längere Laserlebensdauer.Darüber hinaus kann Polarisations-konservierende Faser auch als zweidimensionales Faserarray verwendet werden, um eine polarisations-konservierende zweidimensionale Faserarray zu bilden, um die Informationsübertragungsfähigkeit der Faser weiter zu verbessern.

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