一种微型FP腔窄带滤波器制作方法与流程

文档序号:29799455发布日期:2022-04-23 19:44阅读:454来源:国知局
一种微型FP腔窄带滤波器制作方法与流程
一种微型fp腔窄带滤波器制作方法
技术领域
1.本发明涉及光学滤波相关技术领域,特别涉及一种微型fp腔窄带滤波器制作方法。


背景技术:

2.fp腔一般是由内表面镀高反射膜、外表面镀增透膜的玻璃板构成,入射光束在腔内可发生多光束干涉效应,满足相位匹配条件的光波产生相长干涉,形成滤波输出;而不满足相位条件的光波产生相消干涉,被fp腔一侧反射输出。
3.现有的滤波装置输入固定波长,即使改变准直器和fp腔滤波片的角度也无法确保室温下的fp腔的任一波峰与输入波长一致,即il也无法调到最小。


技术实现要素:

4.为了克服现有的技术缺陷,本发明的目的在于提供一种微型fp腔窄带滤波器制作方法以解决上述技术问题。
5.本发明解决技术问题所采用的技术方案如下:
6.根据本发明的一个方面,设计出一种微型fp腔窄带滤波器制作方法,包括以下步骤:
7.s1、将两个单光纤准直器之一悬空于基板左端并与基板固定连接,另一悬空于基板右端并与左端的单光纤准呈左右相对设置;
8.s2、室温情况下,将两个单光纤准直器中任一输入波长为1550nm光源,另一接入到功率计监控il,微调右端的单光纤准直器,直至il≥-0.3db;
9.s3、将fp腔滤波片悬空于两个单光纤准直器之间,并监控il;
10.s4、多次调节输入光源的波长并配合微调fp腔滤波片角度或者多次调节输入光源的波长并配合微调fp腔滤波片角度和右端的单光纤准直器,当il≥-1.0db时,且计算出最接近1550nm处的波峰-3db的线宽在27~29pm时,il和线宽满足要求;
11.s5、将fp腔滤波片和右端的单光纤准直器与基板固定连接。
12.本发明通过改变输入光源的波长,再结合改变准直器和fp腔滤波片的角度在室温下把il调小,原理是fp腔滤波片的波长受温度和入射角度影响,理论上fp腔滤波片波长变化为10pm/℃,波长随温度升高往长波偏移,在室温调试时,可以看作为恒温,只改变fp腔滤波片角度,波长变化有限,不能准确调试il至输入波长,即会发生il偏大,所以需要同步改变输入波长,直到输入波长与il重合,即找到il最小值;本方法通过改变输入光源的波长与微调fp腔滤波片的角度相配合,或者通过改变输入光源的波长与微调fp腔滤波片的角度以及右端的单光纤准直器相配合,能够准确找到il最小值。
13.为了更好的解决上述技术缺陷,本发明还具有更佳的技术方案:
14.在一些实施方式中,在s4中多次调节输入光源的波长并配合微调fp腔滤波片角度的具体步骤为:
15.控制输入的波长为{1550+(n-1)x}nm,其中,n为一级次数,n≥1,x为一级增幅,x≥0.01,每一次波长时都微调fp腔滤波片的倾斜角度,并监控每次的il,找到该波长时最大il,并计算出最大il时该波长-3db的线宽,当出现第n+1次时的最大il小于第n次的最大il时:
16.若第n次时il≥-1.0db,表明第n次时的波长满足要求,若计算出第n次时波长-3db的线宽在27~29pm范围内时,则线宽也满足要求;
17.若第n次时il<-1.0db,表明第n次时的波长不满足要求,则以第n次的波长{1550+(n-1)x}nm为基数,并依次加上mynm,其中,m为二级次数,m≥1,y为二级增幅,y≥0.001,每一次波长时都微调fp腔滤波片的倾斜角度,并监控每次的il,找到该波长时最大il,直至il≥-1.0db,表明第m次时的波长满足要求,若计算出第m次时波长-3db的线宽在27~29pm范围内时,则线宽也满足要求。
18.在一些实施方式中,若计算出第m次时波长-3db的线宽不在27~29pm范围内时,则线宽不满足要求,则调节基板右端的单光纤准直器,直至il≥-1.0db时并且第m次时波长-3db的线宽在27~29pm范围内。
19.在一些实施方式中,步骤s1中左端的单光纤准直器与基板的固定步骤包括:将该单光纤准直器悬空于基板左端中部上方125~250um,并且其玻璃管尾部露出基板左侧的长度为其总长度的1/5~1/2,采用双固化胶将该单光纤准直器与基板连接并进行紫外固化。
20.在一些实施方式中,左端的单光纤准直器与基板紫外固化后,将基板放进烤箱进行热固化。
21.在一些实施方式中,步骤s5中fp腔滤波片和右端的单光纤准直器与基板的固定步骤包括:采用双固化胶将该fp腔滤波片、单光纤准直器与基板连接并进行紫外固化。
22.在一些实施方式中,步骤s5中fp腔滤波片与基板紫外固化后,将基板放入烤箱进行热固化。
23.在一些实施方式中,所述x的范围为:0.01≤x≤0.1,所述y的范围为:0.001≤y≤0.01。
24.在一些实施方式中,所述x为:0.05,所述y为:0.002。
25.在一些实施方式中,所述基板为陶瓷基板,其尺寸为尺寸为18
×
5.5
×
