CN112054842A - 一种用于调节波长的器件 - Google Patents
一种用于调节波长的器件 Download PDFInfo
- Publication number
- CN112054842A CN112054842A CN202010814336.7A CN202010814336A CN112054842A CN 112054842 A CN112054842 A CN 112054842A CN 202010814336 A CN202010814336 A CN 202010814336A CN 112054842 A CN112054842 A CN 112054842A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- optical signal
- wavelength
- beam splitter
- filter element
- photodetector
- 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.)
- Granted
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 204
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 claims description 27
- ORQBXQOJMQIAOY-UHFFFAOYSA-N nobelium Chemical compound [No] ORQBXQOJMQIAOY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 32
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 2
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/07—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
- H04B10/075—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
- H04B10/079—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using measurements of the data signal
- H04B10/0795—Performance monitoring; Measurement of transmission parameters
- H04B10/07957—Monitoring or measuring wavelength
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/29—Repeaters
- H04B10/291—Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
- H04B10/293—Signal power control
- H04B10/294—Signal power control in a multiwavelength system, e.g. gain equalisation
- H04B10/2941—Signal power control in a multiwavelength system, e.g. gain equalisation using an equalising unit, e.g. a filter
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/50—Transmitters
- H04B10/501—Structural aspects
- H04B10/503—Laser transmitters
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/50—Transmitters
- H04B10/572—Wavelength control
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
- Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)
Abstract
本申请实施例提供一种用于调节波长的器件,所述用于调节波长的器件包括:光源,用于产生第一光信号;第一分光镜,用于对所述第一光信号的一部分前向光信号进行反射,对所述第一光信号的另一部分前向光信号进行透射;镀有膜层的滤波元件,用于对将所述第一分光镜反射的一部分前向光信号进行滤波;第一光电探测器,用于检测经所述滤波元件后的一部分前向光信号的第一功率,所述第一功率与所述第一光信号的波长有关;第二光电探测器,用于检测经所述第一分光镜透射的另一部分前向光信号的第三功率。
Description
技术领域
