馮 浩,青 春,楚淇博,高 陽
(沈陽興華航空電器有限責(zé)任公司,遼寧沈陽,110144)
隨著科技的不斷發(fā)展,通信信息網(wǎng)絡(luò)的傳輸量不斷增加,傳輸速度要求越來越高,光纖通信已經(jīng)成為信息社會(huì)中必不可少的通信系統(tǒng)。由于光纖具有抗電磁干擾,不易引起串音及干擾等特點(diǎn),使得光纖通信具有良好的保密性能,同時(shí)相對(duì)于電纜來說光纜還具有體積小、重量輕、頻帶寬、信息容量大、損耗小、傳輸距離長等特點(diǎn),所以廣泛應(yīng)用于航天、航空、野外通信等各個(gè)領(lǐng)域。
光纖連接器是光纖通信領(lǐng)域中應(yīng)用最為廣泛的光無源器件之一,光纖連接器品種繁多,從耦合方式上來分,可分為接觸式光纖連接器和擴(kuò)束式光纖連接器。接觸式光纖連接器是通過光纖端面與端面之間的緊密對(duì)接(物理接觸)來實(shí)現(xiàn)信號(hào)傳輸?shù)?如下圖1所示);擴(kuò)束式光纖連接器是通過透鏡將光束進(jìn)行擴(kuò)束準(zhǔn)直(光斑變大),再匯聚來實(shí)現(xiàn)信號(hào)傳輸?shù)?。接觸式光纖連接器應(yīng)用廣泛,作為光通信系統(tǒng)中最基本也是最重要的光無源器件,它被應(yīng)用于各個(gè)光纖通信領(lǐng)域。在長期的使用過程中,尤其是在野外等極端環(huán)境使用過程中,暴露出了端面易污染、易損傷等問題,從而導(dǎo)致光性能不穩(wěn)定的現(xiàn)象。接觸式光纖連接器的這些問題亟待解決,而擴(kuò)束式光纖連接器的出現(xiàn)在一定程度上解決了接觸式光纖連接器存在的問題。
圖1 物理接觸示意圖
擴(kuò)束式光纖連接器是一種非物理接觸式光纖連接器,其原理是將光纖與準(zhǔn)直透鏡耦合到一起,使從光纖出射的光經(jīng)過準(zhǔn)直透鏡后以平行光出射,出射的平行光再進(jìn)入另一端的準(zhǔn)直透鏡中,經(jīng)準(zhǔn)直透鏡匯聚將光束耦合到接收光纖中。由光路可逆原理可知,兩準(zhǔn)直透鏡可互為發(fā)射端與輸出端。擴(kuò)束式光纖連接器工作原理示意圖如下圖2所示。
圖2 擴(kuò)束傳輸原理示意圖
2.2.1 抗污染
擴(kuò)束式光纖連接器整個(gè)光路系統(tǒng)中光纖發(fā)射出的光束在強(qiáng)度損失較小的情況下被有效地放大了幾倍或幾十倍,如圖3所示。
圖3 灰塵(30μm)與光纖芯徑及擴(kuò)束后光斑對(duì)比圖示
從圖3可以看出,若是有一個(gè)30um的粉塵直接落在光纖端面上,纖芯直徑為9um的光纖發(fā)射出的信號(hào)將被直接遮擋無法傳輸,纖芯直徑為50或62.5um光纖發(fā)射出的信號(hào)將被遮擋50%左右,嚴(yán)重影響信號(hào)的傳輸。但經(jīng)過自聚焦透鏡放大的光束由于光截面比較大,光信號(hào)對(duì)灰塵影響的敏感度并不是很大,所以可以有效的提升抗環(huán)境污染能力。
2.2.2 高壽命
擴(kuò)束式光纖連接器是一種非物理接觸式連接器,避免了光纖插針相互接觸所造成的磨損,故而提高了光纖連接器的使用壽命。
2.2.3 抗振動(dòng)沖擊
光束被擴(kuò)展后,光斑直徑成倍的增加,振動(dòng)和沖擊情況下,軸向方面,距離的變化不會(huì)對(duì)通光造成影響;徑向方面,兩光斑之間的重合面積不會(huì)因?yàn)殄e(cuò)位而大量減小。所以,振動(dòng)和沖擊對(duì)擴(kuò)束式光纖連接器的影響被極大程度的降低。
2.2.3 易于清潔
準(zhǔn)直透鏡的表面直徑遠(yuǎn)比光纖大,清潔工具更容易與透鏡接觸,而清潔時(shí)只需要對(duì)透鏡進(jìn)行清潔,所以擴(kuò)束式光纖連接器相對(duì)于對(duì)接式光纖連接器更易于清潔。
光纖連接器損耗主要包括固有損耗和連接損耗兩個(gè)部分。接觸式光纖連接器的固有損耗主要來自光纖;擴(kuò)束式光纖連接器的固有損耗除光纖外,還包括透鏡的固有損耗。隨著科技發(fā)展,材料性能及相關(guān)工藝的不斷提高,專業(yè)的生產(chǎn)廠商可以把透鏡的固有損耗降為不大于0.3dB。
由于連接器裝配過程中調(diào)制或者零件加工精度限制等其他因素導(dǎo)致發(fā)射端光纖(透鏡)和接收端光纖(透鏡)之間存在一定的偏差(包括橫向偏差,縱向偏差,角度偏差),由此引起的耗損(錯(cuò)位損耗、間隙損耗、傾斜損耗)稱之為連接耗損。連接損耗主要包括錯(cuò)位損耗,間隙損耗和傾斜損耗。下面我們計(jì)算各種連接損耗,同時(shí)與傳統(tǒng)對(duì)接式光纖連接器的相應(yīng)損耗進(jìn)行對(duì)比。
