光隔离器的功能和基本基础学习知识原理Word格式文档下载.docx

上传人:b****3 文档编号:14890804 上传时间:2022-10-25 格式:DOCX 页数:9 大小:218.21KB
下载 相关 举报
光隔离器的功能和基本基础学习知识原理Word格式文档下载.docx_第1页
第1页 / 共9页
光隔离器的功能和基本基础学习知识原理Word格式文档下载.docx_第2页
第2页 / 共9页
光隔离器的功能和基本基础学习知识原理Word格式文档下载.docx_第3页
第3页 / 共9页
光隔离器的功能和基本基础学习知识原理Word格式文档下载.docx_第4页
第4页 / 共9页
光隔离器的功能和基本基础学习知识原理Word格式文档下载.docx_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

光隔离器的功能和基本基础学习知识原理Word格式文档下载.docx

《光隔离器的功能和基本基础学习知识原理Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光隔离器的功能和基本基础学习知识原理Word格式文档下载.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

光隔离器的功能和基本基础学习知识原理Word格式文档下载.docx

  光隔离器利用的基本原理是偏振光的马吕斯定律和法拉第(Farady)磁光效应,自由空间型光隔离器的基本结构和原理如下图所示,由一个磁环、一个法拉第旋光片和两个偏振片组成,两个偏振片的光轴成45°

夹角。

正向入射的线偏振光,其偏振方向沿偏振片1的透光轴方向,经过法拉第旋光片时逆时针旋转45°

至偏振片2的透光轴方向,顺利透射;

反向入射的线偏振光,其偏振方向沿偏振片2的透光轴方向,经法拉第旋光片时仍逆时针旋转45°

至与偏振片1的透光轴垂直,被隔离而无透射光。

自由空间型光隔离器相对简单,装配时偏振片和旋光片均倾斜一定角度(比如4°

)以减少表面反射光,搭建测试架构时注意测试的可重复性,其他不赘述。

下面详细介绍在线式光隔离器的发展情况。

  最早的在线式光隔离器是用Displacer晶体与法拉第旋光片组合制作的,因体积大和成本高而被Wedge型光隔离器取代;

在线式光隔离器因采用双折射晶体而引入PMD,因此相应出现PMD补偿型Wedge隔离器;

某些应用场合对隔离度提出更高要求,因此出现双级光隔离器,在更宽的带宽内获得更高隔离度。

下面依次介绍这些在线式光隔离器的结构和原理。

1)Displacer型光隔离器

  Displacer型光隔离器结构和光路如下图所示,由两个准直器、两个Displacer晶体,一个半波片、一个法拉第旋光片和一个磁环(图中未画出)组成。

正向光从准直器1入射在Displacer1上,被分成o光和e光传输,经过半波片和法拉第旋光片后,逆时针旋转45+45=90,发生o光与e光的转换,经Displacer2合成一束耦合进入准直器2;

反向光从准直器2入射在Displacer2上,被分成o光和e光传输,经过法拉第旋光片和半波片后,逆时针旋转45-45=0,未发生o光和e光的转换,经Displacer1后两束光均偏离准直器1而被隔离。

  Displacer型光隔离器的缺点是,为了满足隔离度要求,反向光路中的两束光需偏移较大距离,可参考图2(a),而双折射特性较好的钒酸钇Displacer晶体,其长度与偏移量的比值也只能做到10:

1,这就要求Displacer晶体体积非常大,造成器件体积大和成本高昂。

2)Wedge型光隔离器

  Wedge型光隔离器的结构和光路如下图所示,由两个准直器(图中未画出)、一个磁环、一个法拉第旋光片和两个楔形双折射晶体组成,两个楔角片的光轴成45°

夹角。

来自输入准直器的正向光被Wedge1分成o光和e光分别传输,经过旋光片时偏振方向逆时针(迎着正向光传播方向观察,以下同)旋转45°

,进入Wedge2时未发生o光与e光的转换,因此两束光在两个楔角偏中的偏振态分别是o→o和e→e,两个楔角片的组合对正向光相当于一个平行平板,正向光通过后方向不变,耦合进入输出准直器;

