分光旋光反射镜以及混合集成的微小型ASE光源装置制造方法及图纸

技术编号:23674093 阅读:61 留言:0更新日期:2020-04-04 19:10
本发明专利技术公开了一种分光旋光反射镜以及混合集成的微小型ASE光源装置,该分光旋光反射镜包括依次连接的:第一光纤、准直镜、WDM膜片、法拉第旋光晶体以及反射镜,准直镜的输入端还连接有第二光纤;光经第一光纤入射到准直镜后,经WDM膜片后分成第一波长的光和第二波长的光,第一波长的光反射至第二光纤中,第二波长的光透射经法拉第旋光晶体旋转45°,再经反射镜反射,反射光经法拉第旋光晶体再次旋转45°后,耦合至第二光纤中与第一波长的光叠加输出。该混合集成的微小型ASE光源装置,用分光旋光反射镜代替波分复用器和法拉第旋光反射镜,可显著缩小ASE光源的尺寸。

Spectropolarizing mirror and hybrid integrated micro ASE light source device

【技术实现步骤摘要】
分光旋光反射镜以及混合集成的微小型ASE光源装置
本专利技术涉及高精度光纤陀螺
,尤其涉及一种分光旋光反射镜以及混合集成的微小型ASE光源装置。
技术介绍
光纤陀螺是惯性领域的重要器件之一,用于测量旋转角速率。目前国内光纤陀螺的年产量超过3万轴,其精度已经接近0.0001°/h。高精度光纤陀螺中普遍采用ASE光源。与传统SLD光源相比,ASE光源具有更好的光谱稳定性。但ASE光源结构较为复杂,包括泵源、掺铒光纤以及多个无源器件。所以ASE光源的体积较大、成本较高。近年来,随着高精度光纤陀螺应用领域的扩大,对小型化、低成本ASE光源的需求也越来越迫切。而小型化ASE光源的设计,需要小型化器件以及器件集成技术。图1为传统ASE光源的光路方案,属于双程前向方案,包括980泵源、波分复用器、掺铒光纤、光纤隔离器、光纤滤波器、法拉第旋光反射镜等器件。其中波分复用器为三端口器件,分别接980泵源、掺铒光纤和法拉第旋光反射镜;法拉第旋光反射镜为单端口器件;光纤隔离器和光纤滤波器均为双端口器件。整个光路包括5个熔点。由于整个光路的器件较多,且传统波分复用器的尺寸较大,所以ASE光源很难小型化。目前有将波分复用器和光纤隔离器集成一起的微小型ASE光源方案,但该方案属于双程后向方案,光谱纹波较大,不适合高精度光纤陀螺使用。此外还有一种将分复用器、光纤隔离器和光纤滤波器件三个器件集成在一起,去掉法拉第旋光反射镜的方案,该方案虽然简单,只有1个无源器件,但属于单程方案,发光效率较低。专利
技术实现思路
本专利技术提供了一种分光旋光反射镜以及混合集成的微小型ASE光源装置,用以解决ASE光源很难小型化的技术问题。为解决上述技术问题,本专利技术提出的技术方案为:一种分光旋光反射镜,包括依次连接的:第一光纤、准直镜、WDM膜片、法拉第旋光晶体以及反射镜,准直镜的输入端还连接有第二光纤;光经第一光纤入射到准直镜后,经WDM膜片后分成第一波长的光和第二波长的光,第一波长的光反射至第二光纤中,第二波长的光透射经法拉第旋光晶体旋转45°,再经反射镜反射,反射光经法拉第旋光晶体再次旋转45°后,耦合至第二光纤中与第一波长的光叠加输出。优选地,第一光纤和第二光纤穿入双芯毛细管中再与准直镜光路连接,以使得准直镜后端的第一波长的光与第二波长的光路平行。优选地,光为980nm泵源发出的光,第一波长的光为980nm波长的泵浦光,第二波长的光为1550nm波长的荧光。优选地,第一光纤和第二光纤均采用Hi1060Flex光纤。本专利技术还提供一种混合集成的微小型ASE光源装置,包括:通过光纤依次连接的泵浦光源、如上述任一项的分光旋光反射镜和掺铒光纤,泵浦光源发出的光经分光旋光反射镜后叠加输出第一波长的光和第二波长的光至第二光纤中,经掺铒光纤后输出。优选地,装置还包括连接在掺铒光纤的输出端的光纤滤波隔离器。优选地,滤波隔离器的输入光纤采用Hi1060Flex光纤。本专利技术具有以下有益效果:1、本专利技术的分光旋光反射镜,波分复用器和法拉第旋光反射镜两个器件的功能集成在一个器件中,传统的波分复用器是三端口器件,法拉第旋光反射镜为单端口器件。本专利技术的分光旋光反射镜将两个器件集成后,成为双端口器件,显著减少连接光纤;并且,分光旋光反射镜采用微光学工艺制作,尺寸可以做得很小,从而装配该分光旋光反射镜的ASE光源的尺寸也可以显著缩小。2、本专利技术的混合集成的微小型ASE光源装置,对传统ASE光源的光路方案进行了改进,采用分光旋光反射镜代替波分复用器和法拉第旋光反射镜两个器件,显著减少连接端口和连接光纤数量,器件的尺寸也大大缩小,因而本专利技术的混合集成的微小型ASE光源装置可大大缩小外形尺寸,并能简化装配工艺,提高生产效率,降低光源成本。并且,随着ASE光源的体积减小和成本降低,高精度光纤陀螺的应用领域将大大拓展。