CN102253456B - 光纤耦合连接器 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种光纤耦合连接器,包括两个透镜,用于耦合经光纤传输的光信号,其中光纤的直径在62.5至100微米,两透镜之间的间距在0.5至0.95毫米,以及两透镜的曲率半径在0.3579至0.3898毫米。采用本发明的光纤耦合连接器可使得插入损失的值不大于-2dB,从而提高资料传输的效率。

Description

光纤耦合连接器
技术领域
本发明涉及一种光纤耦合连接器。
背景技术
现有的光纤耦合连接器都是利用光电转换的方式,将电信号转换为光信号,将光信号传输至光纤耦合连接器进行耦合,最终在光纤耦合连接器的插头端将光信号重新转换为电信号,并插入到对应的接口。
然,一般情况下,光信号在经过透镜耦合时,会对光信号所传输的能量产生一些插入损失,且当耦合光信号的多个透镜之间的间距与每个透镜自身的曲率半径不相匹配时,会增大插入损失的值,从而影响光信号所传输的资料的效率。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种光纤耦合连接器,其利用对光纤及透镜的相关参数设定相对的范围,从而减少插入损失的值。
本发明提供一种光纤耦合连接器,包括两个透镜,用于耦合经光纤传输的光信号,其中光纤的直径在62.5至100微米,两透镜之间的间距在0.5至0.95毫米,以及两透镜的曲率半径在0.3579至0.3898毫米。
本发明的光纤耦合连接器,利用对光纤及透镜的相关参数设定一定的范围,使得在该范围内取值时,该光纤耦合连接器的插入损失值始终不大于-2dB,从而提高了光纤耦合连接器传输资料的效率。
附图说明
图1为本发明光纤耦合连接器的一个实施例;
图2为本发明的光纤耦合连接器中透镜间距以及透镜曲率半径与插入损失的实验数据表;
图3为图2所示的光纤耦合连接器中透镜间距与透镜曲率半径之间的曲线图;
图4为图2所示的光纤耦合连接器中透镜之间的间距与透镜的间距与透镜曲率半径的比值之间的曲线图。
主要元件符号说明
  光纤耦合连接器   1
  接收端   10
  透镜   20
  透镜   21
  插入端   30
  光纤   2
  凸面   201
  凸面   211
具体实施方式
请参考图1所示,该光纤耦合连接器1包括一接收端10、两个透镜20、21,以及一插入端30。该接收端10用于接收传输来的电信号,并将电信号转换为光信号通过光纤2传输至透镜20、21。该透镜20、21用于将通过光纤2传输的光信号进行耦合,并将耦合后的光信号传输至插入端30。该插入端30用于将该光信号转换为电信号,并在用户的操作下插入至对应的接口。在本实施方式中,该透镜20,21为凸面非球面镜,且两个透镜20,21的凸面201,211相对设置。
请一并参考图2所示为本发明的光纤耦合连接器1中透镜20,21间距以及透镜曲率半径与插入损失的实验数据表。在该表中,定义光纤2的直径为D;定义透镜20,21之间的间距为L;定义透镜20,21的曲率半径最大值为R(UL);定义透镜20,21的曲率半径最小值为R(LL);定义D与R(UL)的比值为Rate(UL);定义D与R(LL)的比值为Rate(LL);插入损失的对应值分别为IL(UL)及IL(LL)。
在该表中,光纤2的直径D在62.5至100微米之间,当透镜20,21之间的间距L为0.5毫米,而透镜20,21的曲率半径R(UL)为0.3898毫米时,此时曲率半径最大值R(UL)为1.2828,对应的插入损失值IL(UL)为-2.000dB;同时当透镜20,21之间的间距L为0.5毫米,而透镜20,21的曲率半径R(LL)为0.3589毫米时,此时曲率半径最小值R(LL)为1.393,对应的插入损失值IL(LL)为-2.006dB;当透镜20,21之间的间距L为0.95毫米,而透镜20,21的曲率半径R(UL)为0.3885毫米时,此时曲率半径最大值R(UL)为2.4453,对应的插入损失值为IL(UL)为-2.002d;同时当透镜20,21之间的间距L为0.95毫米,而透镜20,21的曲率半径R(LL)为0.3579毫米时,此时曲率半径最小值R(LL)为2.655,对应的插入损失值为IL(LL)为-2.005d等等。从上述的数据可以看出,当光纤2的直径D在62.5至100微米,透镜20,21之间的间距L在0.5至0.95毫米,且透镜20,21的曲率半径在0.3579至0.3898毫米时,该光纤耦合连接器1的插入端30的插入损失的值IL始终不大于-2.000dB。
如图3所示为图2中的透镜20,21之间的间距与透镜20,21的曲率半径的关系曲线图。在该曲线图中,横轴代表透镜20,21的相关间距值L;纵轴代表透镜20,21的相关曲率半径值R,根据图2中的数据,当透镜20,21的间距L落在0.5到0.95之间,而透镜20,21的最大曲率半径值R(UL)落在0.3885到0.3898之间时,对应的插入损失值IL(UL)均不大于-2.000dB,如图中的曲线a所示;当透镜20,21的间距L落在0.5到0.95之间,而透镜20,21的最小曲率半径值R(LL)落在0.3579到0.3589之间时,对应的插入损失值IL(LL)也均不大于-2.000dB,如图中的曲线b所示。也即,当光纤2的直径D在62.5至100微米之间,当透镜20,21的间距值与透镜20,21的曲率半径值均落在曲线a与曲线b所围成的区域f内时,对应的插入损失值IL均不大于-2.000dB。
如图4所示为在插入损失值IL均小于-2.000dB,且光纤2的直径D在62.5至100微米之间时,图2中的透镜20,21之间的间距与比值Rate的关系曲线图。在该曲线图中,横轴代表透镜20,21的相关间距值L;纵轴代表比值Rate,根据图2中的数据,当透镜20,21的相关间距值L落在0.5到0.95之间,此时比值Rate(UL)落在1.2827到2.4453之间,且随着L的递增,比值Rate(UL)也依次递增,如图4中的曲线c所示;而当透镜20,21的相关间距值L落在0.5到0.95之间,此时比值Rate(LL)落在1.393到2.655之间,且随着L的递增,比值Rate(LL)依次递增,如图4中的曲线d所示。也即,从图4所示的曲线图中可以看出,在插入损失值IL均不大于-2.000dB,且光纤2的直径D在62.5至100微米之间时,透镜20,21之间的间距与比值Rate成正比例关系。

Claims (1)

1.一种光纤耦合连接器,包括两个凸面非球面镜,其中两个凸面非球面镜的凸面相对设置,用于耦合经光纤传输的光信号,其特征在于:光纤的直径在62.5至100微米,两透镜之间的间距在0.5至0.95毫米,以及两透镜的曲率半径在0.3579至0.3898毫米。
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