来自输出准直器的反向光被Wedge2分成o光和e光分别传输,经过旋光片时偏振方向仍逆时针旋转45°

,进入wedge1时发生o光和e光的转换,因此两束光在两个楔角片中的偏振态是o→e和e→o,两个楔角片的组合对反向光相当于一个渥拉斯顿棱镜,反向光通过后偏离原方向,不能耦合进入输入准直器。

  注意正向光分成两束通过后,相对于入射光发生横向位移Offset,两束光分开一定距离Walkoff,两束光在楔角片中的的折射率不同,因而引入PMD。

封装设计时应对Offset加以考虑;

Walkoff一般约为10um,会引入少许PDL,但关系不大;

对于PMD,视需要进行补偿,PMD补偿方法是在后面增加一个双折射晶体平板,其光轴与Wedge2的光轴垂直,厚度经光路追迹计算后得到,此不赘述。

  与Displacer型光隔离器相比,Wedge型光隔离器对反向光的隔离机制大为不同,前者使反向光相对于输入准直器发生横向位移,后者使反向光相对于输入准直器发生角度偏离,从图2(a)和(c)可以看到,后者的隔离效果更好。

Wedge晶体的截面积只要对通过的光斑保证有效孔径,厚度只要便于装配即可,因此Wedge型光隔离器的晶体体积小,因此器件体积小而且成本低,已经取代Displacer型。

3)双级光隔离器

  下图所示为双级光隔离器方案一,两个单级光隔离器芯串接起来,各楔角片的光轴方向亦如图所示,正向光在第一级和第二级中分别为o光和e光,因此两级产生的PMD相互补偿,这种方案的缺点是对装配精度要求非常之高,否则隔离度指标比单级光隔离器还差,后面将会有详细分析。

  下图是双级光隔离器方案二,两个如前图所示的单级光隔离器相对旋转45°

串接,这种方案的缺点是在旋转时很难同时将隔离度和PMD调至最佳状态,因此两级先分别进行PMD补偿,再相对旋转组装,这样能做出合格的双级光隔离器,但仍因工艺复杂而导致良率不高和效率低下。

  下图是双级光隔离器方案三,与方案一相比,唯一的差别是前后两级楔角片的角度不同,下面我们通过分析方案一以了解方案三的改变。

  首先我们来了解双级光隔离器能获得比单级光隔离器更高隔离度的原因,前面提到Wedge型光隔离器使反向光偏离准直器一个角度以达到隔离目的,对5°

角的钒酸钇楔角片和13°

角的铌酸锂楔角片,反向光被偏移的角度约为1°

,从图2(e)可以看到,单考虑此偏角,单级光隔离器的隔离度就可以远超过60dB。

真正制约其隔离度的原因是法拉第旋光片的消光比和波长相关性,前者约为40-50dB,后者约为-0.068°

/nm,因此单级光隔离器的峰值隔离度约为40-50dB,在30nm带宽内的隔离度>

30dB。

双级光隔离器使反向光偏移更大角度,但属锦上添花,真正起作用的是两级串接克服旋光片的消光比和波长相关性制约。

  我们接下来考察方案一,反向光在P22中开始分成两路传播,在各楔角片中的的偏振态为o→e→o→e和e→o→e→o,相当于通过两个渥拉斯顿棱镜,因此偏离角度约为单级光隔离器的两倍。

以上假设各楔角片的光轴处于理想方向,现在我们假设楔角片P12和P21的光轴并非完全垂直,其夹角为90°

-Δ,那么从P21进入P12的两路光将各分为两路传播,因此除以上偏振态的两路光,另外两路光的偏振态为o→e→e→o和e→o→o→e,这两束光的强度为sin(Δ)。

考虑后两路光的偏振态,P12和P21组合对其相当于一个平行平板,P11和P22组合对其相当于另一个平行平板,因此这两路光通过之后方向不变,或者解释为前后两级相当于两个倒装的渥拉斯顿棱镜,被第二级偏离的光束,又被第一级折回,如图24所示。

