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    一種側(cè)邊泵浦耦合器及其制備方法、多芯放大器及其制備方法技術(shù)

    技術(shù)編號:44384516 閱讀:2 留言:0更新日期:2025-02-25 09:59
    本發(fā)明專利技術(shù)屬于光纖通信技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種側(cè)邊泵浦耦合器及其制備方法、多芯放大器及其制備方法。本發(fā)明專利技術(shù)提供的側(cè)邊泵浦耦合器包括多根雙包層單模無源光纖和一根泵浦光纖,泵浦光纖為多模光纖,泵浦光纖的部分區(qū)段剝除涂覆層并拉錐成錐形后螺旋式纏繞于多根雙包層單模無源光纖剝除涂覆層的區(qū)段形成耦合區(qū),耦合區(qū)拉錐熔融為一體。本發(fā)明專利技術(shù)提供的多芯放大器包括多芯有源光纖、扇出器件,以及側(cè)邊泵浦耦合器,多芯有源光纖的一端與側(cè)邊泵浦耦合器連接,多芯有源光纖的另一端與扇出器件連接;側(cè)邊泵浦耦合器用于使泵浦光和信號光同時輸入至多芯有源光纖,扇出器件用于輸出放大后的多路信號光。本發(fā)明專利技術(shù)能夠簡化工藝、降低成本,還有利于改善增益性能。

    【技術(shù)實現(xiàn)步驟摘要】

    本專利技術(shù)屬于光纖通信,更具體地,涉及一種側(cè)邊泵浦耦合器及其制備方法、多芯放大器及其制備方法


    技術(shù)介紹

    1、光纖通信的發(fā)展為信息交流帶來了極大的便利,但近年來伴隨數(shù)據(jù)傳輸容量的增加,傳統(tǒng)單模光纖傳輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)已達極限,如何實現(xiàn)容量擴展成為目前迫在眉睫的問題。空分復(fù)用以模分復(fù)用、多芯復(fù)用方案使單根光纖分化出多個傳輸通道,多路信號同時傳輸,是未來突破容量限制極具潛力的方案。其中,多芯復(fù)用以具有多個纖芯的多芯光纖作為主干網(wǎng)絡(luò),載入多通道信號同時傳輸,具有穩(wěn)定性好,串?dāng)_低的特點,近年來備受關(guān)注。但其長距離傳輸仍會產(chǎn)生損耗,需要每隔一定的距離對衰減了的光信號進行再生中繼,傳統(tǒng)的中繼器通過光電轉(zhuǎn)換、電放大、再定時、脈沖整形以及電光轉(zhuǎn)換實現(xiàn)光信號放大,適用單波長,而高速多波長系統(tǒng)則不適用,所以各種光放大技術(shù)的研究對于光纖通信系統(tǒng)的發(fā)展具有很重要的意義。

    2、目前針對放大器的開發(fā),根據(jù)泵浦方式可分為纖芯泵浦和包層泵浦。纖芯泵浦以纖芯注入泵浦光,對于多芯光纖需要多個單模泵浦源同時工作才可滿足需求,成本高,體積大。而包層泵浦僅需單個多模泵浦源即可實現(xiàn)多個纖芯光信號的同時放大,極大的縮減了成本和裝機體積。

    3、對于多通道的多芯光纖來講,降低成本,實現(xiàn)高增益,并降低纖芯間的增益差格外重要。現(xiàn)有多芯放大器的包層泵浦方案通常需設(shè)計生產(chǎn)雙包層多芯有源光纖,存在成本高的問題,此外,現(xiàn)有多芯放大器的包層泵浦方案的信號輸入端存在延長的有源光纖段,有源光纖段吸收信號光不利于增益提高。


    技術(shù)實現(xiàn)思路

    <p>1、本專利技術(shù)通過提供一種側(cè)邊泵浦耦合器及其制備方法、多芯放大器及其制備方法,解決現(xiàn)有技術(shù)中用于實現(xiàn)多路信號放大的包層泵浦方案的成本較高、增益性能有待進一步改善的問題。

    2、第一方面,本專利技術(shù)提供一種側(cè)邊泵浦耦合器,包括:多根雙包層單模無源光纖和一根泵浦光纖;所述泵浦光纖為多模光纖,所述泵浦光纖的部分區(qū)段剝除涂覆層并拉錐成錐形后螺旋式纏繞于多根所述雙包層單模無源光纖剝除涂覆層的區(qū)段形成耦合區(qū),所述耦合區(qū)拉錐熔融為一體。

    3、優(yōu)選的,所述側(cè)邊泵浦耦合器中包含的多根雙包層單模無源光纖作為信號輸入端的端側(cè)與光源連接,用于輸入信號光;所述泵浦光纖用于輸入泵浦光;所述側(cè)邊泵浦耦合器中包含的多根雙包層單模無源光纖作為信號輸出端的端側(cè)經(jīng)腐蝕和集束處理,用于與多芯有源光纖的端面適配。

