本实用新型涉及光学器件领域,尤其是一种偏振无关分光棱镜结构。
背景技术:
现有的光学器件中,想要将一束信号光按任意比例进行分光的话,需要借助于复杂的光学配合结构,导致设备结构难以紧凑化且成本较高。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于提供一种结构简单、紧凑、操作便利且能够实现任意分光比要求的偏振无关分光棱镜结构。
为了实现上述的技术目的,本实用新型采用的技术方案为:
一种偏振无关分光棱镜结构,其包括沿光路依序设置的第一PBS棱镜、半波片和第二PBS棱镜,所述的半波片为转动设于第一PBS棱镜和第二PBS棱镜之间,所述的第一PBS棱镜内设有将其出射面分为上下两部分的第一偏振分光膜,所述的第二PBS棱镜内设有将其入射面分为上下两部分的第二偏振分光膜,所述第一PBS棱镜的上端面和第二PBS棱镜的下端面均镀设有高反膜。
其中,第一PBS棱镜和第二PBS棱镜的规格或物理指标为一致。
作为其中一种优选实施,进一步,所述第二PBS棱镜的上端面镀设有增透膜。
作为令一种优选实施,进一步,所述的第二偏振分光膜还将第二PBS棱镜的出射面分为上下两部分,第二PBS棱镜的上端面镀设有高反膜。
优选的,所述的第一偏振分光膜还将第一PBS棱镜的入射面分为上下两部分。
优选的,第一PBS棱镜的下端面还镀设有高反膜。
一种功率监控器,其包括上述所述的偏振无关分光棱镜结构。
一种梳状滤波器,其包括上述所述的偏振无关分光棱镜结构。
采用上述的技术方案,本实用新型相较于现有技术,其具有的有益效果为:本实用新型通过巧妙性地将设置于第一PBS棱镜和第二PBS棱镜之间的半波片设为可转动地形式,使得可以通过旋转半波片,令其光轴发生偏移,从而使得经过半波片的信号光能够被分成所需的偏振无关、固定分光比的两束光,而该结构的转动方案可以设置成可实时调节的形式,令本实用新型偏振无关分光棱镜结构可以实现任意分光比要求,且其还具有PDL超低和降低NPBS的镀膜难度的技术效果,使其具有良好的市场应用前景。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步的阐述:
图1为本实用新型实施例1的简要实施结构和光路之一示意图;
图2为本实用新型实施例2的简要实施结构和光路之一的示意图。
具体实施方式
一种偏振无关分光棱镜结构,其包括沿光路依序设置的第一PBS棱镜、半波片和第二PBS棱镜,所述的半波片为转动设于第一PBS棱镜和第二PBS棱镜之间,所述的第一PBS棱镜内设有将其出射面分为上下两部分的第一偏振分光膜,所述的第二PBS棱镜内设有将其入射面分为上下两部分的第二偏振分光膜,所述第一PBS棱镜的上端面和第二PBS棱镜的下端面均镀设有高反膜。
其中,第一PBS棱镜和第二PBS棱镜的规格或物理指标为一致。
作为其中一种优选实施,进一步,所述第二PBS棱镜的上端面镀设有增透膜。
作为令一种优选实施,进一步,所述的第二偏振分光膜还将第二PBS棱镜的出射面分为上下两部分,第二PBS棱镜的上端面镀设有高反膜。
优选的,所述的第一偏振分光膜还将第一PBS棱镜的入射面分为上下两部分。
优选的,第一PBS棱镜的下端面还镀设有高反膜。
一种功率监控器,其包括上述所述的偏振无关分光棱镜结构。
一种梳状滤波器,其包括上述所述的偏振无关分光棱镜结构。
实施例1
本实施例包括沿光路依序设置的第一PBS棱镜1、半波片2和第二PBS棱镜3,所述的半波片2为转动设于第一PBS棱镜1和第二PBS棱镜3之间,所述的第一PBS棱镜1内设有将其出射面分为上下两部分的第一偏振分光膜11,所述的第二PBS棱镜3内设有将其入射面分为上下两部分的第二偏振分光膜31,所述第一PBS棱镜1的上端面和第二PBS棱镜3的下端面均镀设有高反膜,所述第二PBS棱镜3的上端面镀设有增透膜。
其中,半波片2的转动设置可以通过一带电机的连接件进行驱动或者在其外侧面套设具有外齿轮的连接套再与电机啮合驱动。
当信号光从第一PBS棱镜1的入射面射入时,被第一偏振分光膜11分为P光(掺有少量S光)和S光(掺有少量P光),S光被第一偏振分光膜11反射至第一PBS棱镜的上端面且在次反射并从第一PBS棱镜1射出,然后再射入半波片2,P光穿过第一偏振分光膜11,然后射出第一PBS棱镜1进入到半波片2,此时可以通过旋转半波片2,使半波片2的光轴发生移动,令进入到半波片2的S光和P光发生部分偏振,使P光和S光中掺有的S光或P光的能量比例发生改变,使两束光变为P+S光,然后分别从第二PBS棱镜3的入射面上部和下部入射,从第二PBS棱镜3上部入射的光被第二偏振分光膜31分光,使得大部分S光被反射,然后从第二PBS棱镜3的上端面射出,其掺有的P光透过第二偏振分光膜31从其出射面射出,从第二PBS棱镜3下部入射的光被第二PBS棱镜3下端面的高反膜反射后,进入到第二偏振分光膜31进行分光,使得大部分S光被反射,然后从第二PBS棱镜3的出射面射出,其掺有的P光透过第二偏振分光膜31且从其上端面射出。
以第二PBS棱镜3的出射面为端口A,其接收的能量为Ea,第二PBS棱镜的上端面为端口B,其接收的能量为Eb,那么其分光比为Ea/Eb。
实施例2
本实施例与实施例1大致相同,其不同之处在于,第二偏振分光膜31还将第二PBS棱镜3的出射面分为上下两部分,第二PBS棱镜3的上端面镀设有高反膜;第一偏振分光膜11还将第一PBS棱镜1的入射面分为上下两部分;第一PBS棱镜1的下端面还镀设有高反膜。
当信号光从第一PBS棱镜1的入射面上部射入时,被第一偏振分光膜11分为P光(掺有少量S光)和S光(掺有少量P光),S光被第一偏振分光膜11反射至第一PBS棱镜1的上端面且在次反射并从第一PBS棱镜1射出,然后再射入半波片2,P光穿过第一偏振分光膜11,然后射出第一PBS棱镜1进入到半波片2,此时可以通过旋转半波片2,使半波片2的光轴发生移动,令进入到半波片2的S光和P光发生部分偏振,使P光和S光中掺有的S光或P光的能量比例发生改变,使两束光变为P+S光,然后分别从第二PBS棱镜3的入射面上部和下部入射,从第二PBS棱镜3上部入射的光被第二偏振分光膜31分光,使得大部分S光被反射,然后再被第二PBS棱镜3的上端面上的高反膜反射,最后从第二PBS棱镜3的出射面上部射出,其掺有的P光透过第二偏振分光膜31从其出射面下部射出,从第二PBS棱镜3下部入射的光被第二PBS棱镜3下端面的高反膜反射后,进入到第二偏振分光膜31进行分光,使得大部分S光被反射,然后从第二PBS棱镜3的出射面下部射出,其掺有的P光透过第二偏振分光膜31且被其上端面的高反膜反射后,从第二PBS棱镜3的出射面上部射出。
以上所述为本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,根据本实用新型的教导,在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下凡依本实用新型申请专利范围所做的均等变化、修改、替换和变型,皆应属本实用新型的涵盖范围。