Патент на изобретение №2173473
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) БЛОК ОПТИЧЕСКОГО ВЕНТИЛЯ И ОПТИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ТАКОЙ ОПТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ
(57) Реферат: Блок оптического вентиля содержит оптический разделитель для разделения оптического сигнала, входящего через входное отверстие, фотоприемник для приема разделенного светового пучка и компенсатор для компенсации поляризационной модовой дисперсии. В блоке оптического вентиля первая линза фокусирует падающий оптический сигнал. Первое двулучепреломляющее устройство имеет клиновидную форму, где входная поверхность формирует первый заданный угол с выходной поверхностью, из которой излучается поляризованный свет. На входную поверхность первого двулучепреломляющего устройства нанесено покрытие для частичного отражения так, чтобы часть падающего оптического сигнала отражалась. Вращатель Фарадея поворачивает поляризованный свет на второй заданный угол. Второе двулучепреломляющее устройство имеет клиновидную форму, в котором входная поверхность формирует второй заданный угол с выходной поверхностью. Оптическая ось второго двулучепреломляющего устройства поворачивается в направлении, противоположном направлению поворота светового пучка вращателем Фарадея по отношению к оптической оси первого двулучепреломляющего устройства. Фотоприемник принимает свет, отраженный от входной поверхности первого двулучепреломляющего устройства. Вторая линза фокусирует световой пучок, выходящий из второго двулучепреломляющего устройства. Обеспечены низкие оптические потери и простота конструкции. 3 с. и 19 з.п.ф-лы, 9 ил. Область изобретения Настоящее изобретение относится к блоку оптического вентиля и оптическому усилителю, использующему такой блок. Более конкретно, настоящее изобретение относится к блоку оптического вентиля, в котором оптический разделитель для разделения оптического сигнала, входящего через входное отверстие, фотоприемник для приема разделенного светового пучка и компенсатор для компенсации поляризационной модовой дисперсии собраны в отдельный элемент вместе с вентилем. Кроме того, настоящее изобретение относится к оптическому усилителю, использующему блок оптического вентиля. Известный уровень техники Оптическому волокну, используемому для оптической связи, свойственны характеристики более низких потерь при передаче в дополнение к большей ширине полосы пропускания по сравнению с другими передающими линиями, такими как медная проволока, коаксиальный кабель и т.п. Тем не менее, потерями при передаче по оптическому волокну нельзя полностью пренебречь, и, таким образом, оптический сигнал, который передается, должен периодически усиливаться для того, чтобы компенсировать ослабление сигнала. Такое усиление оптического сигнала осуществляется за счет использования промежуточных усилителей, вставляемых между волокнами. В большинстве оптических систем связи, используемых в настоящее время, промежуточный усилитель составляется из детектора, электрического усилителя и полупроводникового лазера. В таком промежуточном усилителе детектор преобразует ослабленный оптический сигнал в электрический сигнал, усилитель усиливает преобразованный электрический сигнал, и полупроводниковый лазер управляется усиленным сигналом для передачи нового оптического сигнала на следующую ступень. Однако промежуточный усилитель имеет недостатки, состоящие в том, что увеличивается шум сигнала, и скорость преобразований между оптическим сигналом и электрическим сигналом ограничивается шириной полосы пропускания элементов, таких как фотоприемник и усилитель. Таким образом, был разработан и используется чисто оптический усилитель для усиления оптического сигнала как такового. Кроме того, такой оптический усилитель используется не только для оптической связи, но также для усиления мощности низкоэнергетического оптического источника, компенсации разделения сигнала в сети кабельного телевидения или предварительного усиления по отношению к фотоприемнику. Наиболее распространенным оптическим усилителем является волоконный усилитель, легированный эрбием (на который ниже даются ссылки как на “EDFA”), который дает высокое усиление в 40 дБ или выше, высокую выходную мощность и низкий коэффициент шума в диапазоне длин волн около 1,55 мкм. Фиг. 1 представляет собой блок-схему типичного EDFA, здесь фиг. 1a показывает