CN201698046U - 基于熊猫光纤热双折射效应的光纤偏振控制器 - Google Patents

基于熊猫光纤热双折射效应的光纤偏振控制器 Download PDF

Info

Publication number
CN201698046U
CN201698046U CN2010202623288U CN201020262328U CN201698046U CN 201698046 U CN201698046 U CN 201698046U CN 2010202623288 U CN2010202623288 U CN 2010202623288U CN 201020262328 U CN201020262328 U CN 201020262328U CN 201698046 U CN201698046 U CN 201698046U
Authority
CN
China
Prior art keywords
optical fiber
panda
optic fibre
panda optic
polarization controller
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.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2010202623288U
Other languages
English (en)
Inventor
陈哲
黄伟溪
余健辉
陈春艳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jinan University
University of Jinan
Original Assignee
Jinan University
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jinan University filed Critical Jinan University
Priority to CN2010202623288U priority Critical patent/CN201698046U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN201698046U publication Critical patent/CN201698046U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种基于熊猫光纤热双折射效应的光纤偏振控制器,其特征在于包括依次相熔接的第一单模光纤、第一熊猫光纤、第二熊猫光纤、第三熊猫光纤以及第二单模光纤,第一熊猫光纤的慢轴与第二熊猫光纤的慢轴成45°角,第一熊猫光纤的慢轴与第三熊猫光纤的慢轴成90°角,第一熊猫光纤上螺旋缠绕着第一电阻丝,第二熊猫光纤上螺旋缠绕着第二电阻丝,第三熊猫光纤上螺旋缠绕着第三电阻丝。本实用新型由于是全光纤的,所以不仅易于与光纤链路连接,而且体积小、成本低、制作简单;另外,其采用电加热控制,比机械控制要方便,并可实现任意偏振态扫描控制,实验测试也表明其IL、PDL和WDL都较小,适合应用于光网络系统。

