CN106019487A - 一种抗微弯的波分复用器隔离器组件 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种抗微弯的波分复用器隔离器组件,属于光通信技术领域。该组件内部包括隔离器以及与所述隔离器连接的波分复用器,该组件还包括入射信号光的信号端口1、入射泵浦光的端口3、透射信号光及反射泵浦光的公共端口2,所述信号端口1与隔离器的输入端连接,所述公共端口2与波分复用器的输出端连接,所述端口3与波分复用器的一输入端连接,其中,所述公共端口2采用G.657系列光纤。本发明在1550/980nm波分复用器隔离器组件的公共端口2采用了G.657系列光纤,同时配合一定的工艺手段,实现了抗微弯的结构设计,使得本发明的波分复用器隔离器组件的抗微弯特性大幅提高。
Description
技术领域
本发明涉及光通信技术领域,尤其涉及一种抗微弯的波分复用器隔离器组件。
背景技术
小型化的EDFA模块设计已经是光通信设计的重要趋势,小型化EDFA模块能够有效降低系统运营商的板卡尺寸,从而节省运营成本。这种小型化EDFA对小型化的光学器件设计提出了更高的要求。隔离器和波分复用器是EDFA模块中的重要器件,集成化的隔离器波分复用器组件技术应用大大减少了EDFA模块中光学器件的数量,但是当EDFA模块尺寸进一步缩小之后,隔离器波分复用器的尾纤的微弯损耗会迅速增加,从而导致整个器件的插入损耗增加。如何降低集成化波分复用器隔离器组合器件的微弯损耗,成了必须解决的问题。
有一种优化解决方案是采用光纤包层直径为80um的光纤制作波分复用器,但是除了波分复用器制作工艺上需要采用和250um光纤完全不同的工艺,同时由于EDFA里面的其它器件一般采用包层直径为250um的光纤,所以需要解决80um和250um光纤的熔接问题。有一定的技术难度,同时造成整体的成本上升。因此,开发低成本的方案很有必要。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提出了一种抗微弯的波分复用器隔离器组件,实现了抗微弯的结构设计,使得本发明的波分复用器隔离器组件的抗微弯特性大幅提高,同时也降低了开发成本。
本发明采用的技术方案如下:
一种抗微弯的波分复用器隔离器组件,该组件内部包括隔离器以及与所述隔离器连接的波分复用器,该组件还包括入射信号光的信号端口1、入射泵浦光的端口3、透射信号光及反射泵浦光的公共端口2,所述信号端口1与隔离器的输入端连接,所述公共端口2与波分复用器的输出端连接,所述端口3与波分复用器的一输入端连接,其中,所述公共端口2采用G.657系列光纤。
其中,所述公共端口2采用G.657.A3光纤。
其中,所述端口3采用OFS 980-16或者Corning HI1060nm光纤。
其中,所述信号端口1是波长为1550nm的信号端,所述公共端口2是波长为1550nm信号光和波长为980nm泵浦光的公共端,所述端口3是波长为980nm泵浦输入端。
其中,所述信号端口1采用G.657系列光纤。
其中,所述信号端口1采用G.657.A3光纤。
其中,所述公共端口2采用的G.657系列光纤长度小于1米。
其中,所述公共端口2采用的G.657系列光纤和所述端口3采用的OFS 980-16光纤或者Corning HI1060光纤进行模场直径匹配,具体为:扩束所述端口3光纤以使之在通入980nm泵浦光后的模场直径与所述公共端口2的G.657系列光纤在980nm下的模场直径相当。
有益效果:
本发明所述的抗微弯的波分复用器隔离器组件,通过在1550/980nm波分复用器隔离器组件的公共端口2采用了G.657系列光纤同时配合一定的工艺手段,实现了抗微弯的结构设计,使得本发明的波分复用器隔离器组件的抗微弯特性大幅提高,同时也降低了开发成本。
附图说明
图1是本发明提供的一种抗微弯的波分复用器隔离器组件的基本架构图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明技术方案进行详细说明。
图1是本发明提供的一种抗微弯的波分复用器隔离器组件的基本架构图。如图1所示,本发明所述的一种抗微弯的波分复用器隔离器组件,该组件内部包括隔离器以及与所述隔离器连接的波分复用器,该组件还包括入射信号光的信号端口1、入射泵浦光的端口3、透射信号光及反射泵浦光的公共端口2,所述信号端口1与隔离器的输入端连接,所述公共端口2与波分复用器的输出端连接,所述端口3与波分复用器的一输入端连接,其中,所述公共端口2采用G.657系列光纤。
本发明所述的抗微弯的波分复用器隔离器组件,通过在1550/980nm波分复用器隔离器组件的公共端口2采用了G.657系列光纤同时配合一定的工艺手段,实现了抗微弯的结构设计,使得本发明的波分复用器隔离器组件的抗微弯特性大幅提高,同时也降低了开发成本。
