[发明专利]基于正交偏振型压电陶瓷微阵列的光纤偏振态控制器在审

专利信息
申请号: 201810125611.7 申请日: 2018-02-07
公开(公告)号: CN110119043A 公开(公告)日: 2019-08-13
发明(设计)人: 苑立波;马超 申请(专利权)人: 桂林电子科技大学
主分类号: G02F1/055 分类号: G02F1/055
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 541004 广西*** 国省代码: 广西;45
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摘要:
搜索关键词: 压电陶瓷 光纤调制器 光纤偏振 正交偏振 控制器 微阵列 调制 光纤 电信号控制 光纤横截面 信号偏振态 压电换能器 高频振动 工艺制作 光纤表面 光纤技术 溅射镀膜 喷墨打印 正交方向 集成度 极化 双折射 折射率 阵列式 制备 封装 成型 金属 灵活 应用
【说明书】:

发明提供的是一种基于正交偏振型压电陶瓷微阵列的光纤偏振态控制器。该光纤调制器主要采用金属的溅射镀膜及压电陶瓷的喷墨打印等技术在光纤表面的指定位置上制备阵列式微型压电换能器,后经极化、封装等工艺制作成型。电信号控制的压电陶瓷对光纤施以力的作用,这种高频振动将使得光纤横截面内正交方向上产生折射率差值,进而引起光纤内的双折射,从而实现对光信号偏振态的调制。该光纤调制器结构微小、调制灵活、集成度高,将在光纤技术领域内得到广泛应用。

(一)技术领域

本发明涉及的是一种光纤偏振态控制器,具体涉及的是一种基于正交偏振型压电陶瓷微阵列的光纤偏振态控制器,属于光纤技术领域。

(二)背景技术

随着光纤通信系统的不断发展,偏振态越来越成为制约系统发展的关键因素。而偏振控制器是可以将输入光的偏振态改变为所需要的目标偏振态的器件,可以有效的对光的偏振态进行控制,因此在光纤通信以及传感领域有着广泛的应用。

国内外许多学者对偏振控制已经做了大量的研究与分析,创新性的提出了多种偏振控制方案。由于挤压光纤型偏振控制器价格低廉,有着控制速度快,且插入损耗低,带宽很宽等特点,因此在目前的光纤网络当中应用较为广泛。

挤压型光纤控制器中的压电结构通过挤压光纤,可以在两个相互正交的方向上产生相位延迟,当给予光纤的横截面一个一定大小和方向的应力时,光纤中的快轴与慢轴的方向以及双折射的大小也将确定下来。研究表明,其中快轴的方向与所施加的应力方向相垂直,而慢轴方向则平行于压力的方向。文献(龚岩栋,陈根祥.偏振控制器的研究和现状[J].光纤与电缆及其应用技术,1995(3):15-20.)中理论分析表明,通过施加两个互成45°方向的外力作用时,可以将任意的输入偏振态转化为所需要的任意输出偏振态。

虽然,挤压型光纤控制器有多种类型,其中许多已取得了不错的实验效果,但目前的挤压装置仍然存在很多不足之处,如体积相对较大、稳定性差、附加损耗过大等问题。

本发明公开了一种基于正交偏振型压电陶瓷微阵列的光纤偏振态控制器及其制造方法。该控制器采用掩膜以及喷墨打印技术,可以将压电陶瓷均匀的制备在光纤表面。电极采用金属溅射镀膜技术,可以实现电极与光纤以及电极与陶瓷的紧密贴合。与现有技术相比,该控制器采用微阵列式调制方式,在控制任意的输入偏振态向任意的输出偏振态变化的过程中,可以更容易实现偏振态的遍历性。同时,器件的体积大大减小,集成度明显提高,将广泛用于今后的光纤通信以及光纤传感领域。

(三)发明内容

本发明的目的在于提供一种结构简单紧凑、转换效率高的基于正交偏振型压电陶瓷微阵列的光纤偏振态控制器。

本发明的目的是这样实现的:

它由光纤1、径向内层金属阵列电极2、径向外层金属阵列电极3、径向压电陶瓷阵列4、纵向金属阵列电极5、纵向压电陶瓷阵列6、可编程阵列电极7、聚合物8、石英基底9、金属引脚10、金属引线11、外壳12、螺丝13组成。将电压信号输入到可编程阵列电极,可以实现对打印在光纤表面的压电陶瓷阵列单元的振动控制,并将电能转化为相应的机械能。这种对光纤的周期性挤压,将进一步导致光纤的应力双折射,从而实现对光信号的偏振态的调制。

将压电陶瓷粉研磨至纳米级,与分散剂及其它溶剂配制成喷墨打印墨水,通过喷墨打印机可以在特定的位置打印出所需的压电陶瓷。利用金属靶镀膜溅射以及掩模技术,可以制作金属电极。因此,通过压电陶瓷的喷墨打印以及金属的镀膜溅射可以将压电换能器制作成位于光纤表面的微结构,从而能够对光纤中光波的偏振态进行调制。

光纤偏振态控制器中的压电陶瓷采用喷墨打印技术,利用计算机对打印位置的准确定位,通过旋转光纤,可以将压电陶瓷以墨水的形式打印到光纤以及金属电极的表面的指定位置,通过高温烧结,制作成型。较传统的偏振控制器该控制器的集成度有了明显的提高,同时,减小了器件的体积,制作工艺更加精细。

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