本申请涉及光通信技术领域,尤其涉及一种用于调节波长的器件。
背景技术
随着光通信技术的飞速发展,波长可调谐的光源的应用越来越广泛,波长可调谐的光源如波长可调谐的激光器。因此,如何简单、高效的实现光源的波长可调谐是需要解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种用于调节波长的器件,能够简单、高效的实现光源的波长可调谐。
本申请实施例的技术方案是这样实现的:
本申请实施例提供一种用于调节波长的器件,包括:
光源,用于产生第一光信号;
第一分光镜,用于对所述第一光信号的一部分前向光信号进行反射,对所述第一光信号的另一部分前向光信号进行透射;
镀有膜层的滤波元件,用于对将所述第一分光镜反射的一部分前向光信号进行滤波;
第一光电探测器,用于检测经所述滤波元件后的一部分前向光信号的第一功率,所述第一功率与所述第一光信号的波长有关;
背光监测探测器,用于检测所述第一光信号的背散射光信号的第二功率;
第二光电探测器,用于检测经所述第一分光镜透射的另一部分前向光信号的第三功率。
在一些实施例中,所述光源包括:波长可调谐的激光器。
在一些实施例中,所述滤波元件对所述第一光信号的前向光信号的透过率与所述第一光信号的波长有关。
在一些实施例中,所述器件还包括:第一透镜,用于将所述光源输出的第一光信号转换为平行光信号。
在一些实施例中,所述器件还包括:
第二透镜,用于对经所述滤波元件后的前向光信号进行汇聚。
在一些实施例中,所述器件还包括:
第二分光镜,用于对经所述第一分光镜透射的另一部分前向光信号进行全反射,以使经所述第一分光镜透射的另一部分前向光信号被所述第二光电探测器检测。
在一些实施例中,所述器件还包括:第三透镜,用于对经所述第二分光镜后的前向光信号进行汇聚。
在一些实施例中,所述器件还包括:
连接器和第三光电探测器;
所述连接器,用于与所述用于调节波长的器件之外的元件连接,使所述元件产生的第二光信号经所述连接器入射至所述第三光电探测器。
在一些实施例中,所述器件还包括:
第三分光镜,用于对经所述连接器入射的第二光信号进行全反射,以使经所述第三分光镜后的第二光信号入射至所述第三光电探测器。
在一些实施例中,所述器件还包括:
第四透镜,用于将经所述连接器入射的第二光信号转换为平行光信号,以使经所述第四透镜后的第二光信号平行入射至所述第三分光镜。
在一些实施例中,所述器件还包括:
第五透镜,用于将所述第三分光镜后的第二光信号进行汇聚,以使经所述第三分光镜后的第二光信号入射至所述第三光电探测器。
本申请实施例提供的用于调节波长的器件,所述器件包括:光源,用于产生第一光信号;第一分光镜,用于对所述第一光信号的一部分前向光信号进行反射,对所述第一光信号的另一部分前向光信号进行透射;镀有膜层的滤波元件,用于对将所述第一分光镜反射的一部分前向光信号进行滤波;第一光电探测器,用于检测经所述滤波元件后的一部分前向光信号的第一功率,所述第一功率与所述第一光信号的波长有关;第二光电探测器,用于检测经所述第一分光镜透射的另一部分前向光信号的第二功率。如此,由于所述第一光电探测器检测到的第一功率与所述光源产生的第一光信号的波长有关、所述第二光电探测器检测到的第二功率与所述第一光信号的波长无关,使得本申请实施例提供的用于调节波长的器件能够根据第一功率与第二功率的比值,调整所述光源产生的第一光信号的波长,实现对所述光源产生的第一光信号的波长的调节。并且,本申请实施例提供的用于调节波长的器件还能够接收所述用于调节波长的器件之外的元件输入的第二光信号,实现对光信号的同时发射和接收。
附图说明
图1为本申请实施例提供的用于调节波长的器件的一种可选结构示意图;
图2为本申请实施例第一光信号的波长与镀有第一膜层的滤波元件的透过率曲线之间的一种关系示意图;
图3为本申请实施例提供的用于调节波长的器件的另一种可选结构示意图;
图4为本申请实施例提供的用于调节波长的器件的又一种可选结构示意图;
图5为本申请实施例提供的用于调节波长的器件的再一种可选结构示意图;
图6为本申请实施例提供的用于调节波长的器件的还有一种可选结构示意图;
图7为本申请实施例提供的用于调节波长的器件的还有一种可选结构示意图;
图8为相关技术中用于调节波长的器件的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
随着可动态配置光网络架构的发展,可调光模块具备一个型号覆盖几十纳米波长范围的能力,极大地简化了光模块库存的种类和数量;并且,可以灵活的调节光模块的波长,实现光网络架构和业务流量的动态重分配,极大地节省光纤资源。因此,调节光模块的波长便成为一研究热点。
常用的可调光模块包括波长可调谐激光器,但是波长可调谐激光器的高成本限制了其使用范围。因此,如何降低可调光模块的生成成本、简化可调光模块的封装则成为可调光模块被广泛使用的关键因素。
本申请实施例提供一种用于调节波长的器件,所述用于调节波长的器件100的一种可选结构,如图1所示,包括:
光源101,用于产生第一光信号。
在一些实施例中,所述光源101为波长可调的光源;如波长可调谐的激光器。
第一分光镜103,用于对所述第一光信号的一部分前向光信号进行反射,对所述第一光信号的另一部分前向光信号进行透射.
