端面液力耦合器便是坐落光芯片边际的耦合器。端面液力耦合器的长处是耦合功率高,工作带宽大,缺陷是其方位必须坐落芯片边际,无法进行在线测验,对准容差小。
因为单模波导的模斑尺度与单模光纤的模斑不一定彻底匹配(波导的模斑尺度与其折射率比照度有关),需求通过结构的规划,使得两者的模斑匹配,达到较高的耦合功率。
冲击在对置的静止(不通电)的电扇的叶片上。空气流动的能量推动了对置的电扇叶片,因此能量从一个电扇传递到另一个电扇上了。虽然这种偶合的功率很低,但现实告诉人们,两个相互间没有刚性衔接的叶轮,同样可以进行能量的传递。它是一种“软衔接”能量传递方法。为了提高两叶轮间传递功率,人们就把两叶轮安装在一个密闭的容器中,让两叶轮对置的间隙尽可能减少,并在其中充溢液压油,其中一个叶轮由发动机曲轴直接驱动,称之为泵轮,而另一个被动的叶轮则作为输出,称之力涡轮,对于硅光波导,其单模波导的MFD为0.4-0.5um, 而单模光纤的MFD为9-10um,两者之间相差较大,两者的比照图如下图所示。两者若是直接耦合,耦合损耗约为-20dB。
液力偶合的下一步衔接是涡轮。液体从泵轮外缘甩出,撞击到涡轮的外边际。涡轮和泵轮类似,在其内部有叶片。液体撞击涡轮叶片边际,冲击力使涡轮转动。机械变速器的输人轴用花键与涡轮相连,当涡轮和输人轴旋转时,动力输入到机械变速器。
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