錯(cuò)誤損耗是兩個(gè)光纖(透鏡)的光軸平行且有一定的間距Δx(即橫向偏差)而產(chǎn)生的損耗,圖4為錯(cuò)位損耗示意圖。
圖4 橫向偏差
錯(cuò)位損耗L(dB)表達(dá)式為:
(1)
我們選取常用的直徑為1.8mm的透鏡以及常用的9μm、50μm、62.5μm通信光纖的相關(guān)參數(shù),代入上述公式得到結(jié)果如下圖5所示。
圖5 不同光纖與透鏡錯(cuò)位損耗對(duì)比圖
從圖5中可以看出,相對(duì)于接觸式光纖連接器,錯(cuò)位損耗對(duì)擴(kuò)束式光纖連接器的影響很小。
傾斜損耗是兩個(gè)光纖(透鏡)的光軸中心軸線上存在一角度偏差引起的,如圖6所示,計(jì)算方法如下:
(2)
圖6 傾斜損耗圖示
由圖7可知,相對(duì)于接觸式光纖連接器,傾斜損耗對(duì)擴(kuò)束式光纖連接器的影響比較大。
圖7 不同光纖與透鏡傾斜損耗對(duì)比圖
間隙損耗是兩個(gè)光纖(透鏡)的光軸重疊,但由于兩個(gè)透鏡端面存在一定的間隙Δx(縱向偏差)而引起的損耗,如圖8所示。
圖8 間隙損耗圖示
間隙損耗計(jì)算方法如下:
(3)
分別將常用光纖及透鏡的參數(shù)帶入上式中,計(jì)算結(jié)果如下圖9所示。
圖9 不同光纖與透鏡間隙損耗對(duì)比圖
由上圖可知,相對(duì)于接觸式光纖連接器,間隙損耗對(duì)擴(kuò)束式光纖連接器幾乎沒有影響。這是因?yàn)閷?duì)接式光纖連接器是通過光纖端面之間面與面的物理接觸實(shí)現(xiàn)信號(hào)傳輸?shù)?,?duì)接式光纖連接器必須緊密對(duì)接才能保證信號(hào)低耗損傳輸,而擴(kuò)束式光纖連接器發(fā)射出來的光束基乎是平行光束,所以在一定距離內(nèi)兩個(gè)透鏡之間的間隙對(duì)損耗影響并不大。與此同時(shí),也正是因?yàn)殚g隙損耗對(duì)擴(kuò)束式光纖連接器幾乎沒有影響,才實(shí)現(xiàn)了光信號(hào)非接觸傳輸?shù)耐瑫r(shí),又保護(hù)了透鏡端面不受磨損,從而提升了擴(kuò)束式光纖連接器的機(jī)械壽命。
通過上述損耗分析可知,接觸式光纖連接器間隙損耗和錯(cuò)位損耗較大;擴(kuò)束式光纖的固有損耗和傾斜損耗相對(duì)較大。現(xiàn)階段,通過相關(guān)工藝的控制,擴(kuò)束式光纖連接器的耦合損耗值可以達(dá)到≤1dB的指標(biāo),完全能夠滿足各類通信裝備的使用需求。
本文介紹了擴(kuò)束式光纖連接器的工作原理,并且對(duì)擴(kuò)束式光纖連接器與對(duì)接式光纖連接器的各種損耗進(jìn)行了對(duì)比分析,由于擴(kuò)束式光纖連接器增加了透鏡,并且透鏡存在一定的固有損耗,以及擴(kuò)束式光纖連接器系統(tǒng)中光學(xué)面的增加,導(dǎo)致擴(kuò)束式光纖連接器的插入損耗大于傳統(tǒng)的對(duì)接式光纖連接器損耗。以國外標(biāo)準(zhǔn)為例,ARINC-801標(biāo)準(zhǔn)要求,接觸式多模光纖連接器插入損耗應(yīng)≤0.3dB;MIL/29504標(biāo)準(zhǔn)中則規(guī)定,接觸式多模光纖連接器插入損耗應(yīng)≤0.75dB;而與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品要求則為:擴(kuò)束式光纖連接器插入損耗應(yīng)≤1.5dB。
不過,由于擴(kuò)束式光纖連接器采用了非物理接觸的傳輸形式,所以擴(kuò)束式光纖連接器具有較高的可靠性及機(jī)械壽命,具有較強(qiáng)的抗振動(dòng)沖擊能力、抗污染能力以及易于清洗等優(yōu)點(diǎn)。所以擴(kuò)束式光纖連接器更適用于航空、航天、野外通信等極端環(huán)境中的光信號(hào)傳輸系統(tǒng)。
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,光學(xué)透鏡性能質(zhì)量的提高,透鏡的吸收和像差引起的耗損將會(huì)越來越小,即擴(kuò)束式光纖連接器的固有損耗將減小。并且隨著機(jī)械精加工能力的提升以及擴(kuò)束式光纖連接器的制作工藝不斷完善,相信擴(kuò)束式光纖連接器的插入損耗也將更小。未來,伴隨著擴(kuò)束式光纖連接器傳輸效率的提高,以及批量化生產(chǎn)后制作成本的降低,擴(kuò)束式光纖連接器必將得到廣泛的應(yīng)用。