CN211182787U - 一种具有自愈功能的大功率铒镱光放链路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种具有自愈功能的大功率铒镱光放链路,属于大功率铒镱光放链路技术领域。本实用新型CPU的主泵浦激光器信号输出端与主泵浦激光器的信号输入端相连接,主泵浦激光器的信号输出端与合束器的主泵浦激光器信号输出端相连接,CPU的备用泵浦激光器信号输出端与备用泵浦激光器的信号输入端相连接,备用泵浦激光器的信号输出端与合束器的备用泵浦激光器信号输入端相连接,铒镱共掺光纤与剥离器的信号输入端相连接。本实用新型采用两个泵浦激光器(一主一备),当主泵浦激光器失效或整机输出功率降低,CPU启动备用泵浦激光器工作,从而保证整机的输出稳定性。这就是本实用新型的自愈功能,提高了信号传输的可靠性。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种具有自愈功能的大功率铒镱光放链路,属于大功率铒镱光放链路技术领域。
背景技术
大功率铒镱光纤放大器由于输出功率高(一般36dBm输出,更高可达42dBm),一旦出现故障即导致CATV信号大范围中断。其光纤放大器中的泵浦激光器受静电或浪涌脉冲冲击容易损坏,因此,保证泵浦激光器的可靠性特别重要。
发明内容
本实用新型的目的是为了解决上述现有技术存在的问题,进而提供一种具有自愈功能的大功率铒镱光放链路。
本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的:
一种具有自愈功能的大功率铒镱光放链路,包括:合束器、剥离器、大功率隔离器、大功率拉锥分路器、CPU、主泵浦激光器、备用泵浦激光器和铒镱共掺光纤;1550nm光信号分别进入合束器的信号输入端和CPU的信号输入端,合束器的信号输出端与剥离器的信号输入端相连接,剥离器的信号输出端与大功率隔离器的信号输入端相连接,大功率隔离器的信号输出端分别与大功率拉锥分路器的信号输入端和CPU的信号输入端相连接,大功率拉锥分路器的信号输出端输出的为1550nm光信号,CPU的主泵浦激光器信号输出端与主泵浦激光器的信号输入端相连接,主泵浦激光器的信号输出端与合束器的主泵浦激光器信号输出端相连接,CPU的备用泵浦激光器信号输出端与备用泵浦激光器的信号输入端相连接,备用泵浦激光器的信号输出端与合束器的备用泵浦激光器信号输入端相连接,铒镱共掺光纤与剥离器的信号输入端相连接。
本实用新型采用两个泵浦激光器(一主一备),当主泵浦激光器失效或整机输出功率降低,CPU启动备用泵浦激光器工作,从而保证整机的输出稳定性。这就是本实用新型的自愈功能,提高了信号传输的可靠性。
附图说明
图1为本实用新型具有自愈功能的大功率铒镱光放链路的结构示意图。
图中的附图标记,1为合束器,2为剥离器,3为大功率隔离器,4为大功率拉锥分路器,5为CPU,6为主泵浦激光器,7为备用泵浦激光器,8为铒镱共掺光纤。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型做进一步的详细说明:本实施例在以本实用新型技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式,但本实用新型的保护范围不限于下述实施例。
如图1所示,本实施例所涉及的一种具有自愈功能的然大功率铒镱光放链路,包括:合束器1、剥离器2、大功率隔离器3、大功率拉锥分路器4、CPU5、主泵浦激光器6、备用泵浦激光器7和铒镱共掺光纤8;1550nm光信号分别进入合束器1的信号输入端和CPU5的信号输入端,合束器1的信号输出端与剥离器2的信号输入端相连接,剥离器2的信号输出端与大功率隔离器3的信号输入端相连接,大功率隔离器3的信号输出端分别与大功率拉锥分路器4的信号输入端和CPU5的信号输入端相连接,大功率拉锥分路器4的信号输出端输出的为1550nm光信号,CPU5的主泵浦激光器信号输出端与主泵浦激光器6的信号输入端相连接,主泵浦激光器6的信号输出端与合束器1的主泵浦激光器信号输出端相连接,CPU5的备用泵浦激光器信号输出端与备用泵浦激光器7的信号输入端相连接,备用泵浦激光器7的信号输出端与合束器1的备用泵浦激光器信号输入端相连接,铒镱共掺光纤8与剥离器2的信号输入端相连接。
本实施例的合束器、剥离器、有源光纤在保证散热良好的状况下,属于不易损坏器件,泵浦激光器易受静电和浪涌脉冲的冲击而损坏。正常时主泵浦激光器工作,当微处理器检测到输出光功率下降时,即启动备用泵浦激光器,使输出功率保持稳定。
本实施例各部件的功能介绍
合束器1的功能
把多个泵浦光和信号光合成在同一根光纤上传输,主泵浦激光器6和备用泵浦激光器7的激励功率均为10-25w,波长均为915nm或940nm。信号光的波长为1550nm。
剥离器2的功能
大功率铒镱光放中,合束后光信号经铒镱光纤吸收与激发反转,产生高功率的阶跃波长信号。需要在光纤输出端结合一段更粗的石英波导,从而有效降低单位功率密度,保护光纤输出端不会因为功率密度高而烧毁。这一段特制的石英波导称为剥离器。
大功率隔离器3的功能
阻止反射光逆向进入光路传输系统,以避免造成传输信号的劣化和光路系统损坏,其功率为10w。
大功率拉锥分路器4的功能
经大功率隔离器输出后的光信号功率可达39dBm,不能直接进入光纤中传输。大功率拉锥分路器通过熔融拉锥工艺,将多根输出光纤熔在一根输入光纤上,用拉锥机对每根输出光纤作拉锥处理,以达到设计要求的分路损耗为准。大功率拉锥分路器4为4路、8路、16路、32路或64路。
电路的连接关系或信号的走向
1550nm光信号与915nm或940nm泵浦激光给合束器耦合到双包层铒镱共掺光纤内包层,对ASE吸收抑制,产生高功率光输出信号。进入剥离器降低单位功率密度,再进入大功率隔离器,输出噪声系数较低的1550nm大光率光信号。最后进入大功率拉锥分路器,将光信号均分为每路低于23dBm的功率数值。
同时CPU对输出的光信号进行检测,当功率降低时,即发送控制信号,启动备用泵浦器工作,切断主泵浦激光器工作电流,从而使输出光信号保持稳定。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,这些具体实施方式都是基于本实用新型整体构思下的不同实现方式,而且本实用新型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实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。
Claims (3)
1.一种具有自愈功能的大功率铒镱光放链路,包括:合束器(1)、剥离器(2)、大功率隔离器(3)、大功率拉锥分路器(4)、CPU(5)、主泵浦激光器(6)和铒镱共掺光纤(8),其特征在于,还包括备用泵浦激光器(7);1550nm光信号分别进入合束器(1)的信号输入端和CPU(5)的信号输入端,合束器(1)的信号输出端与剥离器(2)的信号输入端相连接,剥离器(2)的信号输出端与大功率隔离器(3)的信号输入端相连接,大功率隔离器(3)的信号输出端分别与大功率拉锥分路器(4)的信号输入端和CPU(5)的信号输入端相连接,大功率拉锥分路器(4)的信号输出端输出的为1550nm光信号,CPU(5)的主泵浦激光器信号输出端与主泵浦激光器(6)的信号输入端相连接,主泵浦激光器(6)的信号输出端与合束器(1)的主泵浦激光器信号输出端相连接,CPU(5)的备用泵浦激光器信号输出端与备用泵浦激光器(7)的信号输入端相连接,备用泵浦激光器(7)的信号输出端与合束器(1)的备用泵浦激光器信号输入端相连接,铒镱共掺光纤(8)与剥离器(2)的信号输入端相连接。
2.根据权利要求1所述的具有自愈功能的大功率铒镱光放链路,其特征在于,主泵浦激光器(6)和备用泵浦激光器(7)的激励功率均为10-25w,波长均为915nm或940nm。
3.根据权利要求1所述的具有自愈功能的大功率铒镱光放链路,其特征在于,大功率拉锥分路器(4)为4路、8路、16路、32路或64路。
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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WO2024027420A1 (zh) * | 2022-08-03 | 2024-02-08 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | 用于车载激光器的泵浦系统、车载激光装置和车辆 |
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2019
- 2019-12-24 CN CN201922359386.6U patent/CN211182787U/zh active Active
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