CN110686867B - 一种光回波损耗校准传递装置及方法 - Google Patents
一种光回波损耗校准传递装置及方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110686867B CN110686867B CN201911045195.0A CN201911045195A CN110686867B CN 110686867 B CN110686867 B CN 110686867B CN 201911045195 A CN201911045195 A CN 201911045195A CN 110686867 B CN110686867 B CN 110686867B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- optical fiber
- optical
- cavity
- return loss
- fiber connector
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M11/00—Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
- G01M11/30—Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides
- G01M11/31—Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides with a light emitter and a light receiver being disposed at the same side of a fibre or waveguide end-face, e.g. reflectometers
- G01M11/3172—Reflectometers detecting the back-scattered light in the frequency-domain, e.g. OFDR, FMCW, heterodyne detection
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D18/00—Testing or calibrating apparatus or arrangements provided for in groups G01D1/00 - G01D15/00
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Testing Of Optical Devices Or Fibers (AREA)
Abstract
本公开提供了一种光回波损耗校准传递装置及方法,包括腔体,所述腔体内设置有光纤跳线,光纤跳线的两端设置有光纤接头,其中第一光纤接头的端面设置有增透膜或反射膜,且第一光纤接头的端面设置于光吸收腔内;第二光纤接头设置于腔体外。可以满足光回波损耗测量仪和光频域反射计这些测量设备对高量值回波损耗参数的校准要求。
Description
技术领域
本公开属于光回波损耗校准传递技术领域,涉及一种光回波损耗校准传递装置及方法。
背景技术
本部分的陈述仅仅是提供了与本公开相关的背景技术信息,不必然构成在先技术。
随着光纤通信的迅速发展,光纤通信系统中使用了大量的光纤器件,如光纤跳线、光开关、波分复用器和光隔离器等,这些光纤器件的插入损耗和回波损耗对光纤通信系统会产生较大甚至致命的影响,因此对这些光器件的插入损耗和回波损耗测试是必不可少的。目前测试光回波损耗的仪器主要是光回波损耗测量仪、光时域反射计、光频域反射计等,而这些测量仪器准确与否对光纤通信系统具有很大影响。而当前针对这些仪器的校准,很多计量机构都已经建立了(0-60)dB范围内的校准能力,但是针对60dB以上的仪器目前还无法进行校准,因此研制高量值高稳定性的光回损传递装置对保证光回波损耗测量仪、光频域反射计的量值准确可靠具有重要意义。
由于光回波损耗参数很容易受到外界环境的影响,尤其是高量值下的回波损耗校准测试更是如此。因此研制高量值的光回损传递装置必须要对光纤端面进行镀增透膜处理,同时要对传递装置进行隔振隔音处理,还需要对光纤端面进行隔光处理。通过处理后的高量值高稳定性的光回损传递可以达到70dB以上的光回波值,并且稳定性可以达到<0.5dB(2小时内),可以满足光回波损耗测量仪和光频域反射计这些测量设备对高量值回波损耗参数的校准要求。
据发明人了解,目前存在部分文献对其进行改进,如由光纤拉锥耦合衰减器、光纤接头以及光纤耦合器组成的光回波损耗校准传递件,该装置是以一个以上的光纤拉锥耦合衰减器串联而成,通过选择不同衰减量值的衰减器来得到不同回损量值的传递件等等,但是,上述技术方案还存在以下缺点:
回损量值最高只能做到60dB,无法满足比如光频域反射计等设备的计量校准要求,同时该方法在多次使用情况下回损量值会产生漂移,不便于对回损测试仪器进行长期校准。只能针对特定设备比如光时域反射计的光回损参数进行检定校准,并且只能做到低量值的光回损值,无法对光回损测试仪和光频域反射计进行检定校准。
发明内容
本公开为了解决上述问题,提出了一种光回波损耗校准传递装置及方法,本公开通过处理后的高量值高稳定性的光回损量值可以达到70dB以上的光回波值,并且稳定性可以达到<0.5dB(2小时内),可以满足光回波损耗测量仪和光频域反射计这些测量设备对高量值回波损耗参数的校准要求。
根据一些实施例,本公开采用如下技术方案:
一种光回波损耗校准传递装置,包括腔体,所述腔体内设置有光纤跳线,光纤跳线的两端设置有光纤接头,其中第一光纤接头的端面设置有增透膜或反射膜,且第一光纤接头的端面设置于光吸收腔内;
第二光纤接头设置于腔体外。
作为进一步的限定,所述光纤接头为FC/APC接头。
作为进一步的限定,所述光吸收腔经过发黑处理。
作为进一步的限定,所述光吸收腔的端面为非规则平面。
这样既可以保证光纤接头输出的光不会直接打在吸收腔表面反射回接头内,同时发黑处理的吸收腔可以吸收散射的光信号。
作为进一步的限定,所述光纤跳线为单模光纤跳线,且缠绕在一绕棒上。
作为进一步的限定,所述腔体用于容纳所述光吸收腔和光纤跳线,具有一定的柔性,能够对绕制后的光纤跳线进行固定。起到一定的减震和抗振动作用。
作为进一步的限定,还包括一黑色盒体,用于容纳所述腔体、光吸收腔、第一光纤接头、光纤跳线,还容纳所述第二光纤接头的至少一部分。
作为进一步的限定,所述第二光纤接头的端面设置有增透膜或反射膜。
作为进一步的限定,所述光纤接头的端面具有一倾斜角度,且该倾斜面设置有增透膜或反射膜,通过调节不同的透射率或者反射率的膜系来构建不同量值的回损传递值。
上述装置的制备方法,将单模光纤跳线围绕绕棒缠绕若干圈,对单模光纤接头端面进行镀增透膜或者反射膜处理,将光纤接头端面放入一个腔面进行了发黑处理的光吸收腔内,从而避免外界杂散光会通过光纤接头端面反射回去,对光回波损耗值产生影响,将腔体、光吸收腔、第一光纤接头、光纤跳线,还容纳所述第二光纤接头的至少一部分放在一个黑色盒体中实现对光频域反射计的检定校准。
与现有技术相比,本公开的有益效果为:
(1)通过选用高质量研磨后的FC/APC接头,然后对光纤端面进行镀增透膜处理,其增透膜的透射率及工作波段等参数需要根据制作的回损值进行计算,同时将带有FC/APC接头的尾端进行绕圈处理;
(2)通过经过发黑处理的光吸收腔将上述FC/APC接头罩起来,这样可以避免外界杂散光进入光纤接头,从而进一步增加了光回波损耗量值;
(3)为了保证状态的稳定,对上述接头和跳线进行处理,通过隔振棉将上述器件包裹起来,再将整个装置通过外壳封装起来,可以实现对光频域反射计和光回波损耗测量仪的光回波损耗参数进行精确校准,解决当前国内无法解决高量值光回损参数的难题。
附图说明
构成本公开的一部分的说明书附图用来提供对本公开的进一步理解,本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开,并不构成对本公开的不当限定。
图1是本公开的结构示意图。
其中:1、光吸收腔体;2、增透膜;3、FC/APC接头;4、光纤跳线;5、FC/APC接头;6、黑色盒体,7、光回损保持腔。
具体实施方式:
下面结合附图与实施例对本公开作进一步说明。
应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本公开提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本公开所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本公开的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
一种光回波损耗校准传递装置,主要由镀膜后的光纤端面、发黑处理后的光吸收腔体、光纤跳线、光回损保持腔、黑色盒体等组成。
所述光纤端面是基于倾斜的FC/APC接头进行镀增透膜处理过的光纤端面,通过调节不同的透射率或者反射率的膜系来研制不同量值的回损传递量。
在本实施例中,倾斜角度可以选择8°。当然,在其他实施例中,可以替换为其他参数。
所述光吸收腔是经过发黑处理的并且光吸收腔的腔体(可以为铝盒),并且该腔体是设计成非规则平面,这样既可以保证光纤接头输出的光不会直接打在吸收腔表面反射回接头内,同时发黑处理的吸收腔可以吸收散射的光信号。
所述光纤跳线是选用高质量的光纤跳线,并且对其进行绕制处理。
所述光回损保持腔是用来对绕制后的光纤跳线进行固定,并对其进行减震和抗振动作用。可以由隔振棉形成。
所述黑色盒体是用来对处理后的光回损传递装置美观处理,使其满足光频域反射计的校准要求。
如图1所示,首先将单模光纤跳线围绕绕棒缠绕若干圈并将其固定在光回损保持腔内,这样可以降低反射光的功率值。然后选用类型为FC/APC的光纤接头,并对单模光纤接头端面进行镀增透膜或者反射膜处理,膜系的反射率指标需要通过光回波损耗的量值反推得到。最后将光纤接头端面放入一个腔面进行了发黑处理的光吸收腔内,从而避免外界杂散光会通过光纤接头端面反射回去,对光回波损耗值产生影响,最后将腔体、光吸收腔、第一光纤接头、光纤跳线,还容纳所述第二光纤接头的至少一部分放在一个黑色盒体中实现对光频域反射计的检定校准。
绕棒的直径在本实施例中为一厘米。在其他实施例中,可以替换为其他参数。
以上所述仅为本公开的优选实施例而已,并不用于限制本公开,对于本领域的技术人员来说,本公开可以有各种更改和变化。凡在本公开的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。
上述虽然结合附图对本公开的具体实施方式进行了描述,但并非对本公开保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本公开的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本公开的保护范围以内。
Claims (5)
1.一种光回波损耗校准传递装置,其特征是:包括腔体,所述腔体内设置有光纤跳线,光纤跳线的两端设置有光纤接头,所述光纤接头为FC/APC接头,其中第一光纤接头的端面设置有增透膜或反射膜,且第一光纤接头的端面设置于光吸收腔内;所述光吸收腔经过发黑处理,其端面为非规则平面;