усилитель прямой волны и фиг. 1b показывает усилитель обратной волны. Усилитель прямой волны фиг. 1a включает первую линзу 10 для фокусировки входного светового пучка, излучаемого из первого оптического волокна (не показано), фотоприемник 11 для приема интенсивности входного светового пучка, оптический разделитель 12 для присоединения фотоприемника 11 на канале передачи светового пучка, первый вентиль 14 для обеспечения прохождения оптического сигнала только в прямом направлении, лазерный диод 16 для генерирования оптического сигнала для накачки, соединитель 18 для присоединения лазерного диода 16 на канале передачи, легированное эрбием волокно (на которое ниже даются ссылки как на “EDFA”) для усиления входного оптического сигнала за счет индуцированного излучения путем использования фотонов, генерированных при осуществлении операции накачки лазерного диода 16, второй вентиль 22 для обеспечения прохождения оптического сигнала только в прямом направлении, фотоприемник 24 для приема интенсивности выходного сигнала, оптический разделитель 26 для присоединения фотоприемника 24 на канале передачи, и вторую линзу 28 для фокусировки выходного светового пучка в выходной фокусированный световой пучок на второе оптическое волокно (не показано). В усилителе прямой волны, имеющем такую конфигурацию, EDF 20 формируется за счет легирования эрбием сердцевины оптического волокна путем модифицированного метода осаждения из газовой фазы (CVD), использующего такой газ-источник, как трихлорид эрбия (ErCl3), и имеет длину волны излучения 1,536 мкм. Между тем, лазерный диод 16 генерирует лазерное излучение, имеющее длину волны 1,48 мкм или 980 нм, и направляет лазерное излучение на EDF 18. Лазерное излучение возбуждает электроны эрбия, вызывая инверсию распределения, поэтому из EDF 18 выходит лазерное излучение, имеющее длину волны 1,536 мкм. Из двух вентилей 14 и 22 первый вентиль 14 предотвращает уменьшение эффективности усиления, которое может происходить при распространении светового пучка, усиленного в EDF 20, или светового пучка, спонтанно излучаемого в обратном направлении. Второй вентиль 22 предупреждает отражение оптического сигнала соединителем (не показан) на выходном отверстии и тому подобное попадание в EDF 20. Усилитель обратной волны фиг. 1b имеет такую же конфигурацию, как усилитель прямой волны фиг. 1a, за исключением того, что лазерный диод накачки 17 подсоединяется с задней стороны EDF 21 с помощью соединителя 19. Между тем, патент США N 4548478, выданный 22 октября 1985 года Masakata Shirasaki и озаглавленный “Оптическое устройство”, описывает оптический вентиль. Фиг. 2 иллюстрирует оптический вентиль, описанный Shirasaki, который используется в оптическом усилителе. Оптический усилитель, который аналогичен показанному на фиг. 1, включает первую линзу 31 для фокусировки входного светового пучка, излучаемого первым оптическим волокном (не показано), фотоприемник 32 для приема интенсивности входного светового пучка, оптический разделитель 34 для присоединения фотоприемника 32 на канале передачи, вентиль 36 для обеспечения распространения оптического сигнала только в одном направлении. Оптический разделитель 34, который при использовании обеспечивается призмой или оптическим покрытием, разделяет оптический сигнал, принимаемый им, на выходной сигнал, часть которого направляется к фотоприемнику 32, и оставшаяся часть сигнала направляется к вентилю 36. Вентиль 36, который был описан Shirasaki, состоит из двух клиновидных пластин 37 и 39, которые изготовлены из двулучепреломляющих материалов, таких как ректил (rectile) и кальцит, и 45o вращателя Фарадея 38, расположенного между клиновидными пластинами 37 и 39. Однако вентиль 36 дает поляризационную модовую дисперсию, возникающую из-за разницы в показателях преломления или скорости распространения световых пучков. Следовательно, дополнительно в состав усилителя включается компенсатор 40, показанный на фиг. 2, для компенсации поляризационной модовой дисперсии, который описан в европейской заявке на патент, опубликованной под номером 533398A1 и переданной AT & T Bell Laboratories. Кроме того, традиционный оптический усилитель имеет так много составных частей, что его структура является сложной, и вносимые потери являются значительными. Также, как показано на фиг. 2, оптические волокна должны быть соединены во многих местах, таких как между оптическим разделителем 34 и фотоприемником 32, между оптическим разделителем 34 и вентилем 36, между вентилем 36 и компенсатором 40 и т.