[實用新型]單光纖雙向傳輸裝置無效
| 申請號: | 200920205590.6 | 申請日: | 2009-10-13 |
| 公開(公告)號: | CN201548723U | 公開(公告)日: | 2010-08-11 |
| 發明(設計)人: | 寇元慶;王遠;毛虎;胡海軍;雍超 | 申請(專利權)人: | 深圳思達光電通信技術有限公司 |
| 主分類號: | G02B6/42 | 分類號: | G02B6/42;B32B9/00 |
| 代理公司: | 深圳市科吉華烽知識產權事務所 44248 | 代理人: | 胡吉科 |
| 地址: | 518116 廣東省深圳市*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 光纖 雙向 傳輸 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及單光纖雙向傳輸裝置,尤其涉及一種無隔離器的單光纖雙向傳輸裝置。
背景技術
在光纖傳輸過程中,通常有一定的回波損耗,回波損耗是反映光纖傳輸系統質量的重要指標。單光纖雙向傳輸裝置在光纖傳輸中廣泛應用,在單光纖雙向傳輸裝置中的通常做法是在系統中加入光隔離器,其主要原理為:采用“起偏器一45°角法拉第(Farady)旋轉器一檢偏器”方式。檢偏器沿著Farady旋轉方向與起偏器成45度角,這樣使得正向傳輸的光可以近乎無衰耗地通過。由于法拉第旋轉器旋轉角轉動方向只與外加恒磁場方向有關,因而回返光經過檢偏器45度角旋轉器后偏振態與起偏器的偏振方向正交,使回返光不能通過,起到光隔離的作用。
目前,在單光纖雙向傳輸組件中,其內部空間狹小,半導體激光器(LD)的焦距很小,與光插芯適配器間隔在3~4mm左右,在該范圍還內需放置隔離器與濾光片。因此隔離器的采用對結構設計及工藝提出了很高的要求,對生產效率和光路耦合也有較大的影響,同時極大的增加了成本。
實用新型內容
本實用新型構建一種單光纖雙向傳輸裝置,克服現有技術中使用隔離器件導致的結構復雜、工藝要求高、光傳輸質量差以及成本高的技術問題。
本實用新型的技術方案是:構建一種單光纖雙向傳輸裝置,包括激光器、光纖頭的插芯適配器、濾光片、光接收器,所述激光器與所述插芯適配器相對設置,所述激光器發射的光信號經所述濾光片后,部分折射光信號進入所述光接收器,部分透射的光信號進入所述光纖頭的插芯適配器,所述光纖頭的插芯適配器的端面傾角為10度到12度。
本實用新型的進一步技術方案是:所述插芯適配器的端面傾角為11度。
本實用新型的進一步技術方案是:所述激光器的發射光路與所述插芯適配器的端面的法線順時針方向成呈16度角。
本實用新型的進一步技術方案是:所述插芯適配器為陶瓷插芯適配器。
本實用新型的進一步技術方案是:所述激光器的透鏡表面設置增透膜。
本實用新型的進一步技術方案是:所述???插芯適配器端面設置增透膜。
本實用新型的進一步技術方案是:所述增透膜為五層,從鍍膜基材開始的底層膜到頂層膜依次為:二氧化硅、五氧化二鉭、二氧化硅、五氧化二鉭、二氧化硅。
本實用新型的進一步技術方案是:所述增透膜從鍍膜基材開始的各層厚度分別為:二氧化硅為180~193nm、五氧化二鉭為130~140nm、二氧化硅為180~193nm、五氧化二鉭為130~140nm、二氧化硅為180~193nm。
本實用新型的進一步技術方案是:所述濾光片為0.1mm的濾光片。
本實用新型的技術效果是:所述插芯適配器的端面傾角為10度到12度,能將光纖傳輸中的回波損耗保持在35dB以上,通過這種設計,在單光纖雙向傳輸裝置不再需要設置隔離器件,不僅簡化了結構設計、而且大大節約了成本。
附圖說明
圖1為本實用新型的結構示意圖。
圖2為本實用新型插芯適配器的傾角結構示意圖。
圖3為本實用新型激光器與光纖的傾角結構示意圖。
圖4為本實用新型增透膜的結構示意圖。
具體實施方式
下面結合具體實施例對本實用新型技術方案進行進一步說明:
如圖1、圖2所示,本實用新型的具體實施方式是:構建一種單光纖雙向傳輸裝置,包括激光器1、光纖頭的插芯適配器2、濾光片3、光接收器5,所述激光器1與所述插芯適配器2相對設置,所述激光器1發射的光信號經所述濾光片3后,部分折射光信號進入所述光接收器5,部分透射的光信號進入所述光纖頭的插芯適配器2,所述光纖頭的插芯適配器2的端面傾角a為10度到12度。
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