在一些实施例中,所述第一分光镜可以是半透射半反射镜片,即经过所述半透射半反射镜片后,一部分光信号被所述半透射半反射镜片反射,另一部分光信被所述半透射半发射镜片透射。
镀有膜层的滤波元件102,用于对将所述第一分光镜反射的一部分前向光信号进行滤波;
在一些实施例中,所述滤波元件102可以是滤波片。
在一些实施例中,所述镀有膜层的滤波元件102对所述第一光信号的前向光信号的透过率与所述第一光信号的波长有关。
在一些实施例中,所述镀有膜层的滤波元件102对不同波长的光信号的透过率不同。举例来说,具有第一波长的光信号经所述镀有膜层的滤波元件102之后,有A%的光信号能够透过所述镀有膜层的滤波元件102;具有第二波长的光信号经所述镀有膜层的滤波元件102之后,有B%的光信号能够透过所述镀有膜层的滤波元件102。
镀有膜层的滤波元件102在镀有不同膜层的情况下,对第一光信号的波长的透过率不同。
在另一些实施例中,第一光信号的波长与镀有第二膜层的滤波元件的透过率曲线之间的另一种关系示意图,如图2所示,所述镀有第一膜层的滤波元件对波长为1524nm-1527nm的第一光信号的透过率为0,即波长为1524nm-1527nm的第一光信号经所述镀有第一膜层的滤波元件后,全部被反射,而不能透射。所述镀有第一膜层的滤波元件对波长为1528nm-1540nm的第一光信号的透过率呈线性增长,所述镀有第一膜层的滤波元件对波长大于或等于1541nm的第一光信号的透过率为100%,即完全透射。
所述第一光电探测器104a,用于检测经所述滤波元件后的一部分前向光信号的第一功率,所述第一功率与所述第一光信号的波长有关。
在一些实施例中,由于所述镀有膜层的滤波元件102对不同波长的光信号的透过率不同,因此在所述第一光信号的波长发生变化的情况下,所述第一光电探测器104a检测到的第一功率会发生变化,但是所述第二光电探测器104b检测到的第二功率不会发生变化。举例来说,在所述光源产生的第一光信号的增益固定的情况下,第一功率P1与第二功率P2的比值为一常数C。在所述第一光信号的波长为λ1的情况下,第一功率为P1,第二功率为P2,第一功率P1与第二功率P2的比值为一常数C。在所述第一光信号的波长为λ2的情况下,第一功率为P1*k2,k2为一常数,则P1/P2=C/k2。在所述第一光信号的波长为λ3的情况下,第一功率为P1*k3,k3为一常数,则P1/P2=C/k3。因此,可以确定第一功率P1与第二功率P2的比值与第一光信号的波长具有对应关系。
在一些实施例中,所述第二光电探测器104b和/或所述第一光电探测器104a的功能可以由PD实现。
本申请实施例还提供另一种用于调节波长的器件,所述用于调节波长的器件100的另一种可选结构,如图3所示,在图1所示的用于调节波长的器件100的基础上,增加了第一透镜105、第二透镜106和第二分光镜107。
所述第一透镜105,用于将所述光源101输出的第一光信号转换为平行光信号。即所述光源101输出的第一光信号为汇聚光,经所述第一透镜105之后,所述第一光信号的汇聚光转换为平行光;所述第一光信号转换为平行光之后入射至所述第一分光镜103。
所述第二透镜106,用于对经所述镀有膜层的滤波元件102后的前向光信号进行汇聚,以使所述第一光电探测器104a有效地检测所述镀有膜层的滤波元件102后的前向光信号。
需要说明的是,在一些实施例中,用于调节波长的器件也可以不包括所述第二透镜106;在该场景下,经所述镀有膜层的滤波元件102后的前向光信号以平行光的方式入射至第一光电探测器104a。
所述第二分光镜107,用于对经所述第一分光镜103透射的另一部分前向光信号进行全反射,以使经所述第一分光镜103透射的另一部分前向光信号被所述第二光电探测器104b检测。
所述第三透镜108,用于对经所述第二分光镜107后的前向光信号进行汇聚。经所述第三透镜108汇聚后,使得所述第二光电探测器104b能够有效的检测到经所述第一分光镜103透射的另一部分前向光信号,提高所述第二光电探测器104b对经所述第一分光镜103透射的另一部分前向光信号的检测效率。
需要说明的是,在一些实施例中,图3所示的用于调节波长的器件也可以包括所述第三透镜108。
所述光源101,用于产生第一光信号。
在一些实施例中,所述光源101为波长可调的光源;如波长可调谐的激光器。
第一分光镜103,用于对所述第一光信号的一部分前向光信号进行反射,对所述第一光信号的另一部分前向光信号进行透射.