这两路光直接耦合进入输入端准直器,成为制约隔离度的主要原因。

分别取Δ=0.1°

和0.2°

,得到隔离度为55dB和49dB,可见对装配精度要求之高。

方案三对两级中的楔角片取不同角度,被第二级偏离的光束,并不会被第一级完全折回,因为偏折角与楔角大小近似成正比。

  方案三的核心在于了解到,P12与P21光轴非严格垂直对隔离度的影响至关重要,对此提出了解决办法,采用相应的装配工艺,可以制作出高隔离度的双级光隔离器,并因装配容差大而提高效率。

 

光环形器的端口功能

  光环形器的端口功能如图25所示,光沿箭头方向传播,反向则被隔离。

一个普通三端口光环形器的原理如图27所示,注意Displacer1和Displacer3使e光水平偏移,而Displacer2使e光垂直偏移。

为便于理解其光路,图26中描述了一个法拉第旋光片与半波片组成的旋光单元功能,正向光偏振方向旋转90°

,反向光偏振方向不变。

在实际的光环形器方案中,一般在Displacer2与旋光单元2之间插入一个Wedge对或者屋脊棱镜,与双光纤准直器进行耦合,如图28所示。

Wedge对与双光纤准直器耦合代替两个单光纤准直器,可以减小晶体体积,从而降低器件体积和成本。

Wedge对选择图中插入位置,是因为双光纤准直器与Wedge对的耦合需要一定间距,这样插入可以缩短整个器件长度。

注意图28中红色光线从Displacer2出射时的偏转方向是由Wedge对产生的,图中Wedge对与Displacer2间距太小,不便画出,可参见图29的PBC。

另外,两个准直器的轴线不在同一直线上,封装设计时应加以考虑。

如果将图28中的Displacer2和Wedge对用图14中的Displacer型Wedge对代替,则得到改进型的光环形器,减少了一个元件,因而提高可靠性和降低成本。

偏振光合束器

  偏振光合束器(PBC)的功能是将两束偏振方向正交的线偏振光合成一束,一个典型应用场合是,在Raman光纤放大器中,增益取决于信号光与泵浦光的偏振态关系,也就是说增益是偏振相关的,因此将两束正交的泵浦光合束以进行泵浦可以改善增益的偏振相关性。

  普通PBC结构如图29所示,双光纤准直器与Displacer晶体和Wedge对的组合进行耦合,输出端用单光纤准直器。

Wedge对也可以用屋脊棱镜取代。

  将图29中的Displacer晶体和Wedge对用图14中的Displacer型Wedge对代替,则得到改进型的PBC,减少了一个元件,因而提高可靠性和降低成本。

  将Displacer型Wedge对的两片楔角片分开,中间插入法拉第旋光片,并且取第二片楔角片的光轴方向为45°

,则为一个反向隔离的PBC,如图30所示,注意对比图30与图14的晶体光轴方向。

反向隔离的PBC兼有PBC和光隔离器功能,两束偏振光可以合为一束,而反之则被隔离。

光纤连接器的原理和应用

  作为最基本的光无源器件,光纤连接器的应用最为广泛,其种类也非常繁多,有FC、SC、ST、LC、MU、E2000,等等,本文抛开这些种类分别,对广受关注的端面三项值和重复性问题作一些探讨。

光纤连接器的基本原理是利用某种机械结构,使两个抛光的光纤端面精确对准并紧密接触。

从图2(b)可知,两根光纤之间的对接耦合,对径向错位非常敏感,因此要求固定光纤的陶瓷插芯外径具有非常高的圆度,内孔具有非常高的同心度,内孔径尺寸非常精确。

为了保证两根光纤的紧密接触,要求陶瓷插芯端面研磨成球面而非平面,这样有助于其中心的光纤相互接触,另外光纤连接器对接时,借助弹簧施加一定压力,使陶瓷插芯的球端面发生轻微变形以保证两光纤端面的紧密接触,如图15所示。

需要说明的是,光纤连接器就是靠这种紧密接触来避免菲涅尔反射,而不在端面镀增透膜。

试想如果在端面镀增透膜,经多次插拔之后,膜层必然破坏脱落。

  光纤连接器依端面形状分为PC(PhysicalContact)和APC(AngledPhysicalContact)两种,其中APC

连接器的端面一般研磨成8°

倾角。

对于PC型连接器,其端面三项值为端面曲率半径(10~25mm)、球面顶点偏心(<

50um)、

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 人文社科 > 法律资料

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1