所述腔体由隔振棉形成,用于容纳所述光吸收腔和光纤跳线,具有一定的柔性,能够对绕制后的光纤跳线进行固定,起到一定的减震和抗振动作用;
第二光纤接头的端面设置有增透膜或反射膜,第二光纤接头设置于腔体外。
2.如权利要求1所述的一种光回波损耗校准传递装置,其特征是:所述光纤跳线为单模光纤跳线,且缠绕在一绕棒上。
3.如权利要求1-2中任一项所述的一种光回波损耗校准传递装置,其特征是:还包括一黑色盒体,用于容纳所述腔体、光吸收腔、第一光纤接头、光纤跳线,还容纳所述第二光纤接头的至少一部分,以实现对光频域反射计的检定校准。
4.如权利要求1所述的一种光回波损耗校准传递装置,其特征是:所述光纤接头的端面具有一倾斜角度,且由所述倾斜角度形成的倾斜面设置有增透膜或反射膜,通过调节不同的透射率或者反射率的膜系来构建不同量值的回损传递值。
5.如权利要求1-4中任一项所述的装置的制备方法,其特征是:将单模光纤跳线围绕绕棒缠绕若干圈,对单模光纤接头端面进行镀增透膜或者反射膜处理,将光纤接头端面放入一个腔面进行了发黑处理的光吸收腔内,从而避免外界杂散光会通过光纤接头端面反射回去,对光回波损耗值产生影响。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911045195.0A CN110686867B (zh) | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 一种光回波损耗校准传递装置及方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911045195.0A CN110686867B (zh) | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 一种光回波损耗校准传递装置及方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110686867A CN110686867A (zh) | 2020-01-14 |
CN110686867B true CN110686867B (zh) | 2022-05-03 |
Family
ID=69114883
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201911045195.0A Active CN110686867B (zh) | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 一种光回波损耗校准传递装置及方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110686867B (zh) |
Family Cites Families (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3704031B2 (ja) * | 2000-07-27 | 2005-10-05 | 日本電信電話株式会社 | 導波路特性評価装置 |
US7062125B2 (en) * | 2003-04-08 | 2006-06-13 | Institut National D'optique | Prismatic reflection optical waveguide device |
JP4103999B2 (ja) * | 2003-04-18 | 2008-06-18 | 日本電信電話株式会社 | 光線路損失測定方法及び測定装置 |
CN100520335C (zh) * | 2005-01-28 | 2009-07-29 | 亚洲光学股份有限公司 | 光回损计的系统架构及其执行方法 |
US7151872B1 (en) * | 2005-11-22 | 2006-12-19 | General Electric Company | Method, system and module for monitoring a power generating system |
JP2008020390A (ja) * | 2006-07-14 | 2008-01-31 | Shinka Jitsugyo Kk | 光ファイバデバイスの光学特性検査方法、光学特性検査装置、および光学特性検査システム |
CN101165516A (zh) * | 2006-10-17 | 2008-04-23 | 深圳朗光科技有限公司 | 一种光纤耦合器及其光纤端部处理方法 |
CN101592549A (zh) * | 2008-05-28 | 2009-12-02 | 中国计量科学研究院 | 偏振相关损耗标准器 |
CN101694413B (zh) * | 2009-11-02 | 2011-06-08 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 光回波损耗校准传递件 |
CN102135468A (zh) * | 2010-01-26 | 2011-07-27 | 上海光家仪器仪表有限公司 | 光插回损测试仪 |
CN201955521U (zh) * | 2011-03-01 | 2011-08-31 | 武汉昱升光器件有限公司 | 一种低反射式尾纤 |