3、在优选方案中,本专利技术混合集成的微小型ASE光源装置,采用光纤隔离滤波器代替光纤滤波器和光纤隔离器,将传统ASE光源中4个无源器件减少至2个器件,而且器件尺寸也有所减小。进一步简化ASE光源的装配工艺,提高生产效率,降低ASE光源的成本,并缩小ASE光源的体积,拓展ASE光源的应用领域。除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本专利技术还有其它的目的、特征和优点。下面将参照附图,对本专利技术作进一步详细的说明。附图说明构成本申请的一部分的附图用来提供对本专利技术的进一步理解,本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的不当限定。在附图中:图1是传统ASE光源的光路结构示意图;图2是本专利技术优选实施例的ASE光源的光路结构示意图;图3是本专利技术优选实施例的分光旋光反射镜的结构示意图。具体实施方式以下结合附图对本专利技术的实施例进行详细说明,但是本专利技术可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。本实施例中的名词解释:ASE光源:即掺铒光纤光源,是一种基于自发辐射的宽谱光源,具有良好的波长及光谱稳定性,用于高精度光纤陀螺。SLD光源:超辐射二级管,基于半导体材料的自发辐射宽谱光源,用于中低精度光纤陀螺。光纤隔离器:一种常用的光纤无源器件,广泛应用于光纤通信、光纤激光器、光纤传感等领域中。其工作原理基于法拉第非互易效应,光只能正向传输,无法反向传输。波分复用器:一种常用的光纤无源器件,用于将两个或多个波长的光分开或汇合。法拉第旋光反射镜:基于法拉第磁致旋光效应,通常将光的偏振态旋转45°,经反射镜返回后再次旋转45°,所以反射光的偏振态与入射光方向垂直。光纤滤波器:双端口光纤器件。入射端输出光经准直后变成平行光,经过滤波片对光谱进行整形,再聚焦到出射端光纤输出。分光旋光反射镜:采用微光学工艺的集成光学器件,包括波分复用器和法拉第旋光反射镜两个器件的功能。光纤滤波隔离器:采用微光学工艺的集成光学器件,包括光纤滤波器和光纤隔离器两个器件的功能。参见图3,本专利技术的一种分光旋光反射镜,包括依次连接的:第一光纤、准直镜、WDM膜片、法拉第旋光晶体(图3中的晶体磁环)以及反射镜,准直镜的输入端还连接有第二光纤;光经第一光纤入射到准直镜后,经WDM膜片后分成第一波长的光和第二波长的光,第一波长的光反射至第二光纤中,第二波长的光透射经法拉第旋光晶体旋转45°,再经反射镜反射,反射光经法拉第旋光晶体再次旋转45°后与入射光偏振方向相差90°,耦合至第二光纤中与第一波长的光叠加输出。分光旋光反射镜中的法拉第组件起旋光作用,使反射光与入射光偏振方向垂直,以降低输出光的偏振度,减小ASE光源的偏振噪声。本实施例中,第一光纤和第二光纤穿入双芯毛细管中再与准直镜光路连接,以使得准直镜后端的第一波长的光与第二波长的光路平行。光为980nm泵源发出的光,第一波长的光为980nm波长的泵浦光,第二波长的光为1550nm波长的荧光。980泵源发出的980n本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种分光旋光反射镜,其特征在于,包括依次连接的:第一光纤、准直镜、WDM膜片、法拉第旋光晶体以及反射镜,所述准直镜的输入端还连接有第二光纤;光经第一光纤入射到准直镜后,经WDM膜片后分成第一波长的光和第二波长的光,所述第一波长的光反射至第二光纤中,所述第二波长的光透射经法拉第旋光晶体旋转45°,再经反射镜反射,反射光经法拉第旋光晶体再次旋转45°后,耦合至第二光纤中与所述第一波长的光叠加输出。/n

【技术特征摘要】
1.一种分光旋光反射镜,其特征在于,包括依次连接的:第一光纤、准直镜、WDM膜片、法拉第旋光晶体以及反射镜,所述准直镜的输入端还连接有第二光纤;光经第一光纤入射到准直镜后,经WDM膜片后分成第一波长的光和第二波长的光,所述第一波长的光反射至第二光纤中,所述第二波长的光透射经法拉第旋光晶体旋转45°,再经反射镜反射,反射光经法拉第旋光晶体再次旋转45°后,耦合至第二光纤中与所述第一波长的光叠加输出。


2.根据权利要求1所述的分光旋光反射镜,其特征在于,所述第一光纤和第二光纤穿入双芯毛细管中再与所述准直镜光路连接,以使得所述准直镜后端的第一波长的光与第二波长的光路平行。


3.根据权利要求1或2所述的分光旋光反射镜,其特征在于,所述光为980nm泵源发出的光,所述第一波长的光为980nm波长的泵...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐宏杰邬战军李慧鹏易军
申请(专利权)人:株洲菲斯罗克光电技术有限公司
类型:发明
国别省市:湖南;43

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