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多端口閉路光環(huán)行器的設(shè)計

2010-03-11 來源:互聯(lián)網(wǎng) 字號:

1. 引言與背景

光環(huán)行器在波分復(fù)用網(wǎng)絡(luò)中基于光纖光柵(FBG)的應(yīng)用中具有重要作用,諸如基于多端口環(huán)行器

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與光纖光柵的光上下路(OADM)系統(tǒng)[1] [2],可重構(gòu)和雙向傳輸光上下路[3],以及基于光環(huán)行器與光纖光柵組合的色散補償系統(tǒng)[4]等;此外,光環(huán)行器與光放大器組合應(yīng)用也有相關(guān)實驗報道[5] [6]。然而現(xiàn)有的大部分光環(huán)行器都無法實現(xiàn)閉路功能,也即對于一個n端口的環(huán)行器,能將端口1輸入的光束由端口2輸出,端口2輸入光從端口3輸出,直至端口(n-1)輸入至端口n輸出,但從端口n輸入光束則無法獲得輸出,而閉路光環(huán)行器則可讓端口n輸入光束由端口1輸出,從而實現(xiàn)光束的完全循環(huán)功能。圖1描述了有n個端口的閉路光環(huán)行器的通光功能。閉路光環(huán)行器在雙向傳輸及循環(huán)色散補償系統(tǒng)中具有重要作用,圖2為其典型應(yīng)用之一,在該方案中,F(xiàn)BG 1 反射由端口1輸入的光信號,對之進行色散補償,而對于從端口3輸入的光束則透明傳輸;FBG 2 的功能剛好與FBG 1 相反。采用此方案,由端口1及端口3輸入的信號都能無阻塞地傳送至對面且獲得所需的色散補償。

本文中我們提出了一種設(shè)計閉路環(huán)行器的新方法,采用該方法設(shè)計的環(huán)行器的端口數(shù)目可以根據(jù)需要而任意設(shè)計,根據(jù)端口數(shù)目為奇數(shù)及偶數(shù)我們設(shè)計了兩種組裝方案,并相應(yīng)分析了相關(guān)的實現(xiàn)原理及裝配結(jié)構(gòu)。分析表明該方案有效實現(xiàn)光的閉路環(huán)行功能,并具有優(yōu)良的光學參數(shù)性能。

2. 結(jié)構(gòu)與原理

圖3(a)、(b)分別對應(yīng)于我們所提出的偶數(shù)端口及奇數(shù)端口環(huán)行器的結(jié)構(gòu)設(shè)計示意圖。一個典型的偏振無關(guān)光環(huán)行器通常由三個功能塊組成,依次是分/合光模塊(D&M)、平行與垂直旋轉(zhuǎn)模塊(P&O)以及環(huán)行導(dǎo)光模塊(BCC)組成[8]。其中,分/合光模塊在輸入端將一束光分成偏振態(tài)相互垂直的兩束線偏振光,而在接收端則將兩束偏振態(tài)垂直的線偏振光合成為一束光輸出;平行與垂直旋轉(zhuǎn)模塊將兩束偏振態(tài)垂直的線偏振光旋轉(zhuǎn)為偏振態(tài)相互平行的線偏振光,或?qū)墒駪B(tài)相互平行的光束旋轉(zhuǎn)為偏振態(tài)垂直的線偏振光,但不改變光束的傳播方向;環(huán)行導(dǎo)光模塊則根據(jù)光束輸入時的位置、方向及偏振態(tài)的區(qū)別而實現(xiàn)各個輸入光束環(huán)行傳輸功能。在我們的設(shè)計結(jié)構(gòu)中,分/合光模塊由雙折射晶體構(gòu)成,一般采用具有較大雙折射系數(shù)的材料如釩酸釔或金紅石晶體組裝,也可采用渥拉斯頓棱鏡或PBS等替代;平行與垂直旋轉(zhuǎn)模塊采用兩片光軸夾角為45度的半波片(WP)外加一片法拉第旋光片(FR)構(gòu)成,兩片半波片能將兩束偏振態(tài)垂直的線偏振光旋成偏振態(tài)相互平行,或者將兩束偏振態(tài)平行的線偏振光旋成偏振態(tài)垂直的光束,而法拉第旋光片由于其旋光方向與光束傳播方向無關(guān),由此提供非互易性以實現(xiàn)往返光束的偏振態(tài)不同;環(huán)行導(dǎo)光模塊在兩種設(shè)計中結(jié)構(gòu)有所不同,在偶數(shù)端口設(shè)計中由一個雙折射晶體(BC)及一個偏振光分束器(PBS)構(gòu)成,而在奇數(shù)端口器件設(shè)計中環(huán)行導(dǎo)光模塊由一個雙折射晶體、一個半波片以及兩個斜角片(WG)組成,如圖3(a)及(b)所示。

為了對環(huán)行器中的光路傳輸及偏振態(tài)轉(zhuǎn)變作一詳細說明,我們采用簡化模型進行分析,如圖4為簡化的偶數(shù)端口環(huán)行器,對應(yīng)為4端口的設(shè)計結(jié)構(gòu);圖5為3端口設(shè)計,對應(yīng)于簡化的奇數(shù)端口環(huán)行器。其余的結(jié)構(gòu)都可以在此簡化模型的基礎(chǔ)上擴展而獲得。由圖4可知,光束通過D&M模塊(雙折射晶體)后分開為偏振態(tài)相互垂直的兩束線偏振光,之后通過P&O模塊成為偏振態(tài)平行的兩束光,經(jīng)過BCC模塊后,根據(jù)其偏振態(tài)、傳輸方向及位置的不同而獲得不同的輸出方位。由圖4(b)可知,D&M模塊對往返光進行可逆變化。而P&O模塊則不然,對沿z軸正向傳輸?shù)钠駪B(tài)垂直的兩束線偏振光,經(jīng)過P&O后變成平行于z軸的的線偏振光,而對于逆z軸正向傳輸?shù)钠駪B(tài)垂直的兩束光,出射后則成為平行于x軸的線偏振光。BCC模塊根據(jù)入射光的位置、方向及偏振態(tài)而改變光束狀態(tài),如圖4(b),對于沿z軸正向傳輸?shù)钠穹较蚱叫杏趜軸的光束,其出射位置及偏振態(tài)不變,而對于逆z軸正向傳輸?shù)钠穹较蚱叫杏趚軸的光束,出射偏振態(tài)不變,但出射位置則與入射點不同,由此而實現(xiàn)光路循環(huán)功能。對于3端口的設(shè)計而言,與四端口環(huán)行器光路結(jié)構(gòu)的主要區(qū)別在于BCC模塊的不同,如圖5(a)所示,3端口設(shè)計的BCC由一個雙折射晶體、一個半波片(WP)及兩個斜角片(WG)組成,這里的兩個斜角片是為了實現(xiàn)光路反轉(zhuǎn),也即端口3至端口1信號的連同,半波片的光軸與x軸成45度角,目的在于將光束偏振態(tài)旋轉(zhuǎn)90度以便使兩束分開的線偏振光經(jīng)D&M模塊后合成一束光并耦合至端口1中。

環(huán)行器的光學性能主要體現(xiàn)在其接入損耗(IL)、偏振相關(guān)損耗(PDL),隔離度(IS)以及回波損耗(RL)和串擾(CT)等參數(shù)方面。其中IL及PDL主要來源于光路中各元器件的材料損傷、反射、變形,以及準直器與光束的耦合損耗等方面;隔離度性能下降主要由FR、WP的溫度及波長相關(guān)特性所導(dǎo)致,此外FR及各晶體材料的消光比(ER)參數(shù)及加工時的誤差也會在一定程度上導(dǎo)致隔離度減小;RL主要來源于各通光端面的反射光,通過在各個通光面上鍍上增透膜(AR)可以極大改善該參數(shù);CT主要由雙光纖準直器的各端面反射所引起,此外各通光面所反射的回傳光也會在一定程度上增大串擾。

由于IS是衡量環(huán)行器性能的最重要參數(shù)之一,我們對此作一理論分析,采用瓊斯矩陣法,我們對光路中所經(jīng)過的元器件的瓊斯矩陣連乘,并作用到輸入光束上,如(1)式所示,所得即為光束輸出結(jié)果,如(2)式求模平方并取對數(shù)可得按dB表示的輸出隔離度參數(shù)。取典型參數(shù),將每個BC考慮為消光比為65dB的偏振片,F(xiàn)R的45度旋光波長為1550nm,其溫度及波長相關(guān)系數(shù)為0.07度/nm和0.063度/℃,可求得其隔離度隨波長的變化特性如圖6所示,由圖可知,在1505~1595nm范圍內(nèi),我們所設(shè)計的器件隔離度大于45dB。實際制作時由于各元器件的的缺陷等因素導(dǎo)致性能不如理論分析結(jié)果,在70nm波長范圍內(nèi)隔離度能夠大于40dB。

3. 結(jié)論

本文提出了多端口閉路環(huán)行器的設(shè)計方案。根據(jù)端口數(shù)為奇數(shù)及偶數(shù),我們提出了兩種設(shè)計結(jié)構(gòu),分析了相應(yīng)的實現(xiàn)原理及光路結(jié)構(gòu),并對參數(shù)性能作了理論分析。由分析結(jié)果可知,該設(shè)計能實現(xiàn)任意端口數(shù)目的光路循環(huán)功能,對于光通信網(wǎng)絡(luò)中的往返雙路傳輸、OADM及色散補償?shù)葢?yīng)用具有重要意義。

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