在光纤通信链路中,除了光模块,还有一个东西在其中起到一个重要的作用。那就是光分路器。
FBT型分光器工艺原理
平面光波导技术是基于光学集成技术的,利用半导体工艺制作光波导分支器件,分路的功能在芯片上完成。
分光器的具体说明
分光器是一种无源器件,它们不需要外部能量,只要有输入光即可。
光线进入分光器后,把普通光线按波长可分为以下三种类: 近紫外线(near UV) : 200-380nm 真空紫外线(vacuumUV〈VUV〉 : 10-200nm 较紫外线、较端紫外线(Extreme UV〈EUV〉) :1-10nm ※从人类健康和环保角度,还可分为UVA(315~400nm)、UVB(280~315nm)、UVC (280nm以下)。 参考: 近红外(NIR)光谱分析仪(近红外分光器/红外线分光器 另外一种分类方法是单模,多模。 单模:1310nm 多模:850nm 分光器通用接口有2种,一种为LC,一种为FC
分光器由入射和出射狭缝、反射镜和色散元件组成,其作用是将所需要的共振吸收线分离出来。分光器的关健部件是色散元件,现在商品仪器都是使用光栅,原子吸收光谱仪对分光器的分辨率的要求不高,曾以能分辨开镍三线 NI230.003.NI231.606.NI231.096NM为标准,后采用MN279.5和279.8NM代替NI三线来检定分辨率,光栅放置在原子化器之后,以阻止来自原子化器内的所有不需要的辐射进入检测器
分光器是一种无源器件,它们不需要外部能量,只要有输入光即可。
分光器由入射和出射狭缝、反射镜和色散元件组成,其作用是将所需要的共振吸收线分离出来。分光器的关键部件是色散元件,现在商品仪器都是使用光栅。原子吸收光谱仪对分光器的分辨率要求不高,曾以能分辨开镍三线Ni230.003、Ni231.603、Ni231.096nm为标准,后采用Mn279.5和279.8nm代替Ni三线来检定分辨率。光栅放置在原子化器之后,以阻止来自原子化器内的所有不需要的辐射进入检测器。
分光器带有一个上行光接口,若干下行光接口。从上行光接口过来的光信号被分配到所有的下行光接口传输出去,从下行光接口过来的光信号被分配到的上行光接口传输出去。
光分路器按原理可以分为熔融拉锥型和平面波导型两种,熔融拉锥型产品是将两根或多根光纤进行侧面熔接而成;平面波导型是微光学元件型产品,采用光刻技术,在介质或半导体基板上形成光波导,实现分支分配功能。这两种型式的分光原理类似,它们通过改变光纤间的消逝场相互耦合(耦合度,耦合长度)以及改变光纤纤半径来实现不同大小分支量,反之也可以将多路光信号合为一路信号叫做合成器。熔锥型光纤耦合器因制作方法简单、价格便宜、容易与外部光纤连接成为一整体,而且可以耐孚机械振动和温度变化等优点,目前成为市场的主流制造技术。熔融拉锥法就是将两根(或两根以上)除去涂覆层的光纤以一定的方法靠扰,在高温加热下熔融,同时向两侧拉伸,终在加热区形成双锥体形式的特殊波导结构,通过控制光纤扭转的角度和拉伸的长度,可得到不同的分光比例。后把拉锥区用固化胶固化在石英基片上插入不锈铜管内,这就是光分路器。这种生产工艺因固化胶的热膨胀系数与石英基片、不锈钢管的不一致,在环境温度变化时热胀冷缩的程度就不一致,此种情况容易导致光分路器损坏,尤其把光分路放在野外的情况更甚,这也是光分路容易损坏得主要原因。对于更多路数的分路器生产可以用多个二分路器组成。