[實(shí)用新型]多芯光纖陣列的安裝結(jié)構(gòu)有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201920221846.6 | 申請(qǐng)日: | 2019-02-21 |
| 公開(公告)號(hào): | CN209387914U | 公開(公告)日: | 2019-09-13 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 汪沈炎;簿崇飛 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 浙江富春江光電科技有限公司 |
| 主分類號(hào): | G02B6/36 | 分類號(hào): | G02B6/36 |
| 代理公司: | 杭州五洲普華專利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) 33260 | 代理人: | 丁少華 |
| 地址: | 311400 浙江省杭*** | 國(guó)省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 多芯光纖 蓋板 開角 多芯光纖陣列 安裝結(jié)構(gòu) 兩側(cè)內(nèi)壁 失調(diào) 光纖 本實(shí)用新型 定位效果 活動(dòng)余量 牢固地壓 水平度 槽口 蓋合 內(nèi)壁 壓緊 轉(zhuǎn)動(dòng) 保證 | ||
本實(shí)用新型公開了一種多芯光纖陣列的安裝結(jié)構(gòu),包括V型槽、設(shè)置于V型槽內(nèi)的多芯光纖以及蓋合在V型槽槽口的蓋板,多芯光纖通過蓋板同時(shí)壓緊在V型槽的兩側(cè)內(nèi)壁上,V型槽的開角為100°?120°,光纖失調(diào)角度為0.7?0.8度。采用V型槽對(duì)多芯光纖進(jìn)行定位,以提供多芯光纖一定的活動(dòng)余量,然后通過蓋板對(duì)多芯光纖在V型槽內(nèi)的位置進(jìn)行調(diào)節(jié)。蓋板能夠?qū)Χ嘈竟饫w在V型槽內(nèi)的極限調(diào)節(jié)位置由V型槽的開角進(jìn)行決定。為了盡力縮減光纖失調(diào)角度,V型槽的開角需要盡可能地大,以此提升多芯光纖的轉(zhuǎn)動(dòng)余量,以盡可能通過蓋板對(duì)多芯光纖的水平度進(jìn)行控制。但是同樣為了能夠保證多芯光纖的兩側(cè)同時(shí)牢固地壓緊在V型槽的兩側(cè)內(nèi)壁上,以保證V型槽內(nèi)壁對(duì)多芯光纖的定位效果。
【技術(shù)領(lǐng)域】
本實(shí)用新型涉及一種多芯光纖陣列的安裝結(jié)構(gòu),屬于光纖領(lǐng)域。
【背景技術(shù)】
當(dāng)前光纖通信網(wǎng)絡(luò)的流量正以20%-60%的比例高速增長(zhǎng)。光通信系統(tǒng)的端口速率已達(dá)100Gb/s,系統(tǒng)容量已達(dá)10Tb/s,在未來十年,光纖通信系統(tǒng)容量將達(dá)到100Tb/s左右。然而,目前光纖通信系統(tǒng)存在著若干限制:首先,結(jié)合低損耗傳輸窗口和放大器帶寬,有用頻譜效率僅約為10THz;其次,信號(hào)在光纖傳輸中會(huì)面臨著放大器的自發(fā)輻射噪聲(ASE)帶來的光信噪比惡化,以及由光纖非線性克爾效應(yīng)帶來的非線性損傷,使得系統(tǒng)容量存在非線性香農(nóng)極限,即通過提高信噪比來提高高頻譜效率信號(hào)的傳輸質(zhì)量會(huì)產(chǎn)生非常嚴(yán)重的非線性畸變。以多芯光纖和少模光纖為基礎(chǔ)的空分復(fù)用技術(shù)(SDM)成為突破光纖通信系統(tǒng)容量限制的必然選擇。其中多芯光纖應(yīng)用前景更為廣闊,但多芯光纖需要空間對(duì)準(zhǔn)封裝,就需要應(yīng)用到多芯光纖陳列與多芯光纖連接起來后成端或與接頭耦合。
光纖陣列英文名稱Fiber Array,簡(jiǎn)稱FA。顧名思義,就是把光纖按照一定的間距排列固定起來形成的光器件,它是光進(jìn)光出光器件的通道。光纖陣列分為單芯光纖陣列(SFA)(盡管只有一根光纖,還是被稱為陣列)和多芯光纖陣列(MFA)。多芯光纖陳列(MFA)是由多芯光纖與固定多芯光纖的固定槽組成,而多芯光纖又分兩種,一種是多根分立的單芯光纖,每芯有各自獨(dú)立的纖芯與包層,另一種是多芯光纖(MCF)是一個(gè)共同的包層區(qū)中存在多個(gè)纖芯。
同一包層區(qū)中存在多個(gè)纖芯的多芯光纖概念是由法國(guó)電信在1994年提出的,與普通單芯光纖相比,多個(gè)纖芯的光纜密度提高了很多倍。當(dāng)前單根光纖傳輸容量已經(jīng)出現(xiàn)瓶頸,進(jìn)一步擴(kuò)大容量必須考慮把單芯光纖變成復(fù)數(shù)內(nèi)核,即由一個(gè)包層多個(gè)纖芯的多芯光纖。
此外在耦合時(shí),V型槽被證明很有用的光纖定位手段,光纖帶光纖與單芯光纖一般都是這么固定,只要V型槽達(dá)到要求,左旋或者右旋,上下對(duì)整體的固定不會(huì)產(chǎn)生致命的影響,但是多芯光纖就不行了的。
【實(shí)用新型內(nèi)容】
本實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題在于克服現(xiàn)有技術(shù)的不足而提供一種可調(diào)節(jié)的多芯光纖陣列的安裝結(jié)構(gòu)。
解決上述技術(shù)問題,本實(shí)用新型采用如下技術(shù)方案:
一種多芯光纖陣列的安裝結(jié)構(gòu),包括V型槽、設(shè)置于V型槽內(nèi)的多芯光纖以及蓋合在V型槽槽口的蓋板,多芯光纖通過蓋板同時(shí)壓緊在V型槽的兩側(cè)內(nèi)壁上,V型槽的開角為100°-120°,光纖失調(diào)角度為0.7-0.8度。
本實(shí)用新型的有益效果為:
采用V型槽對(duì)多芯光纖進(jìn)行定位,以提供多芯光纖一定的活動(dòng)余量,然后通過蓋板對(duì)多芯光纖在V型槽內(nèi)的位置進(jìn)行調(diào)節(jié)。蓋板能夠?qū)Χ嘈竟饫w在V型槽內(nèi)的極限調(diào)節(jié)位置由V型槽的開角進(jìn)行決定。為了盡力縮減光纖失調(diào)角度,V型槽的開角需要盡可能地大,以此提升多芯光纖的轉(zhuǎn)動(dòng)余量,以盡可能通過蓋板對(duì)多芯光纖的水平度進(jìn)行控制。但是同樣為了能夠保證多芯光纖的兩側(cè)同時(shí)牢固地壓緊在V型槽的兩側(cè)內(nèi)壁上,以保證V型槽內(nèi)壁對(duì)多芯光纖的定位效果。
本實(shí)用新型所述多芯光纖與V型槽內(nèi)壁擠壓的側(cè)壁為弧面。
本實(shí)用新型所述多芯光纖與V型槽內(nèi)壁之間的摩擦系數(shù)為0-0.45。
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