在一些实施例中,所述第一分光镜可以是半透射半反射镜片,即经过所述半透射半反射镜片后,一部分光信号被所述半透射半反射镜片反射,另一部分光信被所述半透射半发射镜片透射。
镀有膜层的滤波元件102,用于对将所述第一分光镜反射的一部分前向光信号进行滤波;
在一些实施例中,所述镀有膜层的滤波元件102对所述第一光信号的前向光信号的透过率与所述第一光信号的波长有关。
在一些实施例中,所述镀有膜层的滤波元件102对不同波长的光信号的透过率不同。举例来说,具有第一波长的光信号经所述镀有膜层的滤波元件102之后,有A%的光信号能够透过所述镀有膜层的滤波元件102;具有第二波长的光信号经所述镀有膜层的滤波元件102之后,有B%的光信号能够透过所述镀有膜层的滤波元件102。
镀有膜层的滤波元件102在镀有不同膜层的情况下,对第一光信号的波长的透过率不同。
在另一些实施例中,第一光信号的波长与镀有第二膜层的滤波元件的透过率曲线之间的另一种关系示意图,如图2所示,所述镀有第一膜层的滤波元件对波长为1524nm-1527nm的第一光信号的透过率为0,即波长为1524nm-1527nm的第一光信号经所述镀有第一膜层的滤波元件后,全部被反射,而不能透射。所述镀有第一膜层的滤波元件对波长为1528nm-1540nm的第一光信号的透过率呈线性增长,所述镀有第一膜层的滤波元件对波长大于或等于1541nm的第一光信号的透过率为100%,即完全透射。
所述第一光电探测器104a,用于检测经所述滤波元件后的一部分前向光信号的第一功率,所述第一功率与所述第一光信号的波长有关。
在一些实施例中,由于所述镀有膜层的滤波元件102对不同波长的光信号的透过率不同,因此在所述第一光信号的波长发生变化的情况下,所述第一光电探测器104a检测到的第一功率会发生变化,但是所述第二光电探测器104b检测到的第二功率不会发生变化。举例来说,在所述光源产生的第一光信号的增益固定的情况下,第一功率P1与第二功率P2的比值为一常数C。在所述第一光信号的波长为λ1的情况下,第一功率为P1,第二功率为P2,第一功率P1与第二功率P2的比值为一常数C。在所述第一光信号的波长为λ2的情况下,第一功率为P1*k2,k2为一常数,则P1/P2=C/k2。在所述第一光信号的波长为λ3的情况下,第一功率为P1*k3,k3为一常数,则P1/P2=C/k3。因此,可以确定第一功率P1与第二功率P2的比值与第一光信号的波长具有对应关系。
在一些实施例中,所述第二光电探测器104b和/或所述第一光电探测器104a的功能可以由PD实现。
本申请实施例还提供又一种用于调节波长的器件,所述用于调节波长的器件100的又一种可选结构,如图4所示,在图1或图3所示的用于调节波长的器件100的基础上,增加了连接器109、第三分光镜110、第四透镜111、第三光电探测器112和第五透镜113;其中,
所述连接器109,用于与所述用于调节波长的器件之外的元件连接,使所述元件产生的第二光信号经所述连接器入射至所述第三光电探测器112;和/或使所述光源101产生的第一光信号经所述连接器109入射至所述元件。
需要说明的是,本申请图1和图3所示的用于调节波长的器件中均可以包括连接器109。
在一些实施例中,所述连接器109的形态可以是插针,也可以是固态连接器,还可以是其他光纤类的连接器。
第三分光镜110,用于对经所述连接器109入射的第二光信号进行全反射,以使经所述第三分光镜110后的第二光信号入射至所述第三光电探测器112。
在一些实施例中,所述第三分光镜110可以由如图4所示的一个分光元件构成,也可由如图5所示的两个分光元件构成,或者有多个分光元件构成。
需要说明的是,本申请实施例中,图4所示的第五透镜113和第三光电探测器112,也可以如图6所示,与第一光电探测器104a位于同一侧。相应的,图5所示的第五透镜113和第三光电探测器112,也可以如图7所示,与第一光电电测器104a位于同一侧。在一些实施例中,第一光电探测器104a与第二光电探测器104b也可以位于同一侧。因此,本申请实施例中,第一光电探测器104a、第二光电探测器104b和第三光电探测器112三者的位置可以任意组合,如,三者均在同一侧,或者三者中的任意两者位于一侧。
所述第四透镜111,用于将经所述连接器109入射的第二光信号转换为平行光信号,以使经所述第四透镜111后的第二光信号平行入射至所述第三分光镜110。
在一些实施例中,所述器件100还包括:
第五透镜113,用于将所述第三分光镜110后的第二光信号进行汇聚,以使经所述第三分光镜110后的第二光信号入射至所述第三光电探测器112。
综上,可以理解为,第二光信号的入射至所述用于调节波长的器件100的传输路径包括:第二光信号经所述连接器109入射至所述用于调节波长的器件100,经所述用于调节波长的器件100中的第四透镜111转换为平行光后入射至所述用于调节波长的器件100中的第三分光镜110,经所述第三分光镜110全反射后,再经所述第五透镜113进行汇聚后,入射至所述第三光电探测器112。
本申请实施例中,通过第五透镜113提高了所述第三光电探测器112检测所述第二光信号功率的效率。通过第三分光镜110对所述第二光信号全部反射,实现了所述用于调节波长的器件100对接收的第二光信号和输出的第一光信号的完全隔离。
光源101,用于产生第一光信号。
