专利名称:多通道光强监测系统的制作方法
技术领域:
多通道光强监测系统技术领域[0001]本实用新型涉及一种光强监测系统,尤其是涉及一种用于光纤通讯上的多通道光 强监测系统,属于光通讯技术领域。
背景技术:
[0002]目前,光纤通讯应用越来越广泛,尤其是随着光纤入户的推广,居民通过光纤联网 的需求越来越大;但是随着光纤入户的普及,光纤维护检修这个难题摆到了网络供应商,由 于光纤入户光纤数量众多,而光纤铺设中由于光强监测系统造价高昂只能在一些重要节点 安装光强监测系统,这样一来无法监测到分配到每家每户的光纤上的光强,当通讯有异常 需要进行检修时,需要一根根进行排查,耗费了大量的时间和人力。发明内容[0003]本实用新型的目的在于克服上述不足,提供一种成本低廉的多通道光强监测系 统。[0004]本实用新型的目的是这样实现的一种多通道光强监测系统,所述系统包含有至 少两根光纤,其中一根光纤输入光信号,该光信号经准直器和光栅射向反射镜一,经反射镜 一反射后经光栅和准直器后由另一根光纤接收该光信号。[0005]本实用新型多通道光强监测系统,所述光纤呈单层排列或上下两层排列或多层排 列。[0006]本实用新型多通道光强监测系统,输入光信号的光纤上连接有分路器。[0007]本实用新型多通道光强监测系统,所述分路器为1X2分路器。[0008]本实用新型多通道光强监测系统,光纤中接收光信号的光纤与光强检测电路相 连。[0009]本实用新型多通道光强监测系统,所述反射镜一为MEMS反射镜。[0010]本实用新型多通道光强监测系统,所述准直器和光栅之间设置一反射镜二,该反 射镜二为一 MEMS反射镜。[0011]与现有技术相比,本实用新型的有益效果是[0012]本实用新型结构简单,可通过增加光纤的数量轻而易举的实现对多路光通道进行 监测的目的,从而大大降低了整个系统的成本;有利于本实用新型的推广使用。
[0013]图1为本实用新型多通道光强监测系统的结构示意图。[0014]图2为本实用新型多通道光强监测系统在另一应用状态下结构示意图。[0015]图3为本实用新型多通道光强监测系统中光纤的一种排布结构示意图。[0016]图4为本实用新型多通道光强监测系统中光纤加装分路器后的排布结构示意图。[0017]图5为本实用新型多通道光强监测系统中光纤加装分路器后的另一种排布结构示意图。[0018]其中[0019]光纤1、准直器2、光栅3、反射镜一 4、反射镜二 5、分路器6。
具体实施方式
[0020]参见图1,本实用新型涉及的一种多通道光强监测系统,所述系统包含有至少两根 光纤I (两根光线I 一组构成双光纤),其中一根光纤I输入光信号,该光信号经准直器2和 光栅3射向反射镜一 4,经反射镜一 4反射后经光栅3和准直器2后由另一根光纤I接收该 光信号,并将该光信号传输至光强检测电路进行检测;[0021]本实用新型的原理为光信号经光栅3衍射后不同波长的光信号被分离出来,此 时反射镜一 4为MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems微机电系统)反射镜,其能够 进行小角度的旋转,从而在旋转过程中将不同波长的光信号分别进行反射会光纤I中的接 收光信号的光线,与光纤I相连的光强检测电路即可对每一路波长的光信号强度进行分析 (由于每一路波长对应一户光纤用户,因而通过对光强的检测可方便的知道通往哪一户用 户的光纤出了问题,从而大大方便了维护检修);[0022]参见图2,可在准直器2和光栅3之间设置一反射镜二 5,该反射镜二 5为一 MEMS 反射镜,此时反射镜一 4为固定形式的反射镜;工作时,其工作原理与图1结构的工作原理 类似,光信号经准直器2准直后,反射镜二 5对其进行反射从而改变光路,然后再经光栅3 之衍射后入射到反射镜一 4的反射面上进行反射,反射后的某一路波长的信号再依次经光 栅3、反射镜二 5和准直器2后由光纤I中的接收光纤进行接收;[0023]以n=2对四根光纤为例,在一字排开的情况下,能够成2通道系统;[0024]在不改变准直器2镜面直径的情况下,可通过下述光纤排列方式可有效增加光通 道数量;[0025]参见图3,所述光纤I呈上下两排排列,从而使得光通道数量加倍,从而达到4通道 系统;[0026]参见图4,每组双光纤中用于输入光信号的光纤I上连接有分路器6,所述分路器 6为I X 2分路器,从而使得每一路都构成双通道系统,从而构成4通道系统;[0027]参见图5,综合图3和图4所不系统,将光纤I成上下两列排列,且每组双光纤中用 于输入光信号的光纤I上连接有分路器6,,从而使得构成8通道系统;[0028]综上分析可知,采用本实用新型光纤排列形式,可大大增加光通道的数量,从而节 约了整个系统的制造成本。