    4、優(yōu)選的,所述集束處理為將多根腐蝕后的雙包層單模無源光纖穿入毛細(xì)管中,所述毛細(xì)管采用玻璃、金屬、陶瓷中的一種材料制備而成。

    5、優(yōu)選的,所述側(cè)邊泵浦耦合器還包括:填充光纖;多根剝除涂覆層的雙包層單模無源光纖均粘接于所述填充光纖的外側(cè)。

    6、優(yōu)選的,所述泵浦光纖的纏繞長度為1cm至1.5cm,纏繞圈數(shù)為7至10圈;所述耦合區(qū)拉錐熔融時的拉錐長度為500um至1000um。

    7、優(yōu)選的,所述側(cè)邊泵浦耦合器還包括:封裝管;所述封裝管用于對拉錐熔融處理后得到的一體結(jié)構(gòu)進行封裝。

    8、第二方面,本專利技術(shù)提供一種如上述的側(cè)邊泵浦耦合器的制備方法,包括以下步驟:

    9、將剝除部分區(qū)段涂覆層的雙包層單模無源光纖作為第一中間件,將剝除部分區(qū)段涂覆層并拉錐成錐形的泵浦光纖作為第二中間件;

    10、將多個所述第一中間件緊密排列,將所述第二中間件螺旋式纏繞于多個所述第一中間件上并形成耦合區(qū),對所述耦合區(qū)進行拉錐熔融,得到側(cè)邊泵浦耦合器。

    11、第三方面,本專利技術(shù)提供一種多芯放大器,包括:多芯有源光纖、扇出器件,以及如上述的側(cè)邊泵浦耦合器;所述多芯有源光纖的一端與所述側(cè)邊泵浦耦合器連接,所述多芯有源光纖的另一端與所述扇出器件連接;所述側(cè)邊泵浦耦合器用于使泵浦光和信號光同時輸入至所述多芯有源光纖,所述扇出器件用于輸出放大后的多路信號光。

    12、優(yōu)選的,所述多芯有源光纖摻雜鉺、鐿、鉬、銩中的一種或多種稀土元素。

    13、第四方面,本專利技術(shù)提供一種多芯放大器的制備方法,將如上述的側(cè)邊泵浦耦合器與多芯有源光纖的一端連接,將所述多芯有源光纖的另一端與扇出器件連接,得到多芯放大器。

    14、本專利技術(shù)中提供的一個或多個技術(shù)方案,至少具有如下技術(shù)效果或優(yōu)點:

    15、本專利技術(shù)提供的側(cè)邊泵浦耦合器包括多根雙包層單模無源光纖和一根泵浦光纖,泵浦光纖為多模光纖,泵浦光纖的部分區(qū)段剝除涂覆層并拉錐成錐形后螺旋式纏繞于多根雙包層單模無源光纖剝除涂覆層的區(qū)段形成耦合區(qū),耦合區(qū)拉錐熔融為一體。對應(yīng)的本專利技術(shù)還提供一種側(cè)邊泵浦耦合器的制備方法,將剝除部分區(qū)段涂覆層的雙包層單模無源光纖作為第一中間件,將剝除部分區(qū)段涂覆層并拉錐成錐形的泵浦光纖作為第二中間件;將多個第一中間件緊密排列,將第二中間件螺旋式纏繞于多個第一中間件上并形成耦合區(qū),對耦合區(qū)進行拉錐熔融,得到側(cè)邊泵浦耦合器。在提供側(cè)邊泵浦耦合器的基礎(chǔ)上,本專利技術(shù)還提供多芯放大器及對應(yīng)的制備方法,多芯放大器包括多芯有源光纖、扇出器件,以及側(cè)邊泵浦耦合器,多芯有源光纖的一端與側(cè)邊泵浦耦合器連接,多芯有源光纖的另一端與扇出器件連接;側(cè)邊泵浦耦合器用于使泵浦光和信號光同時輸入至多芯有源光纖,扇出器件用于輸出放大后的多路信號光。即本專利技術(shù)提出了一種多通道螺旋泵浦的側(cè)邊泵浦耦合器以及多芯放大器方案,可使用商用(即常規(guī))的雙包層單模無源光纖實現(xiàn)泵浦光的多路傳輸,無需特別設(shè)計雙包層單模無源光纖或雙包層多芯光纖,能夠簡化工藝、降低成本。此外,信號光經(jīng)無源光纖、耦合器后與泵浦光同時進入多芯有源光纖,輸入前無延長段的有源光纖吸收信號光,有利于獲得高增益,并且多路泵浦光由纖芯輸入多芯有源光纖,更利于增益差的降低。