在一些实施例中,所述光源101为波长可调的光源;如波长可调谐的激光器。
第一分光镜103,用于对所述第一光信号的一部分前向光信号进行反射,对所述第一光信号的另一部分前向光信号进行透射。
在一些实施例中,所述第一分光镜可以是半透射半反射镜片,即经过所述半透射半反射镜片后,一部分光信号被所述半透射半反射镜片反射,另一部分光信被所述半透射半发射镜片透射。
镀有膜层的滤波元件102,用于对将所述第一分光镜反射的一部分前向光信号进行滤波;
在一些实施例中,所述镀有膜层的滤波元件102对所述第一光信号的前向光信号的透过率与所述第一光信号的波长有关。
在一些实施例中,所述镀有膜层的滤波元件102对不同波长的光信号的透过率不同。举例来说,具有第一波长的光信号经所述镀有膜层的滤波元件102之后,有A%的光信号能够透过所述镀有膜层的滤波元件102;具有第二波长的光信号经所述镀有膜层的滤波元件102之后,有B%的光信号能够透过所述镀有膜层的滤波元件102。
镀有膜层的滤波元件102在镀有不同膜层的情况下,对第一光信号的波长的透过率不同。
在另一些实施例中,第一光信号的波长与镀有第二膜层的滤波元件的透过率曲线之间的另一种关系示意图,如图2所示,所述镀有第一膜层的滤波元件对波长为1524nm-1527nm的第一光信号的透过率为0,即波长为1524nm-1527nm的第一光信号经所述镀有第一膜层的滤波元件后,全部被反射,而不能透射。所述镀有第一膜层的滤波元件对波长为1528nm-1540nm的第一光信号的透过率呈线性增长,所述镀有第一膜层的滤波元件对波长大于或等于1541nm的第一光信号的透过率为100%,即完全透射。
所述第一光电探测器104a,用于检测经所述滤波元件后的一部分前向光信号的第一功率,所述第一功率与所述第一光信号的波长有关。
在一些实施例中,由于所述镀有膜层的滤波元件102对不同波长的光信号的透过率不同,因此在所述第一光信号的波长发生变化的情况下,所述第一光电探测器104a检测到的第一功率会发生变化,但是所述第二光电探测器104b检测到的第二功率不会发生变化。举例来说,在所述光源产生的第一光信号的增益固定的情况下,第一功率P1与第二功率P2的比值为一常数C。在所述第一光信号的波长为λ1的情况下,第一功率为P1,第二功率为P2,第一功率P1与第二功率P2的比值为一常数C。在所述第一光信号的波长为λ2的情况下,第一功率为P1*k2,k2为一常数,则P1/P2=C/k2。在所述第一光信号的波长为λ3的情况下,第一功率为P1*k3,k3为一常数,则P1/P2=C/k3。因此,可以确定第一功率P1与第二功率P2的比值与第一光信号的波长具有对应关系。
在一些实施例中,所述第二光电探测器104b、所述第一光电探测器104a和第三光电探测器112中的任意一项的功能均可以由PD实现。
需要说明的是,本申请上述各实施例中,光源101可封装于一个壳体内,第一光电探测器104a、第二光电探测器112、第三光电探测器112和连接器109可分别封装于一个壳体内。所述镀有膜层的滤波元件102、第一透镜105、第二透镜106、第二分光镜107、第三透镜108、第三分光镜110、第四透镜111和第五透镜113可设置于同一个光学平台上;如根据上述元件的种类不同,可焊接或耦合连接到平台上。
本申请实施例上述图1、图3和图4所示提供的用于调节波长的器件还可以包括:
背光监测探测器,所述背光监测探测器与所述第一分光镜在同一光轴上,分别位于所述光源101的两侧。如此,本申请实施例提供的用于调节波长的器件可以包括四个光发射端口,四个光发射端口可以分别设置背光监测探测器、第一光电探测器、第二光电探测器和第三光电探测器,以检测发射的光信号的功率。并能够通过第一光电探测器与第二光电探测器探测到的光信号功率的比值,调整所述用于调节波长的器件中光源输出的光信号的波长。与相关技术中图8所示的用于调节波长的器件相比,本申请实施例提供的用于调节波长的器件需要较少的元件、较低的制作工艺难度、较低的制作成本和较高的产能。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (11)
1.一种用于调节波长的器件,其特征在于,所述器件包括:
光源,用于产生第一光信号;
第一分光镜,用于对所述第一光信号的一部分前向光信号进行反射,对所述第一光信号的另一部分前向光信号进行透射;
镀有膜层的滤波元件,用于对将所述第一分光镜反射的一部分前向光信号进行滤波;
第一光电探测器,用于检测经所述滤波元件后的一部分前向光信号的第一功率,所述第一功率与所述第一光信号的波长有关;
第二光电探测器,用于检测经所述第一分光镜透射的另一部分前向光信号的第二功率。
2.根据权利要求1所述的器件,其特征在于,所述光源包括:波长可调谐的激光器。
3.根据权利要求1所述的器件,其特征在于,所述滤波元件对所述第一光信号的前向光信号的透过率与所述第一光信号的波长有关。
4.根据权利要求1所述的器件,其特征在于,所述器件还包括:
第一透镜,用于将所述光源输出的第一光信号转换为平行光信号。
5.根据权利要求1所述的器件,其特征在于,所述器件还包括:
第二透镜,用于对经所述滤波元件后的前向光信号进行汇聚。
6.根据权利要求1所述的器件,其特征在于,所述器件还包括:
第二分光镜,用于对经所述第一分光镜透射的另一部分前向光信号进行全反射,以使经所述第一分光镜透射的另一部分前向光信号被所述第二光电探测器检测。
7.根据权利要求6所述的器件,其特征在于,所述器件还包括:
第三透镜,用于对经所述第二分光镜后的前向光信号进行汇聚。
8.根据权利要求1所述的器件,其特征在于,所述器件还包括:连接器和第三光电探测器;
所述连接器,用于与所述用于调节波长的器件之外的元件连接,使所述元件产生的第二光信号经所述连接器入射至所述第三光电探测器。
9.根据权利要求8所述的器件,其特征在于,所述器件还包括:
第三分光镜,用于对经所述连接器入射的第二光信号进行全反射,以使经所述第三分光镜后的第二光信号入射至所述第三光电探测器。
10.根据权利要求9所述的器件,其特征在于,所述器件还包括:
第四透镜,用于将经所述连接器入射的第二光信号转换为平行光信号,以使经所述第四透镜后的第二光信号平行入射至所述第三分光镜。
11.根据权利要求9所述的器件,其特征在于,所述器件还包括:
第五透镜,用于将所述第三分光镜后的第二光信号进行汇聚,以使经所述第三分光镜后的第二光信号入射至所述第三光电探测器。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010814336.7A CN112054842B (zh) | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 一种用于调节波长的器件 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010814336.7A CN112054842B (zh) | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 一种用于调节波长的器件 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN112054842A true CN112054842A (zh) | 2020-12-08 |
CN112054842B CN112054842B (zh) | 2022-09-09 |
Family
ID=73601647
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202010814336.7A Active CN112054842B (zh) | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 一种用于调节波长的器件 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN112054842B (zh) |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102243102A (zh) * | 2011-04-25 | 2011-11-16 | 宁波诺驰光电科技发展有限公司 | 一种可同时测量功率和波长的光电测量装置 |
CN102629731A (zh) * | 2012-02-14 | 2012-08-08 | 浙江嘉莱光子技术有限公司 | 一种激光器波长和功率同时稳定的控制方法及其控制装置 |
CN102854584A (zh) * | 2012-10-09 | 2013-01-02 | 索尔思光电(成都)有限公司 | 一种单纤双向光收发器 |
EP2822196A4 (en) * | 2012-03-23 | 2015-08-05 | Huawei Tech Co Ltd | METHOD AND DEVICE FOR DETECTING AN OPTICAL SIGNAL-NOISE RATIO, NODE DEVICE AND NETWORK SYSTEM |
CN105223663A (zh) * | 2015-10-30 | 2016-01-06 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 一种双向波长可调bosa器件 |
US20160146663A1 (en) * | 2014-11-26 | 2016-05-26 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Optical wavelength and power measurement device |
CN109084904A (zh) * | 2018-09-28 | 2018-12-25 | 中国计量大学 | 一种基于三f-p标准具的高精度波长测量装置 |
-
2020
- 2020-08-13 CN CN202010814336.7A patent/CN112054842B/zh active Active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102243102A (zh) * | 2011-04-25 | 2011-11-16 | 宁波诺驰光电科技发展有限公司 | 一种可同时测量功率和波长的光电测量装置 |
CN102629731A (zh) * | 2012-02-14 | 2012-08-08 | 浙江嘉莱光子技术有限公司 | 一种激光器波长和功率同时稳定的控制方法及其控制装置 |