Description

基于熊猫光纤热双折射效应的光纤偏振控制器
技术领域
本发明涉及光纤领域,具体涉及一种光纤偏振控制器。
背景技术
当光纤通信系统单信道的传输速率达到10Gbit/s或者以上时,便会产生各种有害的偏振相关效应,如偏振模色散(PMD),这将成为光纤系统向更高速度发展的瓶颈,而偏振控制器能很好解决这个问题。
目前,已问世的各类光纤偏振控制器有很多,如H.C.Lefevre于1980年提出了一种具有低插入损耗并可实现任意偏振态控制的可旋转光纤圈式偏振控制器,但其体积较大。挤压光纤型偏振控制器的结构和制作简单,但需机械结构支持。Matthew Terrel等人2007年提出的扭转空心光纤型的偏振控制器结构简单、成本低、体积小、能实现任意偏振态控制且易于和光纤链路连接,但偏振相关损耗大,对波长敏感。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术的不足提供一种基于熊猫光纤热双折射效应的光纤偏振控制器,其结构简单、成本低、体积小、能实现任意偏振态控制且易于和光纤链路连接,且其偏振相关损耗小。
实现本实用新型目的的技术方案如下:
基于熊猫光纤热双折射效应的光纤偏振控制器,其特征在于包括依次相熔接的第一单模光纤、第一熊猫光纤、第二熊猫光纤、第三熊猫光纤以及第二单模光纤,第一熊猫光纤的慢轴与第二熊猫光纤的慢轴成45°角,第一熊猫光纤的慢轴与第三熊猫光纤的慢轴成90°角,第一熊猫光纤上螺旋缠绕着第一电阻丝,第二熊猫光纤上螺旋缠绕着第二电阻丝,第三熊猫光纤上螺旋缠绕着第三电阻丝。
进一步的,为了精确控制输出偏振态,第一单模光纤与第一熊猫光纤之间熔接着光纤起偏器。
进一步的,第一熊猫光纤的长度为2~8cm,第二熊猫光纤的长度为2~8cm;第三熊猫光纤的长度为2~8cm。
进一步的,为了实现较好的加热效果,优选直径较小的电阻丝,这样可以缠绕地更紧密。例如:第一电阻丝的直径为30~70μm,第二电阻丝的直径为30~70μm,第三电阻丝的直径为30~70μm。
熊猫光纤由于在其包层中掺杂了硼或铝石英而构成了一对对称的应力区,应力区给纤芯施加非圆对称的应力,这个应力能够增大纤芯的双折射而实现保偏目的。由于存在很大的双折射,通过熊猫光纤的光的两个正交偏振模HE11 x和HE11 y的有效折射率不同,使其传播常数βx和βy相差很大,因此这两个正交偏振模具有不同的传播相速,导致了相位失配而存在相位延迟
Figure BSA00000195098700021
一旦两个正交偏振模HE11 x和HE11 y的相位延迟
Figure BSA00000195098700022
发生变化,最终将改变输出光的偏振态。由于熊猫光纤中的应力区中掺杂的材料有热胀冷缩效应,只要改变光纤的温度就可相应的调节应力区对纤芯施加的应力,使得纤芯的双折射可调,最终使输出光的偏振态可调,这可称之为熊猫光纤的热双折射效应原理。普通单模光纤通常自身是应力对称的,没有类似于熊猫光纤能够产生高双折射的非对称应力结构特点,所以无法对光偏振态进行可调控制。
熊猫光纤中双折射对二个正交偏振模产生的相位延迟为(单位为弧度或度)
Figure BSA00000195098700031
其中δβ为二个正交偏振模间由于熊猫光纤的温度改变产生的传播常数差,L为被改变了温度的熊猫光纤段的长度。而
δβ=γ·ΔT                                                            (2)
其中γ为单位长度熊猫光纤的温度灵敏度,单位为rad/m℃,ΔT为温度的变化值。所以,
Figure BSA00000195098700032
由此可见,当δβ一定时,例如δβ=2π,L与ΔT成反比关系。
基于上述原理,依次对光纤偏振控制器的三段熊猫光纤进行电热控制后,可在邦加球上形成三个截交线圆,利用本实用新型的光纤偏振控制器进行偏振态扫描后可实现整个邦加球偏振态的覆盖,这说明由三段熊猫光纤构成的光纤偏振控制器可实现任意偏振态的控制。
为了考察本实用新型的光纤偏振控制器在通信系统中应用的特性,对其进行了插入损耗(IL)、偏振相关损耗(PDL)、波长相关损耗(WDL)等参数的测量,结果表明,其具有IL小、PDL小、WDL小以及波长不敏感等优点。
本实用新型具有如下优点:
1、由于熊猫光纤中的的热双折射效应,通过电热控的方法调制熊猫光纤,使其输出光的偏振态可发生连续变化,由三段熊猫光纤组成的电热控光纤偏振控制器可对任意偏振态的扫描控制。
2、本实用新型的光纤偏振控制器由于是全光纤的,所以不仅易于与光纤链路连接,而且体积小、成本低、制作简单;另外,其采用电加热控制,比机械控制要方便,并可实现任意偏振态扫描控制。实验测试也表明其IL、PDL和WDL都较小,适合应用于光网络系统。如果在此偏振控制器前端熔接上光纤起偏器,并改善电热控制的响应速度,可制作出高性能的电热控全光纤偏振控制器。
附图说明
图1是本实用新型的一种光纤偏振控制器的结构示意图。
图2是本实用新型的另一种光纤偏振控制器的结构示意图。
图中示出:1,第一单模光纤;2,第一熊猫光纤;3,第一电阻丝;4、第二熊猫光纤;5,第二电阻丝;6、第三熊猫光纤;7,第三电阻丝;8,第二单模光纤;9,光纤起偏器。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步详细的描述。
如图1所示,一种基于熊猫光纤热双折射效应的光纤偏振控制器,包括依次相熔接的第一单模光纤1、第一熊猫光纤2、第二熊猫光纤4、第三熊猫光纤6以及第二单模光纤8,第一熊猫光纤2的慢轴与第二熊猫光纤4的慢轴成45°角,第一熊猫光纤2的慢轴与第三熊猫光纤6的慢轴成90°角,第一熊猫光纤2上螺旋缠绕着第一电阻丝3,第二熊猫光纤4上螺旋缠绕着第二电阻丝5,第三熊猫光纤6上螺旋缠绕着第三电阻丝7。
图2所示的基于熊猫光纤热双折射效应的光纤偏振控制器,是在第一单模光纤1与第一熊猫光纤2之间熔接着光纤起偏器9,控制各电热丝,可精确得到所需要的输出偏振态。

Claims (4)

