[实用新型]一种可调谐滤波片结构有效
| 申请号: | 201120314039.2 | 申请日: | 2011-08-25 |
| 公开(公告)号: | CN202230245U | 公开(公告)日: | 2012-05-23 |
| 发明(设计)人: | 吴砺;贺坤;魏豪明;刘国宏;陈卫民 | 申请(专利权)人: | 福州高意通讯有限公司 |
| 主分类号: | G02B26/00 | 分类号: | G02B26/00 |
| 代理公司: | 福建炼海律师事务所 35215 | 代理人: | 许育辉 |
| 地址: | 350001 福*** | 国省代码: | 福建;35 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 调谐 滤波 结构 | ||
技术领域
本实用新型涉及光纤通讯领域,尤其涉及一种可调谐滤波片结构。
背景技术
在光通讯领域,为了获得较大的FSR(自由光谱区),采用超薄标准具,通常通过控制标准具的温度使其长度改变进而实现调谐功能。对于超薄热光标准具由于其FSR较大和自身厚度较薄,以致需要很大的温度变化范围才能实现FSR调谐。
对于由厚度为d、折射率为n、热膨胀系数为α的材料制作成的标准具,其自由光谱区FSR为可见采用小的d可以得到大的FSR。如果FSR对应的波长间隔为Δλ,调谐一个FSR,对应标准具的厚度需变化则相应的温度需要变化可见,对于超薄热光标准具,需要很大的温度变化范围才能实现较大的FSR调谐。然后当温度很高时,便会引起一系列问题,比如,标准具膜系是否承受得住等。
发明内容
为克服上述问题,本实用新型提出一种可调谐滤波片结构,采用一组薄片热光标准具级联,实现在较小的温度变化范围内进行较宽的波长调谐。
为达到上述目的,本实用新型所提出的技术方案为:一种可调谐滤波片结构,包括输入系统、标准具组、控温结构和接收系统,所述标准具组由一系列厚度呈等差数列的薄片热光标准具级联组成。
进一步的,所述输入系统可以采用双光纤结构,其入射光角度容易归一化,且不损失光强,也可提高热光速度;或者也可以采用分光结构,使系统更容易调节。该分光结构可以是耦合器,也可以是分光片等。
进一步的,所述接收系统可以是PD或者接收准直器。
进一步的,该可调谐滤波片结构还包括一波长监控系统,在上述基础上引入一个特定光测量光路,以实现温控过程的波长标定。优选的,该波长监控系统可以是PD或者接收准直器。
本实用新型的有益效果:本实用新型的一种可调谐滤波片结构,采用一组薄片热光标准具级联,实现在较小的温度变化范围内进行较宽的FSR调谐。
附图说明
图1为本实用新型所示的级联结构多级标准具示意图;
图2为图1所示厚度为d的标准具的透射曲线;
图3为图1所示多级标准具左边透射峰叠加图;
图4为本实用新型的可调谐滤波片结构实施例一;
图5为本实用新型的可调谐滤波片结构实施例二;
图6为本实用新型的可调谐滤波片结构实施例三;
图7为本实用新型的可调谐滤波片结构实施例四。
标号说明:1 接收系统;2 控温结构;3 标准具组;4 耦合器;5光纤;6 耦合器;7 波长监控系统;8 分光片。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式,对本实用新型做进一步说明。
本实用新型的一种可调谐滤波片结构,包括输入系统、标准具组3、控温结构2和接收系统1,为实现在较小的温度变化范围内达到较大的FSR调谐,该标准具组3采用一系列厚度呈等差数列的薄片热光标准具级联组成,如图1所示,其厚度依次相差Δd,对应波长透射峰值依次相差Δλ。其中单一厚度为d的标准具的透射曲线如图2所示,图1中所示的多级标准具左边透射峰叠加后的透射曲线如图3所示。厚度为d的标准具的FSR满足如下条件:FSR=10Δλ,单级标准具要实现FSR调谐需要温度变化为T时,级联标准具系统在温度变化T/10时就可以实现。即,当温度变化T/10时,标准具组中的第一标准具的透射峰会调谐至第二标准具的初始峰位置,第二标准具的透射峰调谐量会稍大于第一标准具的透射峰调谐量,从而将位于第三标准具厨师初始透射峰位置的右边,以此类推,多级标准具温度变化T/10时,即可实现同单级标准具温度变化T时相同的FSR调谐。
如图4所示为本实用新型的实施例一,其输入系统采用包括耦合器4和光纤5的双光纤结构级联,其接收系统1为PD或者接收准直器,标准具组3的各个级联标准具上均设有控温结构2。本实施例采用双光纤结构的优势在于其入射光角度易于归一化,且该结构不损失光强,亦可有部分重叠处,这样有可能采用十多级结构级联,以使所需温度变化降低一个数量级,也可使热光速度提高数倍。
如图5所示为本实用新型的实施例二,其输入系统采用一个耦合器6级联各级耦合器4的分光结构,同样的,其接收系统1可为PD也可为接收准直器,其标准具组3的各个级联标准具上均设有控温结构2。该结构虽然会使光强稍微减弱,从而降低了灵敏度,但是该结构的系统调节更加方便,效率更高。
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