CN203084238U - 一种集成光器件 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种集成光器件,包括有从左至右依次设置于内封玻璃管内部的双芯玻璃插针、第一准直光透镜、隔离器芯件、增益平坦滤光片组件、单芯准直器以及设置在内封玻璃管外侧的金属外封管;所述第一准直光透镜上设置有透射信号光和反射泵浦光的滤波膜;所述双芯玻璃插针包括有由内向外依次设置的第一光纤和第二光纤、双芯毛细管、第一玻璃管、第一金属尾管;所述的单芯准直器由第三光纤、第二准直光透镜、单芯毛细管、第二玻璃管、第二金属尾管由内向外依次设置组成;所述第一光纤、第二光纤、第三光纤为经过光纤扩束处理后的光纤;本实用新型的集成光器件同时具备波分复用器、隔离器、增益平坦滤波器的作用,结构简单,体积小。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种光学器件,特别是涉及一种集成光器件,该器件同时具备波分复用器、隔离器、增益平坦滤波器的作用,本实用新型属于通讯领域。
背景技术
随着业务层面40G高端路由器的商用,40G波分系统的部署也迫在眉睫,40Gbit/sWDM(Wavelength Division Multiplexing波分复用)系统中的光信号在长距离传输中,每个ITU-T信道的光信号都需要放大,从而每个ITU-T信道都需要一台小型光纤放大器。现有光纤放大器部分光路由增益平坦滤波器,隔离器,波分复用器三个分离光器件拼接而成,如图1中的虚线框所示,存在以下三个方面的缺陷1、三个分离光器件所占光纤放大器的空间较大,而且盘纤需要占用光纤放大器的空间也大;2、拼接光路时,三个分离光器件焊点较多,焊点累加损耗比较大,从而影响光纤放大器的噪声指数;3、光路拼接过程中,采用三个分离光器件,生产效率不高。因此现有技术的光纤放大器体积比较大,不能满足实际应用的要求。
发明内容
为了克服现有技术的缺陷,本实用新型提供一种集波分复用、隔离器、增益平坦滤波器功能于一体的集成光器件。
本实用新型所采用的技术方案是:
一种集成光器件,包括有从左至右依次设置于内封玻璃管内部的双芯玻璃插针、第一准直光透镜、隔离器芯件、增益平坦滤光片组件、单芯准直器以及设置在内封玻璃管外侧的金属外封管;所述第一准直光透镜上设置有透射信号光和反射泵浦光的滤波膜;所述双芯玻璃插针包括有由内向外依次设置的第一光纤和第二光纤、双芯毛细管、第一玻璃管、第一金属尾管;所述的单芯准直器由第三光纤、第二准直光透镜、单芯毛细管、第二玻璃管、第二金属尾管由内向外依次设置组成;所述第一光纤、第二光纤、第三光纤为经过光纤扩束处理后的光纤。
所述第一光纤、第二光纤、第三光纤的光纤模场直径为9微米-12微米。
所述第一光纤、第二光纤、第三光纤端面设置有增透膜。
所述的第一光纤、第二光纤、第三光纤采用数值孔径为0.16的980光纤。
所述的隔离器芯件由两个双折射楔角片,一个法拉第旋转片,一个PMD补偿片,一个磁环组成。
所述增益平坦滤光片组件由GFF滤光片和镜架组成,其GFF滤光片设置于镜架上。
所述第一光纤(1-1)和第三光纤(5-1)之间的光信号方向性大于60dB。
本实用新型的集成光器件具有如下优点:
1.本实用新型的集成光器件的封装尺寸小;
2.本实用新型的集成光器件集波分复用、隔离器、增益平坦滤波器的三种功能;
3.现有技术中,光纤放大器光路采用由波分复用,隔离器,增益平坦滤波器三个分离器件拼接,而采用本实用新型的集成光器件,在拼接过程可以减少两个焊点,不仅节省了生产时间,而且可以降低光纤放大器噪声指数。
附图说明
图1采用现有技术的光纤放大器光路示意图;
图2是采用本实用新型集成光器件技术的光纤放大器光路示意图;
图3是本实用新型集成光器件的整体结构图;
图4是本实用新型双芯玻璃插针结构图;
图5是本实用新型单芯准直器结构图;
图6是本实用新型增益平坦滤光片组件结构图;
其中
1:双芯玻璃插针; 2:第一准直光透镜;
3:隔离器芯件; 4:增益平坦滤光片组件;
5:单芯准直器; 6:内封玻璃管;
7:金属外封管;
4-1:GFF滤光片; 4-2:镜架;
1-1:第一光纤; 1-2:第二光纤;
1-3:双芯毛细管; 1-4:第一玻璃管;
1-5:第一金属尾管; 5-1:第三光纤;
5-2:第二准直光透镜; 5-3:单芯毛细管;
5-4:第二玻璃管; 5-5:第二金属尾管;
具体实施方式
下面结合附图给出具体实施例,进一步说明本实用新型的集成光器件是如何实现的。
