CN105629374A - 一种新型光纤 - Google Patents

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方平辉
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Dongguan Shengchuang Photoelectric Technology Co Ltd
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Dongguan Shengchuang Photoelectric Technology Co Ltd
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    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating

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Abstract

本发明提供了一种新型光纤及含有该光纤的光纤阵列,该光纤的端面为42~44°的斜面,将光纤损耗降低至0.2-0.6dB/km,极大的降低了光纤损耗。

Description

一种新型光纤
技术领域
本发明涉及光纤技术领域,具体地,涉及一种新型光纤,该光纤的端面为42~44°的斜面。
背景技术
光纤,即光导纤维,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。光纤的传输原理是“光的全反射“,即光在传播到不同物质时,在分界面上改变传播方向又返回原来物质中的现象。
光纤传输,即以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。光导纤维,不仅可用来传输模拟信号和数字信号,而且可以满足视频传输的需求。光纤传输一般使用光缆进行,单根光导纤维的数据传输速率能达几Gbps,在不使用中继器的情况下,传输距离能达几十公里。
光纤在传输数据、信号的过程中,其一端由光发射源,如发光二极管LED或注入型激光二极管ILD,发出光信号,光信号经过光纤端面进入光纤后在其中传播,在另一端则由光接收器,如PIN或APD光电二极管,接收信号。在实际应用中,人们根据全反射原理,通常设定光纤端面为45°斜面。如中国实用新型专利CN20299099U公开了一种垂直腔面激光发射器45度光纤耦合组件,其中光纤的端面打磨有45度的端面,该端面与激光的传播方向呈45度。激光的出射方向与电路板垂直,经45度的端面反射,则激光的出射反向与电路板的延伸方向平行。中国发明专利CN101750669A公开了一种侧面输出高功率能量光纤,其纤芯端面磨成45度斜面。
光信号在光纤中传播的过程中,由于吸收、散射等原因难免引起光功率的减小损耗,即光纤损耗。所谓损耗是指光纤每单位长度上的衰减,单位为dB/km。光纤损耗的高低直接影响传输距离或中继站间隔距离的远近,因此,降低光纤损耗具有对光纤通信有着重大的现实意义。
发明内容
为了降低光纤损耗,生产厂家绞尽脑汁从光纤材料,包芯等不同方面寻求方法。目前,光纤的光纤损耗为0.8-1.5dB/km,并不能满足实际应用中对光纤传输距离的要求。为了克服现有技术的不足,本申请人将光纤的端面设置成43°左右,能够将光纤损耗降低至0.2-0.6dB/km,极大的降低了光纤损耗。
本发明的技术方案如下:一种新型光纤,该光纤的端面为42~44°的斜面。
所述光纤的端面为43°的斜面。
一种新型光纤阵列,包括V槽,V槽中的光纤,以及覆盖在所述V槽和所述光纤上的盖板,所述光纤伸出所述V槽和所述盖板,所述光纤的端面打磨成42~44°的斜面。
所述光纤的端面打磨成43°的斜面。
本发明的有益效果为:本发明所述的新型光纤,其端面为42~44°的斜面,将光纤损耗降低至0.2-0.6dB/km,极大的降低了光纤损耗。
附图说明:
图1为本发明所述光纤阵列基板的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的发明目的,技术方案及技术效果更加清楚明白,下面结合具体实施方式对本发明做进一步的说明。应理解,此处所描述的具体实施例及相关附图,仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
一种新型光纤,该光纤的端面为42~44°的斜面。较佳地,所述光纤的端面为43°的斜面。
参照图1,一种光纤阵列,包括V槽1,V槽中的光纤2,以及覆盖在所述V槽1和所述光纤2上的盖板3,所述光纤2伸出所述V槽1和所述盖板3,所述光纤2的端面21打磨成42~44°的斜面。所述光纤的端面21为43°的斜面。
为了进一步说明本发明所述新型光纤的技术效果,本申请人测试了相同材质的分别含有42°,43°,44°和45°光纤的光纤阵列基板的光纤损耗率,测试方法和测试结果如下:
测试方法:
使用一台Agilent台式光功率计,含81626B的探头,采用1310nm的光源,将0DdB的光由光源输出接到光纤阵列基板的Pigtail连接头上,将分别含有42°,43°,44°和45°光纤的光纤阵列基板置于去掉治具光功率计探头的正上方,放平,贴紧,观察光功率计的示数,结果记录如下表1。
表1具有42°~45°端面的光纤的光纤损耗
光纤阵列基板 光纤损耗
42° 0.4dB/km
42° 0.5dB/km
42° 0.6dB/km
43° 0.2dB/km
43° 0.3dB/km
43° 0.4dB/km
44° 0.6dB/km
44° 0.6dB/km
44° 0.5dB/km
45° 0.8dB/km
45° 1.0dB/km
45° 1.5dB/km
结合表1中的光纤损耗数据可知,端面为42~44°的斜面的光纤,光纤损耗降低至0.2-0.6dB/km,极大的降低了光纤损耗。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,其架构形式能够灵活多变,可以派生系列产品。只是做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明由所提交的权利要求书确定的专利保护范围。

