端面液力耦合器便是坐落光芯片邊際的耦合器。端面液力耦合器的長處是耦合功率高,工作帶寬大,缺陷是其方位必須坐落芯片邊際,無法進行在線測驗,對準容差小。
因為單模波導的模斑尺度與單模光纖的模斑不一定徹底匹配(波導的模斑尺度與其折射率比照度有關),需求通過結構的規劃,使得兩者的模斑匹配,達到較高的耦合功率。
沖擊在對置的靜止(不通電)的電扇的葉片上。空氣流動的能量推動了對置的電扇葉片,因此能量從一個電扇傳遞到另一個電扇上了。雖然這種偶合的功率很低,但現實告訴人們,兩個相互間沒有剛性銜接的葉輪,同樣可以進行能量的傳遞。它是一種“軟銜接”能量傳遞方法。為了提高兩葉輪間傳遞功率,人們就把兩葉輪安裝在一個密閉的容器中,讓兩葉輪對置的間隙盡可能減少,并在其中充溢液壓油,其中一個葉輪由發動機曲軸直接驅動,稱之為泵輪,而另一個被動的葉輪則作為輸出,稱之力渦輪,對于硅光波導,其單模波導的MFD為0.4-0.5um, 而單模光纖的MFD為9-10um,兩者之間相差較大,兩者的比照圖如下圖所示。兩者若是直接耦合,耦合損耗約為-20dB。
液力偶合的下一步銜接是渦輪。液體從泵輪外緣甩出,撞擊到渦輪的外邊際。渦輪和泵輪類似,在其內部有葉片。液體撞擊渦輪葉片邊際,沖擊力使渦輪轉動。機械變速器的輸人軸用花鍵與渦輪相連,當渦輪和輸人軸旋轉時,動力輸入到機械變速器。
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