2mm,所述fp腔滤波片尺寸为1.4
×
1.4
×
1.0mm。
附图说明
26.图1为本发明提供的一种微型fp腔窄带滤波器制作流程示意图;
27.附图标记:
28.1、基板;2、单光纤准直器;3、fp腔滤波片。
具体实施方式
29.为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本发明进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本发明的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本发明的概念。
30.参考图1所示,本发明提供的一种微型fp腔窄带滤波器制作方法,包括以下步骤:
31.s1、将两个单光纤准直器2之一悬空于基板1左端并与基板1固定连接。其中,基板1为陶瓷基板1,其尺寸为尺寸为18
×
5.5
×
2mm,目的是封装时能放进微型外壳内,微型外壳的外尺寸为30
×
13
×
8mm。位于基板1左端的单光纤准直器2与基板1的固定步骤包括:将该单光纤准直器2悬空于基板1左端中部上方125~250um,悬空距离可以为125um或150um或180um或200um或230um或250um,本实施例优选该单光纤准直器2悬空于基板1左端中部上方200um,并且其玻璃管尾部露出基板1左侧的长度为其总长度的1/5~1/2,进一步,露出基板1左侧的长度可以为其总长度的1/5或3/10或1/3或2/5或1/2,本实施例优选该单光纤准直器2的玻璃管尾部露出基板1左侧的长度为其总长度的1/3,然后将该单光纤准直器2与基板1采用双固化胶连接并进行紫外固化,紫外固化后,将基板1放进烤箱进行热固化。热固化结束后,将两个单光纤准直器2另一悬空于基板1右端并与其上左端的单光纤准呈左右相对设置。
32.s2、室温情况下,将两个单光纤准直器2中任一输入波长为1550nm光源,另一接入到功率计监控il,微调右端的单光纤准直器2,直至il≥-0.3db。
33.s3、将fp腔滤波片3悬空于两个单光纤准直器2之间,并监控il。
34.s4、多次调节输入光源的波长并配合微调fp腔滤波片3角度或者多次调节输入光源的波长并配合微调fp腔滤波片3角度和右端的单光纤准直器2,当il≥-1.0db时,且计算出最接近1550nm处的波峰-3db的线宽在27~29pm时,il和线宽满足要求。
35.具体步骤为:
36.控制输入的波长为{1550+(n-1)x}nm,其中,n为一级次数,n≥1,x为一级增幅,x≥0.01,进一步,x的范围为:0.01≤x≤0.1,x可以为0.01或0.02或0.04或0.05或0.06或0.08或0.1,本实施例优选x为0.05,其中,随着波长逐渐增大il开始会增大,达到最大后又会减小,每一次波长时都微调fp腔滤波片3的倾斜角度,并监控每次的il,找到该波长时最大il,并计算出最大il时该波长-3db的线宽,当出现第n+1次时的最大il小于第n次的最大il时:
37.若第n次时il≥-1.0db,表明第n次时的波长满足要求,若计算出第n次时波长-3db的线宽在27~29pm范围内时,则线宽也满足要求;
38.若第n次时il<-1.0db,表明第n次时的波长不满足要求,则以第n次的波长{1550+(n-1)x}nm为基数,并依次加上mynm,其中,基数是不变的,m为二级次数,m≥1,y为二级增幅,y≥0.001,进一步,y的范围为:0.001≤y≤0.01,y可以为0.001或0.002或0.004或0.006或者0.008或者0.01,本实施例优选y为0.002,每一次波长时都微调fp腔滤波片3的倾斜角度,并监控每次的il,找到该波长时最大il,直至il≥-1.0db,表明第m次时的波长满足要求,若计算出第m次时波长-3db的线宽在27~29pm范围内时,则线宽也满足要求;
39.若计算出第m次时波长-3db的线宽不在27~29pm范围内时,则线宽不满足要求,则调节基板1右端的单光纤准直器2,直至il≥-1.0db时并且第m次时波长-3db的线宽在27~29pm范围内。
40.s5、当il和第n次或m次时波长的线宽满足要求后,将fp腔滤波片3和右端的单光纤准直器2与基板1固定连接。其中,fp腔滤波片3和右端的单光纤准直器2与基板1的固定步骤包括:采用双固化胶将该fp腔滤波片3、单光纤准直器2与基板1连接并进行紫外固化,紫外固化后,将基板1放入烤箱进行热固化。
41.本方法中基板1固定于调试机台平板上,两个单光纤准直器2和fp腔滤波片3分别通过五维微调夹具或六维微调夹具实现空间调整及定位,便于后续点胶及紫外固化。
42.以上所述的仅是本发明的一些实施方式,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。
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