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一种采用大芯径渐变折射率光纤的多芯光纤耦合器的制备方法技术

技术编号:40430131 阅读:23 留言:0更新日期:2024-02-20 22:52
本发明专利技术提供一种采用大芯径渐变折射率光纤的多芯光纤耦合器的制备方法。所述大芯径渐变折射率光纤,用于制备多芯光纤耦合器,包括:大尺寸纤芯以及机械包层;其中,所述大尺寸纤芯内部的折射率呈渐变折射率分布,所述机械包层内部的折射率呈均匀分布,且所述大尺寸纤芯的折射率大于所述机械包层的折射率;纤芯与机械包层的折射率差随纤芯半径增大逐渐减小。本发明专利技术提供的采用大芯径渐变折射率光纤的多芯光纤耦合器的制备方法具有降低了多包层光纤制备难度、提高了多芯光纤耦合器的制备效率,降低了其制备成本的优点。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及多芯光纤器件,尤其涉及一种采用大芯径渐变折射率光纤的多芯光纤耦合器的制备方法


技术介绍

1、移动通信、云计算、物联网和大数据等领域的迅猛发展对高速、大容量的光通信网络的需求愈加迫切。然而传统的单模光纤传输容量已经接近“香农极限”,无法满足日益增长的数据传输需求。

2、多芯光纤是一种具有多个纤芯的光纤结构,每个纤芯都可以独立传输光信号。相比于传统的单模光纤,多芯光纤具有更大的传输带宽和更高的容量潜力。由于现有的光通信网络中大量采用了单模光纤,所以需要研究制备多芯光纤与单模光纤之间的连接器和耦合器,以实现多芯光纤系统与现有光纤网络的互通。

3、制备多芯光纤耦合器的常见方法有:聚合物波导法、自由空间光法、熔融拉锥法等。其中熔融拉锥法需要将多根光纤按照一定的顺序进行排列并穿入石英毛细管中,使其拉锥后的端面与多芯光纤精准对接,实现多芯与单芯的光场耦合。

4、目前,熔融拉锥法中通常使用多包层光纤进行排列拉锥,如授权公告号为cn109581583b和cn111290075b的专利提供的技术方案,其使用的桥接光纤均为多包本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种大芯径渐变折射率光纤,用于制备多芯光纤耦合器,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的大芯径渐变折射率光纤,其特征在于,所述机械包层(1-2)的半径为62μm-63.5μm。

3.根据权利要求1所述的大芯径渐变折射率光纤,其特征在于,所述大尺寸纤芯(1-1)的半径为12.0μm-13.0μm。

4.根据权利要求1所述的大芯径渐变折射率光纤,其特征在于,所述大尺寸纤芯(1-1)相对机械包层(1-2)的相对折射率差为0.6%-0.8%。

5.一种采用大芯径渐变折射率光纤的多芯光纤耦合器,采用权利要求1-4所述的大芯径渐变折射率光纤制...

【技术特征摘要】

1.一种大芯径渐变折射率光纤,用于制备多芯光纤耦合器,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的大芯径渐变折射率光纤,其特征在于,所述机械包层(1-2)的半径为62μm-63.5μm。

3.根据权利要求1所述的大芯径渐变折射率光纤,其特征在于,所述大尺寸纤芯(1-1)的半径为12.0μm-13.0μm。

4.根据权利要求1所述的大芯径渐变折射率光纤,其特征在于,所述大尺寸纤芯(1-1)相对机械包层(1-2)的相对折射率差为0.6%-0.8%。

5.一种采用大芯径渐变折射率光纤的多芯光纤耦合器,采用权利要求1-4所述的大芯径渐变折射率光纤制备,其特征在于,包括:大内径套管(2)、小内径套管(4)和n根大芯径渐变折射率光纤(1),n根所述大芯径渐变折射率光纤(1)嵌套在所述大内径套管(2)中且大内径套管(2)一端被拉锥,所述大内径套管(2)拉锥的一端用于被切割后与多芯光纤(3)熔接,大内径套管(2)未拉锥一端中的每根所述大芯径渐变折射率光纤(1)单独嵌套在所述小内径套管(...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄怿杨海邓传鲁胡程勇王廷云张小贝
申请(专利权)人:上海大学
类型:发明
国别省市:

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