CN215728939U - 一种基于热扩芯阵列尾纤的多芯光纤扇入扇出器 - Google Patents
一种基于热扩芯阵列尾纤的多芯光纤扇入扇出器 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种基于热扩芯阵列尾纤的多芯光纤扇入扇出器,包括玻璃管,所述玻璃管的一端内部设有多芯尾纤,所述多芯尾纤朝向所述玻璃管的一端连接有第一聚焦透镜,所述玻璃管的另一端内部设有热扩芯阵列尾纤,所述热扩芯阵列尾纤朝向所述玻璃管的一端连接有第二聚焦透镜,本实用新型作为一种基于热扩芯阵列尾纤的多芯光纤扇入扇出器,能够使多芯光纤和多根单芯光纤进行耦合,可广泛应用于光纤通信装置技术领域。
Description
技术领域
本实用新型涉及光纤通信装置技术领域,尤其是一种基于热扩芯阵列尾纤的多芯光纤扇入扇出器。
背景技术
近年来,随着互联网的蓬勃发展,单根光纤的传输速率已趋近理论极限水平,光纤传输系统传输容量达到瓶颈。以多芯光纤为载体的空分复用技术,充分利用了空间维度,能够有效地提高单根光纤的传输容量并突破上述瓶颈,这在超容量长距离光纤传输系统中已得到了验证。多芯光纤扇入扇出器是多芯光纤广泛应用和发展的关键器件,吸引着业界同行的广泛关注,研究人员们围绕着多芯光纤扇入扇出器的小型化,低损耗,低成本,高可靠性等方面,进行了一系列的研究。
公开号为CN105589223A的一项中国专利在2016年05月18日公开了一种多芯光纤分束器,以铌酸锂晶体为衬底制作三条光波导,通过波导的形式来引出多芯光纤中的输入光,实现多芯光纤与单芯光纤的光传输。但是该专利技术无法实现对多芯光纤中每个纤芯的单一引出。
公开号为CN110441862A的一项中国专利在2019年11月12日公开了一种低插入损耗的串扰抑制型多芯光纤分束器,由输入标准单模光纤、多包层光纤、多孔石英毛细套管和多芯光纤组成。但是该专利同样无法实现对多芯光纤中每个纤芯的单一引出。
公开号为CN102819066A的一项中国专利在2012年12月12日公开了一种多芯光纤与平面光波导耦合的3D变换器,通过空间倾斜的光波导连接,实现多芯光纤与平面光波导之间的连接。但这种光波导方案制作工艺复杂,制作成本高昂,无法广泛应用于光通信领域。
公开号为CN111596411A的一项中国专利在2020年8月28日公开了一种基于MEMS反射器的多芯光纤扇入扇出器,通过对MEMS反射镜的调节,实现多芯光纤与单芯光纤之间的耦合,但同样面临结构复杂、成本高昂、难以广泛应用的问题。
公开号为CN111965757A的一项中国专利在2020年9月23日公开了一种基于准直光束直接对耦的多芯光纤扇入扇出器,设计了一款渐变折射率的大芯径多芯光纤,实现多芯光纤中输入光的准直,输出端单芯光纤端面集成一个自聚焦微透镜,再通过空间耦合的方式,完成多芯光纤对单芯光纤的光耦合传输。该专利多提出的渐变折射率的大芯径多芯光纤结构设计复杂,成本高昂,也面临难以广泛应用的问题。
多芯光纤纤芯间距通常只有单芯光纤包层直径的一半,无法直接通过光纤连接器的方案进行耦合输出,以往的多芯光纤扇入扇出器主要包括特殊设计的波导结构,借助聚焦透镜制成光纤准直器进行空间光耦合,通过腐蚀单模光纤降低包层直径实现纤芯间距匹配等,但是以上现有多芯光纤扇入扇出器要么存在无法同时实现每个纤芯高效耦合的问题,要么存在结构复杂,成本高昂,难以广泛应用的问题。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型实施例提供一种简单高效以及适用性强的基于热扩芯阵列尾纤的多芯光纤扇入扇出器。
本实用新型实施例提供了一种基于热扩芯阵列尾纤的多芯光纤扇入扇出器,包括玻璃管,所述玻璃管的一端内部设有多芯尾纤,所述多芯尾纤朝向所述玻璃管的一端连接有第一聚焦透镜,所述玻璃管的另一端内部设有热扩芯阵列尾纤,所述热扩芯阵列尾纤朝向所述玻璃管的一端连接有第二聚焦透镜。
可选地,所述多芯尾纤由多芯光纤与玻璃毛细管组装而成。
可选地,所述热扩芯阵列尾纤由热扩芯单芯光纤与玻璃毛细管组装而成。
可选地,所述多芯尾纤与所述第一聚焦透镜通过胶水进行黏接。
可选地,所述热扩芯阵列尾纤与所述第二聚焦透镜通过胶水进行黏接。
可选地,所述多芯尾纤与所述玻璃管通过胶水进行黏接。
可选地,所述热扩芯阵列尾纤与所述玻璃管通过胶水进行黏接。
可选地,所述第一聚焦透镜的一端为端面为八度角的斜面,所述第一聚焦透镜的另一端为球面。
可选地,所述第二聚焦透镜的一端为端面为八度角的斜面,所述第二聚焦透镜的另一端为球面。
上述本实用新型实施例中的一个技术方案具有如下优点:本实用新型的实施例包括玻璃管,所述玻璃管的一端内部设有多芯尾纤,所述多芯尾纤朝向所述玻璃管的一端连接有第一聚焦透镜,所述玻璃管的另一端内部设有热扩芯阵列尾纤,所述热扩芯阵列尾纤朝向所述玻璃管的一端连接有第二聚焦透镜;能够将多芯光纤与多根单芯光纤同时进行耦合,能够集成化与小型化器件,使装置结构和工艺更加简单。
附图说明
图1为本实用新型的一种基于热扩芯阵列尾纤的多芯光纤扇入扇出器的整体结构框图;
图2为本实用新型的一种多芯尾纤截面示意图;
图3为本实用新型的一种热扩芯阵列尾纤截面示意图。
具体实施方式
下面结合说明书附图和具体实施例对本实用新型作进一步解释和说明。
本实用新型实施例提供了一种基于热扩芯阵列尾纤的多芯光纤扇入扇出器,包括玻璃管,所述玻璃管的一端内部设有多芯尾纤,所述多芯尾纤朝向所述玻璃管的一端连接有第一聚焦透镜,所述玻璃管的另一端内部设有热扩芯阵列尾纤,所述热扩芯阵列尾纤朝向所述玻璃管的一端连接有第二聚焦透镜。
参照图1,包括玻璃管1,玻璃管1一侧为多芯尾纤2另一侧为热扩芯阵列尾纤4,多芯尾纤2连接多芯光纤7,热扩芯阵列尾纤4连接多根单芯光纤8,通过多芯尾纤2与第一聚焦透镜3对多芯光纤光束进行准直,通过热扩芯阵列尾纤4与第二聚焦透镜5对多根单芯光纤光束进行准直,通过采用不同的聚焦透镜曲率半径对多芯光纤光束和单芯光纤光束进行交叉角匹配,通过热扩芯阵列尾纤4进行光斑匹配,最后对多芯光纤7和单芯光纤8进行耦合。
进一步作为优选的实施方式,所述多芯尾纤由单根多芯光纤与玻璃毛细管组装而成。
参照图2,多芯尾纤由单根多芯光纤21和一个玻璃毛细管22组装而成,多芯光纤21通过包层23进行包裹。
进一步作为优选的实施方式,所述热扩芯阵列尾纤由热扩芯单芯光纤与玻璃毛细管组装而成。
参照图3,热扩芯阵列尾纤由多根热扩芯单芯光纤31和一个玻璃毛细管32组装而成,多根热扩芯单芯光纤由包层33进行包裹。
进一步作为优选的实施方式,所述多芯尾纤与所述第一聚焦透镜通过胶水进行黏接。
进一步作为优选的实施方式,所述热扩芯阵列尾纤与所述第二聚焦透镜通过胶水进行黏接。
进一步作为优选的实施方式,所述多芯尾纤与所述玻璃管通过胶水进行黏接。
参照图1,多芯尾纤2与所述玻璃管1通过胶水6进行黏接。
进一步作为优选的实施方式,所述热扩芯阵列尾纤与所述玻璃管通过胶水进行黏接。
参照图1,热扩芯阵列尾纤2与所述玻璃管1通过胶水6进行黏接。
进一步作为优选的实施方式,所述第一聚焦透镜的一端为端面为八度角的斜面,所述第一聚焦透镜的另一端为球面。
其中,八度角的斜面其能够满足光通信的一般需求,可以根据实际使用情况调整为其他角度。
进一步作为优选的实施方式,所述第二聚焦透镜的一端为端面为八度角的斜面,所述第二聚焦透镜的另一端为球面。
其中,八度角的斜面其能够满足光通信的一般需求,可以根据实际使用情况调整为其他角度。
综上所述,相较于现有技术,本实用新型具有以下优点:
1、本实用新型采用热扩芯阵列尾纤代替单纤尾纤,能够对器件集成化与小型化,使结构和工艺更加简单。
2、本实用新型通过第一聚焦透镜和第二聚焦透镜对多芯光纤光束和单芯光纤光束进行交叉角匹配,通过热扩芯单芯光纤对多芯光纤光束和单芯光纤光束进行光斑匹配,能够使多芯光纤与多根单纤光纤进行耦合。
以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明,但本实用新型并不限于所述实施方式,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可做作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
Claims (9)
1.一种基于热扩芯阵列尾纤的多芯光纤扇入扇出器,其特征在于:包括玻璃管,所述玻璃管的一端内部设有多芯尾纤,所述多芯尾纤朝向所述玻璃管的一端连接有第一聚焦透镜,所述玻璃管的另一端内部设有热扩芯阵列尾纤,所述热扩芯阵列尾纤朝向所述玻璃管的一端连接有第二聚焦透镜。
2.根据权利要求1所述的一种基于热扩芯阵列尾纤的多芯光纤扇入扇出器,其特征在于:所述多芯尾纤由多芯光纤与玻璃毛细管组装而成。
3.根据权利要求1所述的一种基于热扩芯阵列尾纤的多芯光纤扇入扇出器,其特征在于:所述热扩芯阵列尾纤由热扩芯单芯光纤与玻璃毛细管组装而成。
4.根据权利要求1所述的一种基于热扩芯阵列尾纤的多芯光纤扇入扇出器,其特征在于:所述多芯尾纤与所述第一聚焦透镜通过胶水进行黏接。
5.根据权利要求1所述的一种基于热扩芯阵列尾纤的多芯光纤扇入扇出器,其特征在于:所述热扩芯阵列尾纤与所述第二聚焦透镜通过胶水进行黏接。
6.根据权利要求1所述的一种基于热扩芯阵列尾纤的多芯光纤扇入扇出器,其特征在于:所述多芯尾纤与所述玻璃管通过胶水进行黏接。
7.根据权利要求1所述的一种基于热扩芯阵列尾纤的多芯光纤扇入扇出器,其特征在于:所述热扩芯阵列尾纤与所述玻璃管通过胶水进行黏接。
8.根据权利要求1所述的一种基于热扩芯阵列尾纤的多芯光纤扇入扇出器,其特征在于:所述第一聚焦透镜的一端为端面为八度角的斜面,所述第一聚焦透镜的另一端为球面。
9.根据权利要求1所述的一种基于热扩芯阵列尾纤的多芯光纤扇入扇出器,其特征在于:所述第二聚焦透镜的一端为端面为八度角的斜面,所述第二聚焦透镜的另一端为球面。
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