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小型純光雙路放大器的制作方法

文檔序號:11680346閱讀:250來源:國知局
小型純光雙路放大器的制造方法與工藝

本發(fā)明涉及一種光纖放大器,尤其是一種小型純光雙路放大器。



背景技術(shù):

現(xiàn)代通訊的快速發(fā)展對傳輸系統(tǒng)集成度的要求越來越高,這就對光放大器外形體積的要求也就越來越高,但是現(xiàn)有技術(shù)中的光發(fā)大器的體積仍不能滿足行業(yè)內(nèi)對傳輸系統(tǒng)高集成度的要求。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

為了解決現(xiàn)有技術(shù)的不足,本發(fā)明提供一種小型純光雙路光纖放大器,該小型純光雙路光纖放大器具備結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、安裝便捷的優(yōu)點,從而能提高產(chǎn)品的集成度。

按照本發(fā)明提供的技術(shù)方案,一種小型純光雙路光纖放大器包括第一路光纖放大器、第二路光纖放大器和泵浦光源;

所述第一路光纖放大器包括依次連接的第一二合一器件、第一隔離器和第一可調(diào)光衰減器,第一二合一器件的輸入端連接第一路輸入光信號,第一可調(diào)光衰減器的輸出端連接第一路輸出光信號,第一二合一器件與第一隔離器間通過摻雜光線連接;所述第一二合一器件包括隔離器和wdm器。

所述第二路光纖放大器包括依次連接的第二二合一器件、第二隔離器和第二可調(diào)光衰減器,第二二合一器件的輸入端連接第二路輸入光信號,第二可調(diào)光衰減器的輸出端連接第二路輸出光信號,第二二合一器件與第二隔離器間通過摻雜光線連接;所述第二二合一器件包括隔離器和wdm器。

所述泵浦光源用于給第一二合一器件和第二二合一器件提供光激勵。

進一步地,所述泵浦光源包括泵浦激光器和泵浦分光器,泵浦激光器與泵浦分光器間通過直徑小于250μm的光纖連接;所述泵浦分光器的輸出端通過直徑小于250μm的光纖分別連接第一二合一器件和第二二合一器件。

進一步地,所述的泵浦激光器采用8針無制冷系列的泵浦。

進一步地,所述的泵浦光源包括第一泵浦激光器和第二泵浦激光器,第一泵浦激光器的輸出端通過直徑小于250μm的光纖與第一二合一器件連接,第二泵浦激光器通過直徑小于250μm的光纖與第二二合一器件連接。

進一步地,所述的第一泵浦激光器和第二泵浦激光器均采用3針無制冷系列的泵浦。

進一步地,所述的摻雜光纖采用直徑小于250μm的摻鉺光纖。

進一步地,所述的小型純光雙路光纖放大器還包括pcb板和蓋板,所述第一路光纖放大器、第二路光纖放大器和泵浦光源均放置在pcb板上,所述pcb板的邊緣設(shè)有九個焊接點。

本發(fā)明的有益效果在于:

1.本發(fā)明結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、安裝方便。

2.本發(fā)明具備極低的功耗,此性能使得本發(fā)明適用于高度集成的發(fā)射或接收板卡,能夠滿足光纖通信系統(tǒng)的骨干網(wǎng)、接入網(wǎng)和有線電視網(wǎng)的需求。

附圖說明

圖1為本發(fā)明小型純光雙路光纖放大器第一種實施例的結(jié)構(gòu)示意圖。

圖2為本發(fā)明小型純光雙路光纖放大器第二種實施例的結(jié)構(gòu)示意圖。

具體實施方式

下面結(jié)合附圖對本發(fā)明作進一步地描述。

一種小型純光雙路光纖放大器包括第一路光纖放大器、第二路光纖放大器和泵浦光源,所述泵浦光源用于給光路提供直流光激勵從而使摻雜光纖中的離子獲得光學(xué)增益功能。小型純光雙路光纖放大器還包括pcb板和蓋板,所述第一路光纖放大器、第二路光纖放大器和泵浦光源均放置在pcb板上,所述小型純光雙路光纖放大器的外形尺寸為65mm×24mm×5.6mm,所述pcb板的邊緣設(shè)有九個焊接點。由于所述小型純光雙路光纖放大器的外形尺寸僅有65mm×24mm×5.6mm,傳統(tǒng)的通過螺絲固定蓋板的方法已經(jīng)難以實現(xiàn),因此所述小型純光雙路光纖放大器沒有在pcb板外側(cè)用到底板,僅在pcb板的邊緣設(shè)九個焊接點,通過焊接的方式將蓋板直接固定在pcb板上,并且該pcb板外露。