    本文檔來自技高網(wǎng)
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    【技術(shù)保護點】

    1.一種側(cè)邊泵浦耦合器,其特征在于,包括:多根雙包層單模無源光纖和一根泵浦光纖;所述泵浦光纖為多模光纖,所述泵浦光纖的部分區(qū)段剝除涂覆層并拉錐成錐形后螺旋式纏繞于多根所述雙包層單模無源光纖剝除涂覆層的區(qū)段形成耦合區(qū),所述耦合區(qū)拉錐熔融為一體。

    2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的側(cè)邊泵浦耦合器,其特征在于,所述側(cè)邊泵浦耦合器中包含的多根雙包層單模無源光纖作為信號輸入端的端側(cè)與光源連接,用于輸入信號光;所述泵浦光纖用于輸入泵浦光;所述側(cè)邊泵浦耦合器中包含的多根雙包層單模無源光纖作為信號輸出端的端側(cè)經(jīng)腐蝕和集束處理,用于與多芯有源光纖的端面適配。

    3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的側(cè)邊泵浦耦合器,其特征在于,所述集束處理為將多根腐蝕后的雙包層單模無源光纖穿入毛細(xì)管中,所述毛細(xì)管采用玻璃、金屬、陶瓷中的一種材料制備而成。

    4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的側(cè)邊泵浦耦合器,其特征在于,還包括:填充光纖;多根剝除涂覆層的雙包層單模無源光纖均粘接于所述填充光纖的外側(cè)。

    5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的側(cè)邊泵浦耦合器,其特征在于,所述泵浦光纖的纏繞長度為1cm至1.5cm,纏繞圈數(shù)為7至10圈;所述耦合區(qū)拉錐熔融時的拉錐長度為500um至1000um。

    6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的側(cè)邊泵浦耦合器,其特征在于,還包括:封裝管;所述封裝管用于對拉錐熔融處理后得到的一體結(jié)構(gòu)進行封裝。

    7.一種如權(quán)利要求1-6中任一項所述的側(cè)邊泵浦耦合器的制備方法,其特征在于,包括以下步驟:

    8.一種多芯放大器,其特征在于,包括:多芯有源光纖、扇出器件,以及如權(quán)利要求1-6中任一項所述的側(cè)邊泵浦耦合器;所述多芯有源光纖的一端與所述側(cè)邊泵浦耦合器連接,所述多芯有源光纖的另一端與所述扇出器件連接;所述側(cè)邊泵浦耦合器用于使泵浦光和信號光同時輸入至所述多芯有源光纖,所述扇出器件用于輸出放大后的多路信號光。

    9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的多芯放大器,其特征在于,所述多芯有源光纖摻雜鉺、鐿、鉬、銩中的一種或多種稀土元素。

    10.一種多芯放大器的制備方法,其特征在于,將如權(quán)利要求1-6中任一項所述的側(cè)邊泵浦耦合器與多芯有源光纖的一端連接,將所述多芯有源光纖的另一端與扇出器件連接,得到多芯放大器。

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    【技術(shù)特征摘要】

    1.一種側(cè)邊泵浦耦合器,其特征在于,包括:多根雙包層單模無源光纖和一根泵浦光纖;所述泵浦光纖為多模光纖,所述泵浦光纖的部分區(qū)段剝除涂覆層并拉錐成錐形后螺旋式纏繞于多根所述雙包層單模無源光纖剝除涂覆層的區(qū)段形成耦合區(qū),所述耦合區(qū)拉錐熔融為一體。

    2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的側(cè)邊泵浦耦合器,其特征在于,所述側(cè)邊泵浦耦合器中包含的多根雙包層單模無源光纖作為信號輸入端的端側(cè)與光源連接,用于輸入信號光;所述泵浦光纖用于輸入泵浦光;所述側(cè)邊泵浦耦合器中包含的多根雙包層單模無源光纖作為信號輸出端的端側(cè)經(jīng)腐蝕和集束處理,用于與多芯有源光纖的端面適配。

    3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的側(cè)邊泵浦耦合器,其特征在于,所述集束處理為將多根腐蝕后的雙包層單模無源光纖穿入毛細(xì)管中,所述毛細(xì)管采用玻璃、金屬、陶瓷中的一種材料制備而成。

    4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的側(cè)邊泵浦耦合器,其特征在于,還包括:填充光纖;多根剝除涂覆層的雙包層單模無源光纖均粘接于所述填充光纖的外側(cè)。

    5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的側(cè)邊泵浦耦合器,其特征在于,所述泵浦光纖的纏繞長度為1cm...

    【專利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:代璐丁園鵬褚俊張磊沈磊羅杰
    申請(專利權(quán))人:長飛光纖光纜股份有限公司
    類型:發(fā)明
    國別省市:

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