权利要求1.一种多通道光强监测系统,其特征在于所述系统包含有至少两根光纤(1),其中一根光纤(I)输入光信号,该光信号经准直器(2)和光栅(3)射向反射镜一(4),经反射镜一(4 )反射后经光栅(3 )和准直器(2 )后由另一根光纤(I)接收该光信号。
2.如权利要求1所述一种多通道光强监测系统,其特征在于所述光纤(I)呈单层排列或上下两层排列或多层排列。
3.如权利要求1或2所述一种多通道光强监测系统,其特征在于输入光信号的光纤(I)上连接有分路器(6)。
4.如权利要求3所述一种多通道光强监测系统,其特征在于所述分路器(6)为1X2分路器。
5.如权利要求1或2所述一种多通道光强监测系统,其特征在于光纤(I)中接收光信号的光纤与光强检测电路相连。
6.如权利要求1或2所述一种多通道光强监测系统,其特征在于所述反射镜一(4)为MEMS反射镜。
7.如权利要求3所述一种多通道光强监测系统,其特征在于所述反射镜一(4)为MEMS反射镜。
8.如权利要求1或2所述一种多通道光强监测系统,其特征在于所述准直器(2)和光栅(3)之间设置一反射镜二(5),该反射镜二(5)为一 MEMS反射镜。
9.如权利要求3所述一种多通道光强监测系统,其特征在于所述准直器(2)和光栅(3)之间设置一反射镜二(5),该反射镜二(5)为一 MEMS反射镜。
专利摘要本实用新型涉及一种多通道光强监测系统,所述系统包含有至少两根光纤(1),其中一根光纤(1)输入光信号,该光信号经准直器(2)和光栅(3)射向反射镜一(4),经反射镜一(4)反射后经光栅(3)和准直器(2)后由另一根光纤(1)接收该光信号,光纤(1)中接收光信号的光纤与光强检测电路相连,所述反射镜一(4)为MEMS反射镜。本实用新型多通道光强监测系统,本实用新型多通道光强监测系统,成本低廉。
文档编号G02B26/08GK202836747SQ20122047363
公开日2013年3月27日 申请日期2012年9月18日 优先权日2012年9月18日
发明者吴学华, 陈志强, 冯岳忠 申请人:吴学华, 陈志强, 冯岳忠
多通道光强监测系统的制作方法
相关推荐
专利名称:摄像透镜的制作方法技术领域:本发明涉及适用于CCD (Charged Coupled Device), CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)等固体摄像元件所具备的摄像装置的小
专利名称:用于135、120胶片照相机的数码照相装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及照相器材,尤其是涉及一种用于135、120胶片照相机的数码照相装置。背景技术:目前已有的在传统照相机上拍摄数码影像的技术是将原有传统照相机的后机背拆下,安
专利名称:半导体光源模组的制作方法技术领域:本实用新型涉及模组化照明装置,尤其涉及一种半导体光源模组。背景技术:随着半导体光源(LED)技术的发展,目前采用半导体光源的产品正逐步替代传统光源被广泛使用在各类照明领域。当前的半导体光源正朝模组
专利名称:一种led灯的制作方法技术领域:本实用新 型涉及一种LED灯,属于灯具技术领域背景技术:LED灯具有较长发光寿命及高亮度的能力,同时较一般照明设备具有更加节能环保的优势,在能源日益紧缺的现今,已被越来越广泛得用于各个领域中。现有的
专利名称:背光源和液晶显示器的制作方法技术领域:本发明涉及液晶显示器(Liquid Crystal Display;以下简称LCD)技术 领域,尤其涉及一种背光源和液晶显示器。背景技术:在平板显示领域,画面显示效果对于平板显示器件而言尤为重