Claims (4)

1.一种新型光纤,其特征在于,该光纤的端面为42~44°的斜面。
2.如权利要求1所述的新型光纤,其特征在于,所述光纤的端面为43°的斜面。
3.一种新型光纤阵列,包括V槽,V槽中的光纤,以及覆盖在所述V槽和所述光纤上的盖板,所述光纤伸出所述V槽和所述盖板,其特征在于,所述光纤的端面打磨成42~44°的斜面。
4.如权利要求3所述的新型光纤阵列,其特征在于,所述光纤的端面打磨成43°的斜面。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017220002A1 (zh) * 2016-06-24 2017-12-28 扇港元器件(香港)有限公司 一种并行的光纤转角耦合组件
US11256044B2 (en) 2016-06-24 2022-02-22 Senko Advanced Components, Inc. Parallel optical fiber transceiver module

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050129367A1 (en) * 2003-12-12 2005-06-16 The Boeing Company, A Delaware Corporation Method and apparatus for angled fiber optical attenuation
US20050147354A1 (en) * 2004-01-05 2005-07-07 Young-Kwon Yoon Optical receiver of bidirectional optical communication module and method for manufacturing the same
CN2824861Y (zh) * 2005-10-28 2006-10-11 北京光电技术研究所 侧出光激光光纤结构
US20070292090A1 (en) * 2006-03-23 2007-12-20 Alphonse Gerard A Low Reflection Lateral Output Fiber Probe
CN101750669A (zh) * 2008-12-17 2010-06-23 无锡浩波光电子有限公司 侧面输出高功率能量光纤

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050129367A1 (en) * 2003-12-12 2005-06-16 The Boeing Company, A Delaware Corporation Method and apparatus for angled fiber optical attenuation
US20050147354A1 (en) * 2004-01-05 2005-07-07 Young-Kwon Yoon Optical receiver of bidirectional optical communication module and method for manufacturing the same
CN2824861Y (zh) * 2005-10-28 2006-10-11 北京光电技术研究所 侧出光激光光纤结构
US20070292090A1 (en) * 2006-03-23 2007-12-20 Alphonse Gerard A Low Reflection Lateral Output Fiber Probe
CN101750669A (zh) * 2008-12-17 2010-06-23 无锡浩波光电子有限公司 侧面输出高功率能量光纤

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017220002A1 (zh) * 2016-06-24 2017-12-28 扇港元器件(香港)有限公司 一种并行的光纤转角耦合组件
EP3477351A4 (en) * 2016-06-24 2020-03-11 Senko Advanced Components (Hong Kong) Limited PARALLEL OPTICAL FIBER CORNER COUPLING ASSEMBLY
US11256044B2 (en) 2016-06-24 2022-02-22 Senko Advanced Components, Inc. Parallel optical fiber transceiver module

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