[实用新型]二维无V型槽光纤阵列装置有效
申请号: | 201220706083.2 | 申请日: | 2012-12-19 |
公开(公告)号: | CN203101677U | 公开(公告)日: | 2013-07-31 |
发明(设计)人: | 黄华;李强;余富荣;胡家泉;李朝阳;陈贵明 | 申请(专利权)人: | 四川飞阳科技有限公司 |
主分类号: | G02B6/08 | 分类号: | G02B6/08 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 陈振 |
地址: | 610209 四川省成都市*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 二维 光纤 阵列 装置 | ||
本实用新型涉及光通讯器件及光学成像领域,特别是涉及一种二维无V型槽光纤阵列装置。
众多光纤按一定的顺序将端面排列成需要的几何形状,组成光纤阵列(Fiber Array,FA)装置。阵列两端的光纤排列位置一一对应,阵列中一条光纤相当于一个像素,在光纤阵列一端的光图像就会在阵列的另一端重现。医学上各种光纤内窥镜就是以这个原理制作的。光纤阵列装置主要用来直接传送图像,应用于平面光波导,阵列波导光纤,有源/无源阵列光纤器件,微机电系统以及多通道光学模块。
现有技术中,光纤阵列装置都是利用V形槽(即V槽,V‑Groove)把一条光纤、一束光纤或一条光纤带安装在阵列基片上,除去光纤涂层的裸露光纤被置于该V形槽中,被加压器部件所加压并由粘合剂所粘合。在前端部,该光纤被精确定位,以连接到PLC(平面光波导)上,不同光纤的接合部被安装在阵列基片上。利用此方法制造的光纤阵列装置主要有两种类型,单层光纤阵列装置和双层及多层光纤阵列装置。
随着科技的发展,传统的单层光纤阵列装置的成像效果和分辨率已经难以满足光学成像技术的要求。而目前的二维光纤阵列装置中均利用设置在基板上的V型槽,采用光纤层逐层减少的方法,最终形成梯形或三角形光纤阵列,不能有效利用空间体积,从而影响其在光束整形以及平面光波导方面的应用。而且,设置在基板上的V型槽的价格比较昂贵,批量生产成本比较高。
基于此,有必要针对现有技术的缺陷和不足,提供一种二维无V型槽光纤阵列装置,其在有效利用光纤阵列空间体积,提高光纤阵列密度的同时,降低二维光纤阵列的制作成本,并且形成菱形和近长方形光纤阵列。
为实现本实用新型目的而提供的二维无V型槽光纤阵列装置,包括基板、盖板和M×N根光纤,其中:N为光纤层数,M为每层光纤阵列中的光纤数量,相邻两层光纤阵列中的光纤数量相等;
所述基板与所述盖板均为平板;
第0层光纤阵列作为底层固定在所述基板上;第S层光纤阵列中的光纤固定在第S‑1层光纤阵列中的相邻光纤之间形成的凹槽内,与所述S‑1层光纤阵列中的光纤错位相切;其中,S=1,2…N;
所述盖板固定在所述第N层光纤阵列上。
在其中一个实施例中,所述基板的上表面的棱角均设置为45度至60度倒角。
在其中一个实施例中,所述基板的上表面的棱角均设置为45度至60度倒角。
在其中一个实施例中,所述相邻两层光纤阵列之间的错位距离为其中X为正整数,D为光纤直径,且
在其中一个实施例中,所述N层光纤阵列中分别设置有不通光光纤阵列。
本实用新型的有益效果:本实用新型提供的二维无V型槽光纤阵列装置,未使用带V型槽的基板,降低了二维光纤阵列的批量生产的成本,有效利用了光纤阵列的空间体积,提高了光纤阵列密度;同时,形成的菱形或者近长方形光纤阵列,在通光后将点光源转换成菱形或者近长方形面光源,在光束整形技术和平面光波导技术中有着非常重要的应用。
图1为本实用新型的二维无V型槽光纤阵列装置的一个实施例的示意图;
图2为本实用新型的二维无V型槽光纤阵列装置的另一个实施例的示意图。
下面结合说明书附图,对本实用新型实施例中的二维无V型槽光纤阵列装置的具体实施方式进行说明。
本实用新型实施例提供的二维无V型槽光纤阵列装置,如图1至图2所示,包括基板1、盖板3和M×N根光纤2,其中:N为光纤层数,M为每层光纤阵列中的光纤数量,相邻两层光纤阵列中的光纤数量相等;
所述基板1与所述盖板3均采用普通平板石英玻璃,且未设置V型槽结构,大大减少了制作成本;
第0层光纤阵列作为底层固定在所述基板上;第S层光纤阵列中的光纤固定在第S‑1层光纤阵列中的相邻光纤之间形成的凹槽内,与所述S‑1层光纤阵列中的光纤错位相切;其中,S=1,2…N;
举例说明:
举例说明:
第0层光纤阵列作为底层光纤阵列固定在所述基板上,第1层光纤阵列中的光纤固定在所述底层光纤阵列中的相邻光纤之间形成的凹槽内,与所述底层光纤阵列中的光纤错位相切;
从第1层光纤阵列开始,相邻两层光纤阵列均按照上述方式依次错位相切固定,重复至第N层光纤阵列;
所述盖板固定在所述第N层光纤阵列上,形成菱形或者近长方形光纤阵列,有效利用了光纤阵列的空间体积,提高了光纤阵列密度;且形成的菱形或者近长方形光纤阵列在光束整形技术和平面光波导技术中有非常重要的应用。
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