1.基于熊猫光纤热双折射效应的光纤偏振控制器,其特征在于包括依次相熔接的第一单模光纤(1)、第一熊猫光纤(2)、第二熊猫光纤(4)、第三熊猫光纤(6)以及第二单模光纤(8),第一熊猫光纤(2)的慢轴与第二熊猫光纤(4)的慢轴成45°角,第一熊猫光纤(2)的慢轴与第三熊猫光纤(6)的慢轴成90°角,第一熊猫光纤(2)上螺旋缠绕着第一电阻丝(3),第二熊猫光纤(4)上螺旋缠绕着第二电阻丝(5),第三熊猫光纤(6)上螺旋缠绕着第三电阻丝(7)。
2.根据权利要求1所述的基于熊猫光纤热双折射效应的光纤偏振控制器,其特征在于:第一单模光纤(1)与第一熊猫光纤(2)之间熔接着光纤起偏器(9)。
3.根据权利要求1或2所述的基于熊猫光纤热双折射效应的光纤偏振控制器,其特征在于:第一熊猫光纤(2)的长度为2~8cm,第二熊猫光纤(4)的长度为2~8cm;第三熊猫光纤(6)的长度为2~8cm。
4.根据权利要求3所述的基于熊猫光纤热双折射效应的光纤偏振控制器,其特征在于:第一电阻丝(3)的直径为30~70μm,第二电阻丝(5)的直径为30~70μm,第三电阻丝(7)的直径为30~70μm。
CN2010202623288U 2010-07-16 2010-07-16 基于熊猫光纤热双折射效应的光纤偏振控制器 Expired - Fee Related CN201698046U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010202623288U CN201698046U (zh) 2010-07-16 2010-07-16 基于熊猫光纤热双折射效应的光纤偏振控制器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010202623288U CN201698046U (zh) 2010-07-16 2010-07-16 基于熊猫光纤热双折射效应的光纤偏振控制器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN201698046U true CN201698046U (zh) 2011-01-05

Family

ID=43399293

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010202623288U Expired - Fee Related CN201698046U (zh) 2010-07-16 2010-07-16 基于熊猫光纤热双折射效应的光纤偏振控制器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN201698046U (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110649456A (zh) * 2019-10-09 2020-01-03 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 一种基于温度调谐的全光纤偏振稳定装置及稳定方法
CN112087263A (zh) * 2019-06-14 2020-12-15 华为技术有限公司 一种光通信中信号收发的方法、光收发机和系统

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112087263A (zh) * 2019-06-14 2020-12-15 华为技术有限公司 一种光通信中信号收发的方法、光收发机和系统
CN112087263B (zh) * 2019-06-14 2022-06-14 华为技术有限公司 一种光通信中信号收发的方法、光收发机和系统
US11984929B2 (en) 2019-06-14 2024-05-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for receiving and sending signal in optical communication, optical transceiver, and system
CN110649456A (zh) * 2019-10-09 2020-01-03 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 一种基于温度调谐的全光纤偏振稳定装置及稳定方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1994441B1 (en) Polarization controller using a hollow-core photonic-bandgap fiber
US9348086B2 (en) Few-mode optical fibers
CN102213790B (zh) 便于绕制的熊猫型保偏光纤及其制造方法
CN108267241B (zh) 一种基于混合型双花生结的高灵敏度光纤温度传感器
CN102213791B (zh) 细径熊猫型保偏光纤
Takenaga et al. Multicore fibre-based mode multiplexer/demultiplexer for three-mode operation of LP 01, LP 11a, and LP 11b
CN201698046U (zh) 基于熊猫光纤热双折射效应的光纤偏振控制器
CN104714272B (zh) 一种应力渐变型细径熊猫保偏光纤
Bai et al. An ultrashort length and high extinction ratio polarization beam splitter based on dual-core PCF
CN112747778A (zh) 基于热光效应的可调制型马赫曾德干涉仪
CA1299411C (en) Asymmetric fibre optic couplers and their fabrication
CN201229414Y (zh) 棒型保偏光纤
US6707957B1 (en) Compensating for polarisation mode dispersion in optical transmission fibers
CN100592114C (zh) 一种微结构保偏光纤
US20180088360A1 (en) Polarization Maintaining Optical Fiber With Non-Symmetric Stress Applying Parts
Shao et al. Experimental demonstration of a compact variable single-mode fiber coupler based on microfiber
CN105278032A (zh) 一种应力聚焦对轴型熊猫保偏光纤及其对轴方法
CN205229511U (zh) 一种应力聚焦对轴型熊猫保偏光纤
CN109916600B (zh) 一种opgw光缆双因子加速偏振模色散测试方法
CN103698841A (zh) 一种微结构光纤器件
CN102830462B (zh) 高双折射器件及其制作方法
Lu et al. Helical sensor for simultaneous measurement of torsion and temperature
CN202256757U (zh) 细径熊猫型保偏光纤
CN103091771B (zh) 一种光子晶体光纤定向耦合器
KR101100082B1 (ko) 열 광학 가변 광커플러

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20110105

Termination date: 20140716

EXPY Termination of patent right or utility model