[实用新型]一种光学装置有效
申请号: | 201420654405.2 | 申请日: | 2014-11-05 |
公开(公告)号: | CN204203496U | 公开(公告)日: | 2015-03-11 |
发明(设计)人: | 张银华 | 申请(专利权)人: | 富阳科信经济信息咨询有限公司 |
主分类号: | G02B6/26 | 分类号: | G02B6/26 |
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地址: | 311400 浙江省杭州市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 光学 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种用于光学装置,尤其是一种用于是将通过光纤传输的具有多种波长的光学信号束进行分离,以将特定波长范围的信号束分离出来的光学装置。
背景技术
光纤已经在通讯领域有了广泛的应用,其具有以下主要优点。
频带宽:频带的宽窄代表传输容量的大小。载波的频率越高,可以传输信号的频带宽度就越大。在VHF频段,载波频率为48.5MHz~300Mhz。带宽约250MHz,只能传输27套电视和几十套调频广播。可见光的频率达100000GHz,比VHF频段高出一百多万倍。尽管由于光纤对不同频率的光有不同的损耗,使频带宽度受到影响,但在最低损耗区的频带宽度也可达30000GHz。目前单个光源的带宽只占了其中很小的一部分(多模光纤的频带约几百兆赫,好的单模光纤可达10GHz以上),采用先进的相干光通信可以在30000GHz范围内安排2000个光载波,进行波分复用,可以容纳上百万个频道。
损耗低:在同轴电缆组成的系统中,最好的电缆在传输800MHz信号时,每公里的损耗都在40dB以上。相比之下,光导纤维的损耗则要小得多,传输1.31um的光,每公里损耗在0.35dB以下若传输1.55um的光,每公里损耗更小,可达0.2dB以下。这就比同轴电缆的功率损耗要小一亿倍,使其能传输的距离要远得多。此外,光纤传输损耗还有两个特点,一是在全部有线电视频道内具有相同的损耗,不需要像电缆干线那样必须引入均衡器进行均衡;二是其损耗几乎不随温度而变,不用担心因环境温度变化而造成干线电平的波动。
重量轻:因为光纤非常细,单模光纤芯线直径一般为4um~10um,外径也只有125um,加上防水层、加强筋、护套等,用4~48根光纤组成的光缆直径还不到13mm,比标准同轴电缆的直径47mm要小得多,加上光纤是玻璃纤维,比重小,使它具有直径小、重量轻的特点,安装十分方便。
抗干扰能力强:因为光纤的基本成分是石英,只传光,不导电,不受电磁场的作用,在其中传输的光信号不受电磁场的影响,故光纤传输对电磁干扰、工业干扰有很强的抵御能力。也正因为如此,在光纤中传输的信号不易被窃听,因而利于保密。
保真度高:因为光纤传输一般不需要中继放大,不会因为放大引入新的非线性失真。只要激光器的线性好,就可高保真地传输电视信号。实际测试表明,好的调幅光纤系统的载波组合三次差拍比C/CTB在70dB以上,交调指标cM也在60dB以上,远高于一般电缆干线系统的非线性失真指标。
工作性能可靠:我们知道,一个系统的可靠性与组成该系统的设备数量有关。设备越多,发生故障的机会越大。因为光纤系统包含的设备数量少(不像电缆系统那样需要几十个放大器),可靠性自然也就高,加上光纤设备的寿命都很长,无故障工作时间达50万~75万小时,其中寿命最短的是光发射机中的激光器,最低寿命也在10万小时以上。故一个设计良好、正确安装调试的光纤系统的工作性能是非常可靠的。
正是由于光纤传输具有以上多种优点,人们对光纤技术展开了更加广泛的研究,特别是对光纤信号的多路分解分离已经成为研究的热点。
在光纤技术迅速发展的趋势下,本实用新型提出了一种光学装置,用于从光纤信号中分离出特定波长范围的特定光纤信号。
实用新型内容
本实用新型提供了一种光学装置,利用该光学装置可以将通过光纤传输的具有多种波长的光学信号束进行分离,分离出特定波长范围的信号束。具体技术方案是:
提供一种光学装置,该光学装置包括一个光纤固定装置,一个光信号分离组件,一个光路径改变器,一充当媒介的波导以及一滤波器,其中在光纤固定装置上设置有一根光纤,光信号分离组件设置在一个槽中,该槽的方向与所述光纤轴向方向交叉,光信号分离组件用于对光束进行多路分离,光信号束通过所述光纤传输,光信号分离组件引导分离的光学信号束从所述光纤射出来,所述光路径改变器用于使信号分离后的光学信号束偏离原来路径方向,所述波导用于充当光信号传输的媒介,滤波器设置在所述波导的表面。
优选地,所述波导是一种媒介,分离的光学信号束发射到所述光路径改变器,然后经过光路径改变器射入到波导中。
优选地,所述光信号分离组件包括一个多波长分离滤波器,所述多波长分离滤波器由一个带通滤波器组成,该带通滤波器用于使具有特定波长范围的光学信号束通过。
优选地,所述波导放置在光纤上,所述光路径改变器直接设置在波导表面.
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