在光通信器件的精密制造领域,V型槽光纤阵列(FA)是实现多通道光纤与波导器件高效耦合的核心组件。无论是在平面光波导分路器(PLC)、阵列波导光栅(AWG)还是硅光芯片的封装工艺中,光纤阵列的V型槽结构决定了光纤间距(Pitch)的精度,通常要求控制在0.5μm范围内。然而,将剥去涂层的光纤放入V型槽后,如何通过胶水将光...
作者:复坦希(北京)电子科技2026
在光通信与集成光子学领域,光纤与波导之间的精密对准是实现高效光耦合的基础。无论是单模光纤与硅光波导的端面耦合,还是光纤阵列与PLC波导或AWG芯片的多通道对准,都需要在亚微米级别上完成位置调校。传统的一维或三维调整架无法解决角度偏差带来的耦合损耗问题,而六维调整架通过集成X、Y、Z三个平移轴和θx、θy、θz三个旋转轴...
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在密集波分复用(DWDM)与阵列波导光栅(AWG)器件的制造过程中,对准耦合环节是决定器件性能的核心工艺。这类器件通常涉及数十甚至上百个通道,每个通道的插入损耗与中心波长精度都需严格控制在指标范围内,任何细微的对准偏差都可能导致通道间串扰增大或通带平坦度劣化。传统的对准方式往往依赖人工反复微调,不仅效率低下,且难以保证...
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在光学元件测试过程中,无论是透镜的偏心测量、反射镜的角度标定,还是滤光片的透射率扫描,被测元件相对于测试光路的精确定位都直接决定了测量数据的准确性与重复性。四维调整架以其XYZ三轴平移加θz轴向旋转的自由度配置,成为光学元件测试系统中连接被测件与测量仪器的核心定位平台。复坦希(北京)电子科技有限公司在服务各类光学检测场...
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在精密光学调整与光电封装应用中,调整架在完成定位后能否长期保持位置稳定,直接决定了系统可靠性与工艺良率。四维调整架由于集成了多个运动轴,各轴之间的锁紧机构设计尤为关键。传统设计中常见的联动锁紧方式,即一个锁紧装置同时锁定多个轴向,虽然操作简便,但往往存在锁紧力分布不均、各轴相互牵动的问题,导致锁紧过程中产生不可控的位移...
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在精密光学实验中,CCD相机或图像传感器的位置调校直接决定了成像质量与测量数据的可靠性。四维水平CCD调整架作为一种专为成像器件设计的精密定位平台,通过集成X轴(水平横向)、Y轴(水平纵向)、Z轴(垂直升降)以及θz轴(绕垂直轴旋转)四个自由度,实现了探测器空间位置与姿态的全面可控。与通用型四维调整架不同,水平CCD调...
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在光电集成、精密装调以及光纤耦合等高端应用场景中,手动四维位移台需要在不依赖任何电控反馈的条件下,仅凭机械结构实现微米甚至亚微米的定位精度。这对位移台的机械设计、材料选择以及装配工艺提出了极为严苛的要求。复坦希(北京)电子科技有限公司凭借多年在精密运动控制领域的积累,将手动四维位移台的精度核心聚焦于三个关键环节:驱...
作者:复坦希(北京)电子科技2026
在波分复用(WDM)器件的制造过程中,封装精度直接决定了器件的插入损耗、通道隔离度以及长期可靠性。随着光通信系统向更高速率、更密集波分复用方向发展,市场对器件通道间的对准误差容忍度已从微米级下探至亚微米甚至纳米级。面对如此严苛的精度要求,传统的机械限位或人工校准方式已难以胜任。复坦希(北京)电子科技有限公司依托自主...
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