[发明专利]光学器件和光组件有效
申请号: | 201210584458.7 | 申请日: | 2012-12-28 |
公开(公告)号: | CN103901548A | 公开(公告)日: | 2014-07-02 |
发明(设计)人: | 刘西社;王世军;刘和元;肖志勇 | 申请(专利权)人: | 华为技术有限公司 |
主分类号: | G02B6/35 | 分类号: | G02B6/35;G02B6/26 |
代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 | 代理人: | 谭磊 |
地址: | 518129 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光学 器件 组件 | ||
技术领域
本发明涉及通信技术,尤其涉及一种光学器件和光组件。
背景技术
随着光通信技术的发展,在光交换、动态光分插复用(reconfigurable optical add/drop multiplexer,简称ROADM)和在线监控等领域,对大容量高性能光开关的需求日益增强。但由于目前光开关中的重要组件二维光纤阵列(Fiber Array,简称FA)的关键参数回波损耗或回损(Return Loss,简称RL)一般仅能达到30dB~40dB,造成系统中噪音偏大,限制了光开关的应用范围。
目前,主要通过以下方法提高二维FA的RL。平抛FA端面,在FA与待组合元器件(如光学玻璃)之间填充与光纤折射率一致的匹配液。采用这种方法设计的二维FA的RL可以达到60dB以上。但是,很难获得折射率与光纤的折射率完全匹配的材料;并且,将匹配液有效封装在两者之间的难度极高,成本高,难以实现规模化生产。
发明内容
本发明提供一种光学器件和光组件,用于提高二维FA的RL同时降低工艺难度和生产成本。
第一方面,本发明提供的一种光学器件包括:二维光纤阵列和补偿块;
所述二维光纤阵列的一端面被整体斜抛;所述补偿块设置在所述二维光纤阵列和另一光学器件之间;
任意两束光经过所述二维光纤阵列的被斜抛后的一端面射出的光相互平行入射到所述补偿块的一端面,经过所述补偿块的另一端面折射后平行射到所述另一光学器件的一端面,并且,第一入射光束从所述二维光纤阵列的被斜抛的一端面射出,经过所述补偿块,到达所述另一光学器件的一端面之间的距离λ1与第二入射光束从所述二维光纤阵列的被斜抛的一端面射出,经过所述补偿块,到达所述另一光学器件的一端面之间的距离λ2相等。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,任意一束光从所述二维光纤阵列的被斜抛的一端面射出,经过所述补偿块,到达所述另一光学器件的一端面之间的距离λ通过λ=L1+(L2/n)+L3计算获得;其中,L1为所述二维光纤阵列的被斜抛的一端面的任意一条出射光束从所述被斜抛的一端面入射到所述补偿块的一端面的距离,L2为所述一条出射光束在所述补偿块内穿过的距离,L3为所述一条出射光束从所述补偿块的另一端面入射到所述另一光学器件的距离,n为所述补偿块的折射率。
结合第一方面,或,第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述补偿块为一种光学器件,所述补偿块的形状为楔形。
结合第一方面,或,第一方面的第一种和第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述二维光纤阵列的端面镀有增透膜。
结合第一方面,或,第一方面的第一种至第三种可能的实现方式中,在第四种可能的实现方式中,所述二维光纤阵列的端面被整体斜抛8度。
本发明提供的光学器件中二维光纤阵列的端面被整体斜抛,并且二维光纤阵列与另一光学器件之间设置有补偿块,减少了被反射回二维光纤阵列的光束,因此,有效改善了光学器件中二维光纤阵列的回损,回损可以达到60dB以上,本发明提供的光学器件工艺简单和生产成本较低,便于批量生产。
第二方面,本发明提供一种光组件,包括:二维光纤阵列、补偿块和光学器件;
其中,所述二维光纤阵列的一端面被整体斜抛;所述补偿块设置在所述二维光纤阵列和所述光学器件之间;
任意两束光经过所述二维光纤阵列的被斜抛后的一端面射出的光相互平行入射到所述补偿块的一端面,经过所述补偿块的另一端面折射后平行射到所述光学器件的一端面,并且,第一入射光束从所述二维光纤阵列的被斜抛的一端面射出,经过所述补偿块,到达所述光学器件的一端面之间的距离λ1与第二入射光束从所述二维光纤阵列的被斜抛的一端面射出,经过所述补偿块,到达所述光学器件的一端面之间的距离λ2相等。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,任意一束光从所述二维光纤阵列的被斜抛的一端面射出,经过所述补偿块,到达所述光学器件的一端面之间的距离λ通过λ=L1+(L2/n)+L3计算获得;其中,L1为所述二维光纤阵列的被斜抛的一端面的任意一条出射光束从所述被斜抛的一端面入射到所述补偿块的一端面的距离,L2为所述一条出射光束在所述补偿块内穿过的距离,L3为所述一条出射光束从所述补偿块的另一端面入射到所述光学器件的距离,n为所述补偿块的折射率。
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