д. Следовательно, процесс изготовления является сложным, тем самым стоимость единицы продукции возрастает. Между тем, так как световой пучок падает на оптический разделитель под углом 45o, в результате наблюдаются заметные потери, зависящие от поляризации. Из уровня техники известны традиционные оптико-волоконные усилители, легированные редкоземельными элементами, или лазерные диодные усилители, описанные в патенте США 5245690, опубл. 14.09.1993 г. Известен оптический вентиль, который содержит вращатель Фарадея, размещенный между двумя двулучепреломляющими клиньями, и фокусирующее устройство для фокусирования входящих и выходящих оптических сигналов. Поверхность падения первого двулучепреломляющего клина, на которую падает свет, и излучающая поверхность второго двулучепреломляющего клина имеют клиновидную форму. Известен также оптический усилитель, использующий указанный оптический вентиль, а также устройство накачки, оптическое волокно, легированное эрбием, и соединительное устройство для подсоединения устройства накачки к оптическому сигналу, описанные в патенте FR 2678075, опубл. 21.12.1992 г. Описанный оптический усилитель является конструктивно сложным, т.к. имеет много составных частей, что вносит значительные потери. Описание изобретения Для решения описанных выше проблем одной целью настоящего изобретения является создание блока оптического вентиля, который является более надежным, проявляет улучшенные оптические характеристики и уменьшает стоимость единицы продукции. Другой целью настоящего изобретения является создание упрощенного оптического усилителя, который использует описанный выше блок оптического вентиля, поэтому его структура и процесс изготовления упрощаются. Для осуществления одной из целей, перечисленных выше, создается блок оптического вентиля для разделения и приема части падающего оптического сигнала и в то же время управления световым пучком так, чтобы он распространялся только в одном направлении, причем блок оптического вентиля содержит первое фокусирующее устройство для фокусировки падающего оптического сигнала: основную часть вентиля, включающую первое двулучепреломляющее устройство, которое имеет клиновидную форму, в котором первая поверхность падения формирует первый заданный угол с первой излучающей поверхностью, с которой излучается поляризованный свет, где на поверхность падения нанесено покрытие для частичного отражения таким образом, что часть падающего оптического сигнала отражается как отраженный свет, вращатель Фарадея для поворота поляризованного света на второй заданный угол и второе двулучепреломляющее устройство, которое имеет клиновидную форму, в котором вторая излучающая поверхность формирует второй заданный угол со второй поверхностью падения, где оптическая ось второго двулучепреломляющего устройства поворачивается в направлении, противоположном направлению поворота светового пучка вращателем Фарадея по отношению к оптической оси первого двулучепреломляющего устройства; фотоприемник, в котором поверхность, принимающая свет, перпендикулярна пути света, отраженного от первой поверхности падения первого двулучепреломляющего устройства, для приема отраженного света с целью генерации тока сигнала детектирования в соответствии с принимаемым светом, и второе фокусирующее устройство для фокусировки светового пучка, который передается через основную часть вентиля и излучается вторым двулучепреломляющим устройством. Для осуществления другой из целей изобретения, перечисленных выше, создается оптический усилитель, содержащий блок оптического вентиля для разделения и приема части падающего оптического сигнала и в то же время управления световым пучком так, чтобы он распространялся только в одном направлении; устройство накачки для генерации фотонов, требуемых для усиления падающего оптического сигнала; специальное оптическое волокно для усиления падающего оптического сигнала за счет индуцированного излучения при использовании фотонов, генерируемых устройством накачки для получения выходного усиленного оптического сигнала; и соединительное устройство для подсоединения устройства накачки к специальному оптическому волокну. Блок вентиля содержит первое фокусирующее устройство для фокусировки падающего оптического сигнала, причем основная часть вентиля