該小型純光雙路光纖放大器有如下的具體實施方式。

實施例一,如圖1所示,一種小型純光雙路光纖放大器包括依次連接的第一二合一器件、第一隔離器和第一可調(diào)光衰減器。其中,第一二合一器件與第一隔離器之間通過直徑小于250μm優(yōu)選直徑為165μm的摻鉺光纖相連,除采用摻鉺光纖外還可采用其他摻雜光纖,第一二合一器件的輸入端通過250μm的光纖連接第一路輸入光信號,第一可調(diào)光衰減器的輸出端通過250μm的光纖連接第一路輸出光信號,第一隔離器與第一可調(diào)光衰減器間通過250μm的光纖相連;所述第一二合一器件包括隔離器和wdm器(wavelengthdivisionmultiplexing)。該型純光雙路光纖放大器還包括泵浦激光器和泵浦分光器,所述泵浦激光器采用8針無制冷系列的泵浦,泵浦分光器的分光比例為1:1,泵浦激光器與泵浦分光器間通過直徑小于250μm優(yōu)選直徑為165μm的光纖相連,泵浦分光器的輸出端通過直徑小于250μm優(yōu)選直徑為165μm的光纖分別與第一二合一器件和第二二合一器件相連。此種實施例僅使用一個泵浦激光器對兩路光放大器提供泵浦光源,減小了器件的占用空間并能夠節(jié)省成本,此實施例應(yīng)用于一些對成本要求較低的場合。

實施例二,如圖2所示,一種小型純光雙路光纖放大器包括依次連接的第一二合一器件、第一隔離器和第一可調(diào)光衰減器。其中,第一二合一器件與第一隔離器之間通過直徑小于250μm優(yōu)選直徑為165μm的摻鉺光纖相連,除采用摻鉺光纖外還可采用其他摻雜光纖,第一二合一器件的輸入端通過250μm的光纖連接第一路輸入光信號,第一可調(diào)光衰減器的輸出端通過250μm的光纖連接第一路輸出光信號,第一隔離器與第一可調(diào)光衰減器間通過250μm的光纖相連;所述第一二合一器件包括隔離器和wdm器(wavelengthdivisionmultiplexing)。該型純光雙路光纖放大器還包括第一泵浦激光器和第二泵浦激光器,第一泵浦激光器和第二泵浦激光器均采用3針無制冷系列的泵浦,第一泵浦激光器的輸出端通過直徑小于250μm優(yōu)選直徑為165μm的光纖與第一二合一器件連接,第二泵浦激光器通過直徑小于250μm優(yōu)選直徑為165μm的光纖與第二二合一器件連接。

所述實施例一與實施例二中的泵浦激光器分別采用8針無制冷系列的泵浦和3針無制冷系列的泵浦,由于本發(fā)明在正常工作時產(chǎn)生的熱量低,因此無制冷系列的泵浦能夠滿足產(chǎn)品可靠性要求的同時還可以減小器件占用主板的空間。

由于本發(fā)明的外形尺寸為65mm×24mm×5.6mm,因此本發(fā)明的內(nèi)部以比較細的直徑165μm的光纖為主,以此來節(jié)省空間,然而產(chǎn)品外部的通訊網(wǎng)大多還是使用的250μm的光纖,為了避免由于熔接不同模場直徑光纖而引起額外損耗的問題,所述實施例一與實施例二的小型純光雙路光纖放大器均采用了混合光纖類型的合成器件和隔離器,即二合一器件的輸入端采用250μm光纖,二合一器件的輸出端與泵浦端采用165μm光纖,隔離器的輸入端是165μm光纖,隔離器的輸出端是250μm光纖,這樣通過二合一器件將光纖直徑由250μm過渡到165μm,然后接進到165μm的摻鉺光纖后,又通過隔離器將光纖直徑過渡為250μm。

本發(fā)明的內(nèi)部采用了單層結(jié)構(gòu)設(shè)計,即在pcb板上放置光路器件,所述光路器件為玻璃封裝且不帶金屬套管封裝的結(jié)構(gòu),此設(shè)計可以避免光路器件與pcb接觸時引起pcb上其他光路器件短路的問題發(fā)生。除了采用玻璃封裝外當然可以采用其他非金屬材料進行封裝。

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