[发明专利]高精度长距离光纤延迟线的制作辅助装置及其制作方法有效
申请号: | 201510024573.2 | 申请日: | 2015-01-19 |
公开(公告)号: | CN104570214B | 公开(公告)日: | 2017-10-20 |
发明(设计)人: | 叶雷;吴龟灵;苏斐然;陈建平 | 申请(专利权)人: | 上海交通大学 |
主分类号: | G02B6/25 | 分类号: | G02B6/25;G02B6/255;G01M11/02 |
代理公司: | 上海恒慧知识产权代理事务所(特殊普通合伙)31317 | 代理人: | 张宁展 |
地址: | 200240 *** | 国省代码: | 上海;31 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明公开了一种高精度长距离光纤延迟线制作方法,用矢量网络分析仪代替精密反射仪进行高精度长距离光纤延迟线的制作。本发明在矢量网络分析仪的基础上,通过测试光纤时延实现对高精度光纤延迟线的制作,不需要使用参考光纤,避免了参考光纤长度不准确以及更换参考光纤所引入的误差;同时利用矢量网络分析仪测量光纤时延,不受测量距离的限制,可以根据任意目标延迟量完成高精度长距离光纤延迟线的制作。 | ||
搜索关键词: | 高精度 长距离 光纤 延迟线 制作 辅助 装置 及其 制作方法 | ||
【主权项】:
一种利用高精度长距离光纤延迟线的制作辅助装置的高精度长距离光纤延迟线的制作方法,该制作辅助装置,包括光纤切割装置和光纤熔接仪,还包括连续激光光源、偏振控制器(PC)、电光调制器(EOM)、光电探测器(PD)和矢量网络分析仪;沿所述的连续激光光源的输出光方向依次放置所述的偏振控制器(PC)和电光调制器(EOM);所述的电光调制器(EOM)的电输入端口、光电探测器(PD)的电输出端口分别与所述的矢量网络分析仪的两个端口连接;其特征在于,该方法包括如下步骤:步骤1.将电光调制器的尾纤和光电探测器的尾纤连接,利用矢量网络分析仪测量尾纤长度引入的时延t0;步骤2.计算光纤的目标长度,公式如下:L=c·Tn]]>式中,T为光纤的目标延迟量,n为光纤纤芯的有效折射率,c为光在真空中传播的速度;步骤3.将一段长度略大于L+s的光纤接在电光调制器的尾纤和光电探测器的尾纤之间,其中,s为光纤切割刀切掉的参考光纤长度,利用矢量网络分析仪测量该光纤链路总时延t1,则该接入的光纤的时延为tin1=t1‑t0;步骤4.考虑光纤的目标延迟量T,以及光纤切割刀切掉的参考光纤长度s所对应的时延x,确定步骤3中光纤的参考目标延迟量t=T+x,将步骤3中的光纤从中间减为两段,这两段光纤为待熔接光纤;步骤5.计算待熔接光纤的切割长度,公式如下:Δs1=c·Δt1n,]]>式中,Δt1是当前光纤距参考目标光纤延迟线的时延差Δt1=tin1‑t;步骤6.取待熔接光纤中任一段从其断点处向与尾纤连接的方向切割掉Δs1长度;步骤7.利用光纤切割装置的裸光纤适配器将切割后两段光纤的切断端相连,利用矢量网络分析仪测量该当前光纤链路总时延t2;步骤8.当t2=t,则进入步骤9;否则,另令t1=t2,计算tin1=t1‑t0,并返回步骤5;步骤9.对两段待熔接光纤分别利用光纤切割刀的夹具固定,光纤端面与切割刀参考刻度或某个参考位置对齐,对两段待熔接光纤分别进行长度为s/2的精确切割;步骤10.在光纤熔接仪上选择合适的熔接模式,对步骤9精确切割之后的两段待熔接光纤进行熔接,完成高精度光纤延迟线的制作。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于上海交通大学,未经上海交通大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201510024573.2/,转载请声明来源钻瓜专利网。