EP2822196A4 (en) * | 2012-03-23 | 2015-08-05 | Huawei Tech Co Ltd | METHOD AND DEVICE FOR DETECTING AN OPTICAL SIGNAL-NOISE RATIO, NODE DEVICE AND NETWORK SYSTEM |
CN102854584A (zh) * | 2012-10-09 | 2013-01-02 | 索尔思光电(成都)有限公司 | 一种单纤双向光收发器 |
US20160146663A1 (en) * | 2014-11-26 | 2016-05-26 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Optical wavelength and power measurement device |
CN105223663A (zh) * | 2015-10-30 | 2016-01-06 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 一种双向波长可调bosa器件 |
CN109084904A (zh) * | 2018-09-28 | 2018-12-25 | 中国计量大学 | 一种基于三f-p标准具的高精度波长测量装置 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
亚历克斯•蒙特威尔,安•布雷斯林: "《物理学名家名作译丛 光的故事 从原子到星系 from atoms to galaxies》", 31 August 2015, 中国科学技术大学出版社 * |
梁有程: "基于非对称F-P滤波器的光纤光栅解调技术", 《红外与激光工程》 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN112054842B (zh) | 2022-09-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7654750B2 (en) | Bidirectional optical fiber link systems component couplers | |
EP2568626B1 (en) | Bi-direction optical sub-assembly and optical transceiver | |
US20140226988A1 (en) | Bidirectional optical data communications module having reflective lens | |
US20090028579A1 (en) | Fiber optic link having an integrated laser and photodetector chip | |
CN113391399B (zh) | 全光纤分布式相位探测及阵列光束相干合成系统 | |
JPH11122176A (ja) | 波長のモニタリング及び波長制御のための光デバイス | |
CN110794529B (zh) | 一种光组件及其系统 | |
KR100754641B1 (ko) | 모니터들을 구비한 다파장 양방향 광송수신기 | |
CN112073124B (zh) | 一种用于调节波长的器件 | |
CN115561737A (zh) | 基于多芯光纤接收信号光的激光雷达 | |
CN112073125B (zh) | 一种用于调节波长的器件 | |
CN112054842B (zh) | 一种用于调节波长的器件 | |
CN201004103Y (zh) | 单纤多向光电模块 | |
CN116931199A (zh) | 光器件及光收发一体化方法 | |
CN216355284U (zh) | 波长合束器、多波长泵浦源组件及光纤激光器 | |
CN211528767U (zh) | 一种光组件及其系统 | |
TW202303207A (zh) | 光學結構、光耦合方法和光子積體電路晶片 | |
JP2010113157A (ja) | 光受信装置 | |
CN213023616U (zh) | 一种集成式光探测器件 | |
CN114859472B (zh) | 一种多功能集成光器件 | |
CN218767432U (zh) | 一种光发射模块 | |
CN215494226U (zh) | 一种集成式tap pd的wdm器件结构 | |
US11841536B1 (en) | Bi-directional optical communication device reduced in complexity and in number of components | |
CN218728200U (zh) | 一种单纤双向光器件及10g-pon onu | |
CN212846054U (zh) | 一种光学耦合器件及光模块 |
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 |