US9360392B2 (en) * | 2013-06-28 | 2016-06-07 | Corning Cable Systems Llc | Calibration of optical time domain reflectometry optical loss measurement in optical fibers having potentially dissimilar light backscattering efficiencies |
CN105444990B (zh) * | 2015-11-04 | 2018-01-02 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 一种测试光插入损耗和光回波损耗的动态修正装置及方法 |
CN109004973B (zh) * | 2018-07-04 | 2021-09-07 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 一种otdr性能评估装置及方法 |
CN109039442B (zh) * | 2018-08-21 | 2024-01-30 | 中国信息通信研究院 | 光回波损耗的检定装置和检定方法 |
-
2019
- 2019-10-30 CN CN201911045195.0A patent/CN110686867B/zh active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN110686867A (zh) | 2020-01-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4979793A (en) | Optical simulator with loop-back attenuator and adjustable plunger mechanism | |
US4982083A (en) | Optical simulator with loop-back attenuator and filter | |
US4952798A (en) | Optical simulator with loop-back attenuator and optical thin film | |
US4257671A (en) | Fixed optical attenuator for light rays guided by optical fibres | |
US9360392B2 (en) | Calibration of optical time domain reflectometry optical loss measurement in optical fibers having potentially dissimilar light backscattering efficiencies | |
CN101826700A (zh) | 一种2μm半导体激光器高耦合效率单模光纤准直器 | |
CN107588930B (zh) | 一种新型通信光纤宏弯损耗测试装置及测试方法 | |
CN105444990A (zh) | 一种测试光插入损耗和光回波损耗的动态修正装置及方法 | |
CA2369006A1 (en) | Apparatus for measuring the properties of an optical fiber | |
CN107588924B (zh) | 一种通信光纤宏弯损耗测试装置及测试方法 | |
US4552454A (en) | System and method for detecting a plurality of targets | |
CN110686867B (zh) | 一种光回波损耗校准传递装置及方法 | |
WO2020169964A1 (en) | Method for testing quality of optical network components | |
CN113670578B (zh) | 光性能测试线和多芯光纤阵列连接器光学测试装置 | |
CN107449588B (zh) | 一种通信光纤宏弯损耗测试方法 | |
US10969302B1 (en) | Optical time-domain reflectometers and related methods | |
US5056915A (en) | Fiber optic calibration standard apparatus | |
CN115628885A (zh) | 一种用于多模光纤回波损耗测量设备的校准系统 | |
JP2810318B2 (ja) | 光コネクタ光学特性測定用レセプタクルと光学特性測定方法 | |
US20240072889A1 (en) | Methods and apparatus for implementing a fiber optic reflectance standard | |
CN115236867B (zh) | 光学链路的匹配调试装置及其调试方法 | |
US20210255401A1 (en) | Devices and methods of testing optical systems | |
CN114257300B (zh) | 光网络单元onu设备运行状态的测试方法及装置 | |
US20210255058A1 (en) | Devices and methods of testing optical systems | |
CN112198591B (zh) | 光纤末端菲涅尔噪声抑制单元及其制作方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |