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一種抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器的制作方法

文檔序號:40599413發(fā)布日期:2025-01-07 20:40閱讀:4來源:國知局
一種抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器的制作方法

本技術(shù)涉及一種通信技術(shù),具體是一種抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器。


背景技術(shù):

1、隨著網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的拓展,人們對帶寬的需求將會不斷增長。從2004年開始,ftth在帶寬需求推動下得到了發(fā)展契機(jī)。在面對終端用戶的“最后一公里”解決方案中,ftth被認(rèn)為是最好的解決方案,可以全面融合傳統(tǒng)語音、數(shù)據(jù)、catv、高清iptv等幾乎所有接入業(yè)務(wù)。光分路器作為ftth重要組成部分,同樣也得到前所未有的快速發(fā)展。

2、光分路器主要功能是以一定的分光比將一個輸入光信號分成多個輸出光信號。根據(jù)光分路器制作工藝的不同,光分路器又可以分為熔融拉錐型(fbt)光分路器和平面波導(dǎo)型(plc)光分路器。

3、其中,平面光波導(dǎo)型光分路器是一種基于石英基板集成波導(dǎo)光功率分配器件,能夠?qū)⒁皇獾哪芰科骄殖扇舾傻确?,并把不同功用的光學(xué)元件集成到一塊芯片上,具有體積小、工作波長范圍寬、可靠性高、分光均勻性好等特點(diǎn)。特別適用于無源光網(wǎng)絡(luò)(epon、bpon、gpon等)中連接局端和終端設(shè)備并實(shí)現(xiàn)光信號的分路。

4、而熔融拉錐分路器是將兩根(或兩根以上)除去涂覆層的光纖以一定方式靠攏,在高溫下熔融,同時向兩側(cè)拉伸,最終在加熱區(qū)形成雙錐體形式的特殊波導(dǎo)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)傳輸光功率耦合的一種無源器件。

5、現(xiàn)階段,隨著市場需求變化,不同客戶群體對分光器需求也出現(xiàn)了千變?nèi)f化,在功能方面需求更加完善,在結(jié)構(gòu)方面要求越來緊湊,上述兩種器件無法完全滿足客戶需求。


技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、本實(shí)用新型的目的在于提供一種抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器,以解決上述背景技術(shù)中提出的問題。

2、為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型提供如下技術(shù)方案:

3、一種抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器,包括熔融拉錐分路器及光波導(dǎo)分路結(jié)構(gòu),所述光波導(dǎo)分路結(jié)構(gòu)具有傳統(tǒng)的光波導(dǎo)分路器的功能,熔融拉錐分路器為常規(guī)光分路器,用于分離出任意不等分光比信號;相應(yīng)地,所述熔融拉錐分路器具有至少兩個信號端口,其中,熔融拉錐分路器分離出的不等分光比信號經(jīng)各信號端口輸出;

4、所述信號端口包括主信號端口和副信號端口,由所述熔融拉錐分路器分離出的不等分光比信號,不等分光比信號中信號強(qiáng)度所占比例小的部分由副信號端口輸出,并作為監(jiān)控信號與監(jiān)控端直接連接;

5、不等分光比信號中信號強(qiáng)度所占比例大的部分由主信號端口輸出;

6、所述光波導(dǎo)分路結(jié)構(gòu)包括至少一段抗彎曲光纖,且所述抗彎曲光纖的一端與所述熔融拉錐分路器的主信號端口連接。

7、如上所述的抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器:所述抗彎曲光纖的另一端與單芯光纖導(dǎo)通,且所述單芯光纖通過波導(dǎo)芯片與多芯光纖陣列導(dǎo)通,以形成互通鏈路,并構(gòu)建光波導(dǎo)分路結(jié)構(gòu),用于輸出多路等分光比主信號。

8、如上所述的抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器:所述多芯光纖陣列通過輸出光纜與所述應(yīng)用終端相連,所述輸出光纜采用尾纖結(jié)構(gòu)。

9、如上所述的抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器:所述多芯光纖陣列連接等分輸出端,等分輸出端與輸出光纜相連。

10、如上所述的抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器:所述熔融拉錐分路器和光波導(dǎo)分路結(jié)構(gòu)中的抗彎曲光纖、單芯光纖、波導(dǎo)芯片、及多芯光纖陣列,均固定設(shè)置于外封鋼管內(nèi)。

11、如上所述的抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器:所述外封鋼管的兩端各密封固定設(shè)置一個膠塞,所述熔融拉錐分路器及光波導(dǎo)分路結(jié)構(gòu)通過兩端的膠塞封裝于所述外封鋼管內(nèi)。

12、如上所述的抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器:所述熔融拉錐分路器中的光纖兩端分別密封穿出兩端的所述膠塞,且所述輸出光纜從一側(cè)的所述膠塞密封穿入到所述外封鋼管內(nèi),并與等分輸出端相連。

13、與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型的有益效果是:集成熔融拉錐分路器和光波導(dǎo)分路器于一體的混合型光分路器,實(shí)現(xiàn)光信號均勻分割的同時,分離出較小比例信號作為監(jiān)控信號,同時實(shí)現(xiàn)了輸入及輸出同側(cè)安裝功能。

14、熔融拉錐分路器作為常規(guī)光分路器,可分離出任意不等分光比信號,比例較小部分作為監(jiān)控信號直接與監(jiān)控端連接,比例較大部分作為主信號導(dǎo)通到抗彎曲光纖中;在此基礎(chǔ)上,有效利用了極小的抗彎曲光纖性能,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的集成化、小型化;而且集成化和小型化的結(jié)構(gòu)模塊在實(shí)際應(yīng)用場景中存在更大優(yōu)勢,縮小了模塊的內(nèi)部物理空間,適應(yīng)了產(chǎn)業(yè)為了發(fā)展趨勢。



技術(shù)特征:

1.一種抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器,包括熔融拉錐分路器(110)及光波導(dǎo)分路結(jié)構(gòu),所述熔融拉錐分路器(110)為光分路器,用于分離出任意不等分光比信號;所述熔融拉錐分路器(110)具有至少兩個信號端口,其中,熔融拉錐分路器(110)分離出的不等分光比信號經(jīng)各信號端口輸出;

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器,其特征在于,所述抗彎曲光纖(120)的另一端與單芯光纖(130)導(dǎo)通,且所述單芯光纖(130)通過波導(dǎo)芯片(140)與多芯光纖陣列(150)導(dǎo)通,以形成互通鏈路,并構(gòu)建光波導(dǎo)分路結(jié)構(gòu),用于輸出多路等分光比主信號。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器,其特征在于,所述多芯光纖陣列(150)通過輸出光纜與應(yīng)用終端相連,所述輸出光纜采用尾纖結(jié)構(gòu)。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器,其特征在于,所述多芯光纖陣列(150)連接等分輸出端,等分輸出端與輸出光纜相連。

5.根據(jù)權(quán)利要求3-4任一項(xiàng)所述的一種抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器,其特征在于,所述熔融拉錐分路器(110)和光波導(dǎo)分路結(jié)構(gòu)中的抗彎曲光纖(120)、單芯光纖(130)、波導(dǎo)芯片(140)、及多芯光纖陣列(150),均固定設(shè)置于外封鋼管(160)內(nèi)。

6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的一種抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器,其特征在于,所述外封鋼管(160)的兩端各密封固定設(shè)置一個膠塞(170),所述熔融拉錐分路器(110)及光波導(dǎo)分路結(jié)構(gòu)通過兩端的膠塞(170)封裝于所述外封鋼管(160)內(nèi)。

7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的一種抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器,其特征在于,所述熔融拉錐分路器(110)中的光纖兩端分別密封穿出兩端的所述膠塞(170),且所述輸出光纜從一側(cè)的所述膠塞(170)密封穿入到所述外封鋼管(160)內(nèi),并與等分輸出端相連。


技術(shù)總結(jié)
本技術(shù)涉及一種通信技術(shù),具體是一種抗彎曲混合結(jié)構(gòu)光分路器,包括熔融拉錐分路器及光波導(dǎo)分路結(jié)構(gòu),光波導(dǎo)分路結(jié)構(gòu)包括抗彎曲光纖;熔融拉錐分路器可分離出任意不等分光比信號,比例較小部分作為監(jiān)控信號,比例較大部分作為主信號;抗彎曲光纖的一端與熔融拉錐分路器主信號端口導(dǎo)通,另一端與光波導(dǎo)分路器公共端口導(dǎo)通,從而形成了互通鏈路,輸出多路等分光比主信號。集成熔融拉錐分路器和光波導(dǎo)分路器于一體的混合型光分路器,實(shí)現(xiàn)光信號均勻分割的同時,分離出較小比例信號作為監(jiān)控信號,同時實(shí)現(xiàn)了輸入及輸出同側(cè)安裝功能。有效利用了極小的抗彎曲光纖性能,集成了熔融拉錐分路器及光波導(dǎo)分路器,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的集成化、小型化。

技術(shù)研發(fā)人員:黃劍美,劉飛榮
受保護(hù)的技術(shù)使用者:深圳市飛宇光纖股份有限公司
技術(shù)研發(fā)日:20240424
技術(shù)公布日:2025/1/6
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