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保偏光纖器件的制作方法

文檔序號(hào):2787762閱讀:790來(lái)源:國(guó)知局
專利名稱:保偏光纖器件的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及光纖器件制造技術(shù),特別是涉及一種用保偏光纖制造的熔融拉錐器件。
背景技術(shù)
保偏光纖有一個(gè)徑向的高應(yīng)力區(qū)(慢軸),這樣在徑向形成了非對(duì)稱。因此,多根光纖平行放置時(shí),就會(huì)出現(xiàn)不同的排列方式。當(dāng)用保偏光纖制造熔融拉錐器件時(shí),光纖的高應(yīng)力區(qū)應(yīng)該垂直于光纖排列的平面而相互平行。只有這樣,在一根光纖里傳播的光才會(huì)低損耗地進(jìn)入另一根光纖。但是,由于光纖的直徑只有125μm,且高應(yīng)力區(qū)無(wú)法用肉眼識(shí)別,所以要將相互并排放置的光纖的高應(yīng)力區(qū)對(duì)準(zhǔn)非常困難。目前,大量報(bào)道且有成熟產(chǎn)品供應(yīng)的最多只有兩根保偏光纖排列對(duì)準(zhǔn)制造的1x2,2x2的保偏光纖器件。不僅如此,即使有辦法將3根光纖排列對(duì)準(zhǔn)進(jìn)行熔融拉錐,也會(huì)發(fā)現(xiàn)光纖之間很難耦合。因此,要將3根光纖排列對(duì)準(zhǔn),用熔融拉錐技術(shù)制造保偏光纖器件需要特殊的制造平臺(tái)和特殊的熔融拉錐工藝。

發(fā)明內(nèi)容
本實(shí)用新型解決的技術(shù)問題是提供一種用三根光纖,其中至少一根為保偏光纖制造的熔融拉錐器件,它可以使光信號(hào)在光纖之間進(jìn)行耦合。
為解決上述技術(shù)問題,本實(shí)用新型的基本構(gòu)思是將三根光纖,其中至少一根為保偏光纖,平行放置于一個(gè)平面上,保偏光纖的慢軸垂直于三根光纖構(gòu)成的平面,所述三根光纖的中間部分均有一段剝?nèi)ネ扛矊拥穆憷w部分,將該裸纖部分的中央部分緊密靠近,形成一個(gè)平行區(qū),利用熔融拉錐技術(shù)即可制成由三根光纖組成的熔融拉錐器件。
作為實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型基本構(gòu)思的第一種技術(shù)方案,將三根光纖平行放置于一個(gè)平面上,其中一根為保偏光纖,其余兩根為普通光纖,保偏光纖放置在兩根普通光纖中間,保偏光纖的慢軸垂直于所述三根光纖所在平面,所述三根光纖的中間部分均有一段剝?nèi)ネ扛矊拥穆憷w部分,將該裸纖部分的中央部分緊密靠近,形成一個(gè)平行區(qū),將該平行區(qū)熔融拉錐,即可形成混合型的保偏光纖器件。
作為實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型基本構(gòu)思的第二種技術(shù)方案,將三根保偏光纖平行放置于一個(gè)平面上,三根保偏光纖的慢軸垂直于所述三根保偏光纖所在平面,所述三根保偏光纖的中間部分均有一段剝?nèi)ネ扛矊拥穆憷w部分,將該裸纖部分的中央部分緊密靠近,形成一個(gè)平行區(qū),將該平行區(qū)熔融拉錐,即可形成1x3和3x3保偏光纖器件。
采用本實(shí)用新型技術(shù)方案制造的三光纖保偏光纖器件,其附加損耗低于0.5dB,消光比大于20dB。同時(shí),這種三光纖器件擴(kuò)展了保偏光纖的產(chǎn)品類別,更好地滿足了用戶對(duì)這方面產(chǎn)品的需求。特別是1X3,和3X3保偏分路器/耦合器在全光纖陀螺里有著重要的應(yīng)用價(jià)值,它可省去復(fù)雜的電子線路對(duì)信號(hào)的處理,從而提高了陀螺本身的整體性能和穩(wěn)定性。
以下結(jié)合附圖和具體實(shí)施方式
對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步詳細(xì)的說(shuō)明


圖1是本實(shí)用新型用保偏光纖制造的三光纖器件結(jié)構(gòu)示意圖;圖2是本實(shí)用新型第一種實(shí)施方式平行區(qū)橫截面示意圖;
圖3是本實(shí)用新型第二、三種實(shí)施方式平行區(qū)橫截面示意圖。
具體實(shí)施方式

圖1所示,本實(shí)用新型所述的保偏光纖器件包括三根光纖(所述三根光纖的光學(xué)參數(shù)可以相同也可以不同)1、2、3,其中至少一根為保偏光纖,保偏光纖的慢軸垂直于三根光纖構(gòu)成的平面。所述三根光纖1、2、3平行放置于一個(gè)平面上。三根光纖1、2、3的中間部分均有一段剝?nèi)ネ扛矊拥穆憷w部分4,其長(zhǎng)度可為10~50mm。將裸纖部分4的中央部分緊密靠近,形成一個(gè)平行區(qū)5,將該平行區(qū)5熔融拉錐,即可制成由三根光纖組成的熔融拉錐器件。所述平行區(qū)5的長(zhǎng)度可為10~40mm。
作為本實(shí)用新型的第一種實(shí)施方式,三根光纖中,其中一根光纖是保偏光纖8,另外兩根光纖1、3是普通光纖,且將保偏光纖8放置在中間。本實(shí)施方式平行區(qū)5的橫截面示意圖,如圖2所示(圖2所示為熊貓型保偏光纖,本實(shí)用新型包括但不限于使用該種光纖制造的器件)。保偏光纖8的慢軸6垂直于三根光纖所在平面7。將三根這樣的光纖平行排列,定位后進(jìn)行熔融拉錐。通過(guò)監(jiān)視兩根普通光纖1、3的輸出功率確定拉錐的停止時(shí)間。通過(guò)拉錐時(shí)間的控制可以控制兩根普通光纖1、3和保偏光纖8的輸出光功率。這樣即可制成混合型的保偏光纖器件。
本實(shí)用新型還可以采用第二種實(shí)施方式,所述三根光纖均為保偏光纖9、10、11。本實(shí)施方式平行區(qū)5的橫截面示意圖,如圖3所示(圖3所示為熊貓型保偏光纖,本實(shí)用新型包括但不限于使用該種光纖制造的器件)。三根保偏光纖9、10、11的慢軸6垂直于所述三根光纖所在平面7。當(dāng)光從中間的保偏光纖10輸入時(shí),熔融拉錐后中間的保偏光纖10的光被耦合到鄰近的兩根保偏光纖9、11。通過(guò)監(jiān)視保偏光纖9、10、11的輸出光功率,當(dāng)達(dá)到需要的的分光比后停止拉錐。這樣即可制成全保偏光纖1x3器件。
本實(shí)用新型還可采用第三種實(shí)施方式,與第二種實(shí)施方式的區(qū)別在于,當(dāng)光從任何一根保偏光纖入射端口進(jìn)入時(shí),三根光纖的出射端口可以具有幾乎相同的輸出特性。因此,可以稱之為全保偏光纖3x3器件。
權(quán)利要求1.一種保偏光纖器件,其特征在于它包括三根光纖,該三根光纖平行放置于一個(gè)平面上,其中一根為保偏光纖,其余兩根為普通光纖,保偏光纖放置在兩根普通光纖中間,保偏光纖的慢軸垂直于所述三根光纖所在平面,三根光纖的中間部分均有一段剝?nèi)ネ扛矊拥穆憷w部分,將該裸纖部分的中央部分緊密靠近,形成一個(gè)平行區(qū),將該平行區(qū)熔融拉錐,形成混合型的保偏光纖器件。
2.如權(quán)利要求1所述的保偏光纖器件,其特征在于所述裸纖部分的長(zhǎng)度可為10~50mm,所述平行區(qū)的長(zhǎng)度可為10~40mm。
3.一種保偏光纖器件,其特征在于它包括三根保偏光纖,將三根保偏光纖平行放置于一個(gè)平面上,三根保偏光纖的慢軸垂直于所述三根保偏光纖所在平面,三根保偏光纖的中間部分均有一段剝?nèi)ネ扛矊拥穆憷w部分,將該裸纖部分的中央部分緊密靠近,形成一個(gè)平行區(qū),將該平行區(qū)熔融拉錐。
4.如權(quán)利要求3所述的保偏光纖器件,其特征在于所述裸纖部分的長(zhǎng)度可為10~50mm,所述平行區(qū)的長(zhǎng)度可為10~40mm。
專利摘要本實(shí)用新型公開了一種保偏光纖器件,將三根光纖平行放置于一個(gè)平面上,其中至少一根為保偏光纖,保偏光纖的慢軸垂直于三根光纖構(gòu)成的平面,所述三根光纖的中間部分均有一段剝?nèi)ネ扛矊拥穆憷w部分,將該裸纖部分的中央部分緊密靠近,形成一個(gè)平行區(qū),利用熔融拉錐技術(shù)即可制成由三根光纖組成的器件。應(yīng)用本實(shí)用新型制作的1X3和3X3保偏分路器/耦合器可廣泛應(yīng)用于傳感等領(lǐng)域,尤其應(yīng)用于光纖陀螺時(shí)可省去一些復(fù)雜的電路信號(hào)處理,提高了陀螺本身的整體性能和穩(wěn)定性。
文檔編號(hào)G02B6/02GK2760582SQ20042002274
公開日2006年2月22日 申請(qǐng)日期2004年5月14日 優(yōu)先權(quán)日2004年5月14日
發(fā)明者黃勇, 張琦 申請(qǐng)人:上??甸煿馔ㄐ偶夹g(shù)有限公司
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