滤波片型波分复用器的制造方法

文档序号:2705827阅读:791来源:国知局
滤波片型波分复用器的制造方法
【专利摘要】本实用新型涉及一种滤波片型波分复用器,该滤波片型波分复用器由双光纤阵列、自聚焦透镜、滤波片和单纤准直器构成。所述的自聚焦透镜为四分之一节距的自聚焦透镜,根据两端对光的作用不同分为聚焦端和散射端。所述的滤波片为窄带滤波片,允许在通光波长范围内的光透过,位于自聚焦透镜的聚焦端和单纤准直器之间。所述的双纤阵列位于自聚焦透镜的散射端,一根光纤用于光的输入,另一根光纤用于光的输出。双纤阵列的输入端作为整个滤波片型波分复用器的输入端,多波段入射光在滤波片的位置被分割,在通光波长范围内的光被允许透过,经过单纤准直器的光纤输出,不在通光波长范围内的光被反射,经过双纤阵列的输出端输出。滤波片型波分复用器具有插入损耗低,回波损耗高,稳定性高,体积小和重量轻等特点,并易实现多波段的波分复用。
【专利说明】滤波片型波分复用器
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种光通信无源器件,特别是滤波片型波分复用器。
【背景技术】
[0002]随着通信信息需求的迅猛增长,终端用户对服务的带宽要求越来越高。光通信在线路传输中对系统的容量、稳定性提出了更高的要求。如何在同一根光纤上更好实现更多的通道、更少干扰、更高效率的传输,是运营商要迫切解决的问题。传统的波分复用器是使用一个或多个1*2或2*2熔融拉锥单元制成的。通常使用1310nm和1550nm波长,带宽最多也就40nm,制作隔离度较高的波分复用器需将多个单元串联熔接起来,相对烦琐,稳定性差,相邻通道间串扰较大,信道数少,且由于盘纤有曲率半径要求,内部空间需得到保证,增大了整体封装尺寸。
[0003]滤波片型波分复用器采用自聚焦透镜和滤波片结合的方式实现波分复用的功能,具有插入损耗低,回波损耗高,稳定性高,体积小和重量轻等特点,并易实现多波段的波分复用。

【发明内容】

[0004]所要解决的技术问题
[0005]本实用新型要解决的技术问题是提供一种滤波片型波分复用器的封装结构。
[0006]技术方案
[0007]本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种滤波片型波分复用器。该滤波片型波分复用器由双纤阵列、自聚焦透镜、滤波片和单纤准直器构成。
[0008]所述的自聚焦透镜为四分之一节距的自聚焦透镜,根据两端对光的作用不同分为聚焦端和散射端。
[0009]所述的滤波片为窄带滤波片,允许在通光波长范围内的光透过,位于自聚焦透镜的聚焦端和单纤准直器之间。
[0010]所述的双纤阵列位于自聚焦透镜的散射端,一根光纤用于光的输入,另一根光纤用于反射光的输出。
[0011]【专利附图】

【附图说明】
[0012]图1滤波片型波分复用器的结构;
[0013]图2滤波片型波分复用器的光传播路径。
[0014]【具体实施方式】
[0015]下面结合附图和具体实施例对本实用新型作详细说明。应理解,这些实施例仅用于说明本实用新型,而不用于限制本实用新型的范围。
[0016]如图1所示,滤波片型波分复用器包括双纤阵列1、自聚焦透镜2、滤波片3、单纤准直器4。组装时,将自聚焦透镜2的聚焦端21与滤波片3的一面粘合,自聚焦透镜2的散射端22与双纤阵列I粘合,滤波片3的另一面与单纤准直器4粘合。[0017]如图2所示,双纤阵列I的输入端11作为整个滤波片型波分复用器的输入端,多波段入射光在滤波片3的位置被分割,在通光波长范围内的光被允许透过,经过单纤准直器4的光纤41输出,不在通光波长范围内的光被反射,经过双纤阵列I的输出端12输出。
[0018]本实用新型所述的滤波片型波分复用器结构简单,可采用不同波段的滤波片,并可将多个采用不同波段滤波片的此类滤波片型波分复用器相结合,形成多通道的滤波片型波分复用器。
【权利要求】
1.一种滤波片型波分复用器,包括双纤阵列、自聚焦透镜、滤波片、单纤准直器,其特征在于:所述的自聚焦透镜为四分之一节距的自聚焦透镜,根据两端对光的作用不同分为聚焦端和散射端,自聚焦透镜的聚焦端与滤波片的一面粘合,自聚焦透镜的散射端与双纤阵列粘合,滤波片的另一面与单纤准直器粘合。
2.根据权利要求1所述的一种滤波片型波分复用器,其特征在于:所述的滤波片为窄带滤波片,允许在通光波长范围内的光透过,位于自聚焦透镜的聚焦端和单纤准直器之间。
3.根据权利要求1所述的一种滤波片型波分复用器,其特征在于:所述的双纤阵列位于自聚焦透镜的散射端,一根光纤用于光的输入,另一根光纤用于反射光的输出。
【文档编号】G02B6/293GK203444138SQ201320480938
【公开日】2014年2月19日 申请日期:2013年8月7日 优先权日:2013年8月7日
【发明者】夏金辉, 唐旭东, 许凤强 申请人:上海光城邮电通信设备有限公司
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