G657 系列光纤为弯曲不敏感单模光纤,有G657A1/A2/A3,随着高性能抗微弯光纤技术的进步,G.657.A3光纤开始被逐步应用到了EDFA中使用的光学器件中。例如隔离器,耦合器,光电探测器的尾纤中。但是在传统方案的抗微弯波分复用器设计中,一般方案为透射端(即信号端口1)采用G657系列光纤(具体根据情况需要采用G657.A1~G657.A3光纤)或者G652D光纤,公共端口2和反射端(即端口3)采用OFS 980-16光纤或者Corning HI1060nm光纤。而在本方案中,优选地,所述公共端口2采用G.657.A3光纤。
本发明经过某些设计和配置,在980/1550波分复用器的公共端采用G.657.A3的光纤设计。配合一定的工艺手段,使得980/1550 WDM的抗微弯特性得到大幅提高。
对比试验显示,当公共端口2用一段0.5米的OFS 980-16光纤,器件整体(信号端口1和公共端口2之间)在超小型化模块中测得的1550nm波段传输损耗为2dB左右(包含器件自身损耗)。而当公共端口2采用一段1米长的G657.A3光纤,器件整体(信号端口1和公共端口2之间)在超小型模块中测的1550nm波段传输损耗下降为0.5dB左右,可见在公共端口2采用G957.A3光纤之后,器件在1550nm信号波段的插损大幅下降,避免了对系统中传输的光信号ONSR造成较大的劣化。
同时,由于本发明中采用了特殊的工艺手段,实际测量980nm泵浦带从端口3到公共端口2的传输损耗仅为0.3dB左右(包含器件本身插入损耗)。完全达到商用水平。
在本方案中,所述端口3采用OFS 980-16或者Corning HI1060nm光纤。
所述信号端口1是波长为1550nm的信号端,所述公共端口2是波长为1550nm信号光和波长为980nm泵浦光的公共端,所述端口3是波长为980nm泵浦输入端。
在本方案中,所述信号端口1采用G.657系列光纤。优选地,所述信号端口1采用G.657.A3光纤。
在本方案中,所述公共端口2采用的G.657系列光纤长度小于1米。
所述公共端口2采用的G.657系列光纤和所述端口3采用的OFS 980-16光纤或者Corning HI1060光纤进行模场直径匹配,具体为:扩束所述端口3光纤以使之在通入980nm泵浦光后的模场直径与所述公共端口2的G.657系列光纤在980nm下的模场直径相当。以端口3采用OFS 980-16光纤、公共端口2采用G657.A3光纤为例说明如下:G657.A3光纤在1310nm下模场直径为8.6um,预计在980nm下模场直径<8.6um; OFS 980-16光纤在980nm模场直径为5.0um,因此采用扩束技术,扩充端口3 采用的OFS 980-16光纤(或者Corning HI1060光纤)的模场直径,使之接近公共端口2的模场直径,从而实现反射端即端口3模场匹配。优选地,当信号端口1和公共端口2同时采用G657.A3光纤时,由于模场匹配,无需扩束。需要说明的是,当信号端口1和公共端口2均采用G657系列光纤但不同型号时,譬如当信号端口1采用G657.A1光纤,公共端口2采用G657.A3光纤时,不需要扩束处理。
以上所述实施例及应用场景仅为本发明的较佳实施例及应用场景而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进及其在其他领域及场景的应用,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种抗微弯的波分复用器隔离器组件,该组件内部包括隔离器以及与所述隔离器连接的波分复用器,其特征在于,该组件还包括入射信号光的信号端口1、入射泵浦光的端口3、透射信号光及反射泵浦光的公共端口2,所述信号端口1与隔离器的输入端连接,所述公共端口2与波分复用器的输出端连接,所述端口3与波分复用器的一输入端连接,其中,所述公共端口2采用G.657系列光纤。
2.根据权利要求1所述的一种抗微弯的波分复用器隔离器组件,其特征在于,所述公共端口2采用G.657.A3光纤。
3.根据权利要求1所述的一种抗微弯的波分复用器隔离器组件,其特征在于,所述端口3采用OFS 980-16或者Corning HI1060nm光纤。
4.根据权利要求1所述的一种抗微弯的波分复用器隔离器组件,其特征在于,所述信号端口1是波长为1550nm的信号端,所述公共端口2是波长为1550nm信号光和波长为980nm泵浦光的公共端,所述端口3是波长为980nm泵浦输入端。
5.根据权利要求1所述的一种抗微弯的波分复用器隔离器组件,其特征在于,所述信号端口1采用G.657系列光纤。
6.根据权利要求5所述的一种抗微弯的波分复用器隔离器组件,其特征在于,所述信号端口1采用G.657.A3光纤。
7.根据权利要求1所述的一种抗微弯的波分复用器隔离器组件,其特征在于,所述公共端口2采用的G.657系列光纤长度小于1米。
8.根据权利要求3所述的一种抗微弯的波分复用器隔离器组件,其特征在于,所述公共端口2采用的G.657系列光纤和所述端口3采用的OFS 980-16光纤或者Corning HI1060光纤进行模场直径匹配,具体为:扩束所述端口3光纤以使之在通入980nm泵浦光后的模场直径与所述公共端口2的G.657系列光纤在980nm下的模场直径相当。
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