включает первое двулучепреломляющее устройство, которое имеет клиновидную форму, в котором первая поверхность падения формирует первый заданный угол с первой излучающей поверхностью, с которой излучается поляризованный свет, где на поверхность падения нанесено покрытие для частичного отражения так, чтобы часть падающего оптического сигнала отражалась как отраженный свет, вращатель Фарадея для поворота поляризованного света на второй заданный угол, и второе двулучепреломляющее устройство, которое имеет клиновидную форму, в котором вторая излучающая поверхность формирует второй заданный угол со второй поверхностью падения, где оптическая ось второго двулучепреломляющего устройства поворачивается в направлении, противоположном направлению поворота светового пучка вращателем Фарадея по отношению к оптической оси первого двулучепреломляющего устройства; фотоприемник, в котором поверхность, принимающая свет, перпендикулярна пути света, отраженного от первой поверхности падения первого двулучепреломляющего устройства, для приема отраженного света для генерирования тока сигнала детектирования в соответствии с принимаемым светом; и второе фокусирующее устройство для фокусировки света, который передается через основную часть оптического вентиля и излучается вторым двулучепреломляющим устройством на оптический путь. Для осуществления еще одной цели изобретения из перечисленных выше, кроме того, создается оптический усилитель, содержащий устройство накачки для генерации фотонов, требуемых для усиления падающего оптического сигнала; специальное оптическое волокно для усиления падающего оптического сигнала за счет индуцированного излучения при использовании фотонов, генерируемых устройством накачки для получения выходного усиленного оптического сигнала; соединительное устройство для подсоединения устройства накачки к специальному оптическому волокну; и блок оптического вентиля для разделения и приема части усиленного оптического сигнала, входящего через соединительное устройство, и в то же время управления световым пучком так, чтобы он распространялся только в одном направлении. Блок вентиля содержит первое фокусирующее устройство для фокусировки усиленного оптического сигнала; причем основная часть вентиля включает первое двулучепреломляющее устройство, которое имеет клиновидную форму, в котором поверхность падения формирует первый заданный угол с первой излучающей поверхностью, с которой излучается поляризованный свет, где на поверхность падения нанесено покрытие для частичного отражения так, чтобы часть усиленного оптического сигнала отражалась как отраженный свет, вращатель Фарадея для поворота поляризованного света на второй заданный угол, и второе двулучепреломляющее устройство, которое имеет клиновидную форму, в котором вторая излучающая поверхность формирует второй заданный угол со второй поверхностью падения, где оптическая ось второго двулучепреломляющего устройства поворачивается в направлении, противоположном направлению поворота светового пучка вращателем Фарадея по отношению к оптической оси первого двулучепреломляющего устройства; фотоприемник, в котором поверхность, принимающая свет, перпендикулярна пути света, отраженного от первой поверхности падения первого двулучепреломляющего устройства, для приема отраженного света для генерирования тока сигнала детектирования в соответствии с принимаемым светом; и второе фокусирующее устройство для фокусировки света, который передается через основную часть оптического вентиля и излучается вторым двулучепреломляющим устройством на оптический путь. Краткое описание чертежей Фиг. 1 представляет собой блок-схему типичного легированного эрбием оптического усилителя (EDFA), где фиг. 1a показывает усилитель прямой волны, и фиг. 1b показывает усилитель обратной волны. Фиг. 2 иллюстрирует традиционный оптический вентиль, используемый в оптическом усилителе. Фиг. 3 представляет собой сечение блока вентиля в соответствии с настоящим изобретением. Фиг. 4 представляет собой вид в перспективе основной части оптического вентиля в блоке оптического вентиля в соответствии с настоящим изобретением. Фиг. 5 иллюстрирует оптический путь, вдоль которого световой пучок распространяется в прямом направлении в основной части оптического вентиля блока оптического вентиля в соответствии с настоящим изобретением. Фиг. 6 иллюстрирует оптический путь, вдоль которого световой пучок распространяется в обратном направлении в основной части оптического вентиля в блоке оптического вентиля в соответствии с настоящим изобретением. Фиг. 7 представляет собой вид в перспективе блока оптического вентиля в соответствии с настоящим изобретением. Фиг. 8 представляет собой блок-схему варианта реализации легированного эрбием волоконного усилителя (EDFA) в соответствии с настоящим изобретением. Подробное описание изобретения Со ссылкой на фиг. 3 блок оптического вентиля 50 включает первую линзу 51, основную часть вентиля, состоящую из первого двулучепреломляющего элемента 52, вращателя Фарадея 53 и второго двулучепреломляющего элемента 54, фотоприемника 55, расположенного в том направлении, в котором отражается принимаемый свет, вторую линзу 57 для фокусировки выходного светового пучка, третью линзу 58, расположенную перед фотоприемником 55. Первая линза 51 фокусирует входной световой пучок, который излучается первым оптическим волокном (не показано) и направляет его на основную часть оптического вентиля. Первый двулучепреломляющий элемент 52 основной части вентиля изготовлен из оптически анизотропного материала и разделяет падающий световой пучок на два различных преломленных световых пучка. Оптическая ось кристалла, составляющего первый двулучепреломляющий элемент 52, перпендикулярна оси x. Также элемент 52 имеет клиновидную форму, где поверхность падения 52a формирует заданный угол ![]() ![]() ![]() ![]() где no и ne обозначают показатели преломления для обыкновенного луча и необыкновенного луча соответственно. Если величины ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() С другой стороны, как показано на фиг. 6, когда свет передается в обратном направлении, световой пучок поворачивается вращателем Фарадея так, что обыкновенный луч Ro во втором двулучепреломляющем элементе 54 сохраняет обыкновенный луч Ro в первом двулучепреломляющем элементе 52, и необыкновенный луч Re во втором двулучепреломляющем элементе 54 сохраняет необыкновенный луч Re в первом двулучепреломляющем элементе 52. На фиг. 6 путь света III обозначает путь светового пучка, который является обыкновенным лучом Ro как в первом, так и во втором двулучепреломляющих элементах 52 и 54. Также путь IV обозначает путь светового пучка, который является необыкновенным лучом Re как в первом, так и во втором двулучепреломляющих элементах 52 и 54. Если предположить, что световой пучок является параллельным аксиальным лучом по отношению к оси x, соотношение между ![]() ![]() Если величины ![]() ![]() ![]() Из уравнений (2) и (4) разность между ![]() ![]() ![]() ![]() Таким образом, угол ![]() ![]() Блок оптического вентиля в соответствии с настоящим изобретением может быть использован для оптического усилителя и в других приложениях, где требуется распространение света в одном направлении. Также оптический усилитель в соответствии с настоящим изобретением используется для усиления мощности низкоэнергетических источников света, компенсации разделения сигнала в сети кабельного телевидения или предварительного усиления для оптического детектора, так же, как и для оптической связи. Между тем, в соответствии с конструкцией блока оптического вентиля и оптического усилителя настоящего изобретения, как описано выше, число компонентов уменьшается, и их структура упрощается, так как оптический разделитель для разделения оптического сигнала и компенсатор для компенсации поляризационной модовой дисперсии сливаются в блоке оптического вентиля, и фотоприемник для приема разделенного светового пучка объединяется в отдельный узел вместе с оптическим вентилем. Кроме того, вносимые потери уменьшаются благодаря уменьшению количества компонентов. Также, так как световой пучок передается непосредственно между компонентами вместо того, чтобы передаваться через оптические волокна, количество точек соединения оптических волокон уменьшается, процесс изготовления упрощается и стоимость единицы продукции снижается. Кроме того, так как падающий световой пучок падает на оптический разделитель под малым углом, уменьшаются потери, зависящие от поляризации. Следовательно, оптические характеристики блока оптического вентиля и оптического усилителя улучшаются, поэтому надежность изделия увеличивается. Формула изобретения
РИСУНКИ
MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 02.08.2007
Извещение опубликовано: 20.07.2010 БИ: 20/2010
|
||||||||||||||||||||||||||