如图3所示,本实用新型的集成光器件,包括双芯玻璃插针1、第一准直光透镜2、隔离器芯件3、增益平坦滤光片组件4、单芯准直器5,并由左到右依次设置;以及内封玻璃管6,金属外封管7,由内到外依次设置。所述的双芯玻璃插针1如图4所示,包括第一光纤1-1、第二光纤1-2、双芯毛细管1-3、第一玻璃管1-4、第一金属尾管1-5组成。所述的隔离器芯件3由两个钒酸钇楔角片,一个法拉第旋转片,一个PMD补偿片,一个磁环组成,隔离器芯件其作用为可以使光信号只能正向传播而对反向传输的光信号产生很大的衰减。所述的单芯准直器5如图5所示,包括第三光纤5-1、第二准直光透镜5-2,单芯毛细管5-3、第二玻璃管5-4、第二金属尾管5-5由内向外依次设置组成。所述的第一准直光透镜2上设置有有透射信号光和反射泵浦光的滤波膜,该滤光膜的作用是透射某一波段的信号光信号,反射另一波段的泵浦光信号。增益平坦滤光片组件4的结构如图6所示,增益平坦滤光片组件4由GFF滤光片4-1和镜架4-2组成,所述GFF滤光片4-1设置于镜架4-2上。双芯玻璃插针1上的第一光纤1-1、第二光纤1-2和单芯准直器5上的第三光纤5-1采用980光纤,该980光纤的数值孔径为0.16,并且第一光纤1-1、第二光纤1-2、第三光纤5-1需要全部经过光纤扩束机的光纤扩束处理,经光纤扩束处理后的光纤模场直径为9微米-12微米。第一光纤1-1、第二光纤1-2、第三光纤5-1端面设置有增透膜。
结合图3对本实用新型的集成光器件的工作过程进行具体说明:信号光从第一光纤1-1输入,进入第一准直光透镜2,信号光经过第一准直光透镜2的准直和分波作用后,从滤波膜透射的某一波段的信号光进入隔离器芯件3,从滤光膜反射的另一波段的泵浦光信号则进入第二光纤1-2输出。透射的某一波段的信号光沿隔离器芯件3正向传输进入增益平坦滤光片组件,信号光的增益经过增益平坦滤光片组件进行滤波平坦后,进入单芯准直器5,经过单芯准直器5的第二准直光透镜5-2准直后,进入第三光纤5-1输出。
本实用新型的集成光器件在光纤放大器的应用,如图2所示。现有技术中光纤放大器光路采用由波分复用器,隔离器,增益平坦滤波器三个分离器件拼接。本实用新型的集成光器件 在光纤放大器的应用,如图2所示,采用本实用新型的集成光器件,在拼接过程可以减少两个焊点,不仅节省了生产时间,而且可以降低光纤放大器噪声指数。
本实用新型的集成光器件的制作过程具体如下:双芯玻璃插针1与第一准直光透镜2进行反射调试,形成反射组件A。反射组件A与单芯准直器5进行耦合调试,接着把增益平坦滤光片组件4套在单芯准直器5的第二准直光透镜5-2上,转动增益平坦滤光片组件4,直至测试曲线与目标曲线之间的误差满足要求。把增益平坦滤光片组件4粘接在单芯准直器5上,形成组件B。隔离器芯件3居中粘接在内封玻璃管6内,形成组件C。将反射组件A与组件B进行透射调试,再把组件C套在反射组件A与组件B之间再次进行耦合调试,形成集成光器件芯件。最后把集成光器件芯件封装在金属外封管7内做成本实用新型所涉及的集成光器件。
虽然本实用新型已经详细地示出并描述了相关的特定的实施例参考,但本领域的技术人员应该能够理解,在不背离本实用新型的精神和范围内可以在形式上和细节上作出各种改变。这些改变都将落入本实用新型的权利要求所要求的保护范围。
Claims (7)
1.一种集成光器件,其特征在于:包括有从左至右依次设置于内封玻璃管(6)内部的双芯玻璃插针(1)、第一准直光透镜(2)、隔离器芯件(3)、增益平坦滤光片组件 (4)、单芯准直器(5)以及设置在内封玻璃管(6)外侧的金属外封管(7);所述第一准直光透镜(2)上设置有透射信号光和反射泵浦光的滤波膜;所述双芯玻璃插针(1)包括有由内向外依次设置的第一光纤(1-1)和第二光纤(1-2)、双芯毛细管(1-3)、第一玻璃管(1-4)、第一金属尾管(1-5);所述的单芯准直器(5)由第三光纤(5-1)、第二准直光透镜(5-2)、单芯毛细管(5-3)、第二玻璃管(5-4)、第二金属尾管(5-5)由内向外依次设置组成;所述第一光纤(1-1)、第二光纤(1-2)、第三光纤(5-1)为经过光纤扩束处理后的光纤。
2.如权利要求1所述的一种集成光器件,其特征在于:所述第一光纤(1-1)、第二光纤(1-2)、第三光纤(5-1)的光纤模场直径为9微米-12微米。
3.如权利要求2所述的一种集成光器件,其特征在于:所述第一光纤(1-1)、第二光纤(1-2)、第三光纤(5-1)端面设置有增透膜。
4.如权利要求1或2所述的一种集成光器件,其特征在于:所述的第一光纤(1-1)、第二光纤(1-2)、第三光纤(5-1)采用数值孔径为0.16的980光纤。
5.如权利要求1或2所述的一种集成光器件,其特征在于:所述的隔离器芯件(3)由两个双折射楔角片,一个法拉第旋转片,一个PMD补偿片,一个磁环组成。
6.如权利要求1或2所述的一种集成光器件,其特征在于:所述增益平坦滤光片组件(4)由GFF滤光片(4-1)和镜架(4-2)组成,其GFF滤光片(4-1)设置于镜架(4-2)上。
7.如权利要求1或2所述的一种集成光器件,其特征在于:所述第一光纤(1-1)和第三光纤(5-1)之间的光信号方向性大于60dB。
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