專利名稱:用于光學部件標識的方法和設備的制作方法
技術領域:
本發(fā)明涉及光纖通信系統(tǒng)中的光學部件。更具體地,本發(fā)明涉及用于提供光纖部件標識的方法、設備和系統(tǒng)。
背景技術:
光纖技術正日益被應用在通信網(wǎng)絡承載的數(shù)據(jù)的二進制傳輸中。采用光纖技術的網(wǎng)絡被稱作光通信網(wǎng)絡,并且典型地以高帶寬和可靠的、高速度數(shù)據(jù)傳輸為特征。
為了在使用光纖技術在光通信網(wǎng)絡上通信,諸如光纖收發(fā)器的光纖部件被用來發(fā)送和接收光學數(shù)據(jù)。通常,光纖收發(fā)器可包括一個或多個光學子組件(“OSA”),如用于發(fā)射光信號的發(fā)射光學子組件(“TOSA”)和用于接收光信號的接收光學子組件(“ROSA”)。更具體地,所述TOSA具有電-光變換器,其接收電數(shù)據(jù)信號并將該電數(shù)據(jù)信號轉換成光數(shù)據(jù)信號以便發(fā)射到光網(wǎng)絡上。所述ROSA具有光-電變換器,其從所述光網(wǎng)絡接收光數(shù)據(jù)信號并將所接收的光數(shù)據(jù)信號轉換成電數(shù)據(jù)信號以便進一步使用和/或處理。所述ROSA和所述TOSA二者包括用于執(zhí)行這種功能的特定光學部件。
具體而言,典型的TOSA包括光學發(fā)射器,如發(fā)光二極管(“LED”)或激光二極管,其位于頭部,用于將光信號發(fā)射到光纖。典型地使用塑料筒(plastic barrel)以將來自所述光學發(fā)射器的光信號發(fā)射與光纖線纜的端部對準并耦合以便將所述光信號發(fā)射到光纖網(wǎng)絡。相似地,典型的ROSA包括光學接收器,如PIN光電二極管或雪崩光電二極管(“APD”),其位于頭部。典型地使用塑料筒以將用于傳輸來自光纖網(wǎng)絡的光信號的光纖線纜的端部對準并耦合到所述光學接收器。所述ROSA和TOSA可以裝入電信級封裝內,例如,如ST、SOT、SC、FC、SMA、尾纖、LC以及TO-Can封裝。
為了識別光學部件,典型地將標記設置在光纖部件外側。但是,一旦它們被結合到較高等級系統(tǒng)或部件中,要觀察諸如TOSA和ROSA的部件上的標記通常是不容易的。要這樣做可能需要拆開、不適當?shù)販y試或破壞所述較高等級系統(tǒng)或部件。例如,在制造商使TOSA的筒部分結合到收發(fā)器中的情況下,所述筒典型地被所述TOSA的其它特定部件、其它OSA以及外殼包圍,使得如果不是不可能,難以對所述筒進行可視檢查而沒有對所述收發(fā)器的拆開、不適當測試或破壞。
結果,對于經(jīng)銷商和消費者來說,確定光學部件的來源變得困難。對于造假者來說,要復制其它制造商的外觀和標記以將其光學部件冒充為知名制造商的外觀和標記也變得容易。偽造的光學部件在國際市場中已成為特別關注,其中造假者不在成本上投資以提供相同標準的質量就能夠模仿知名制造商的樣子并且不付出正常努力而獲得消費者商譽。
諸如ROSA和TOSA的光纖部件對終端產品的總體性能和可靠性有顯著貢獻,并且因此消費者可能愿意為高質量光學部件支付更多。特定制造商可能以其生產高質量光學部件的聲譽而為公眾所知。在許多情況下,消費者不能驗證其收到的或正在考慮購買的部分是否實際上由特定制造商制造。
除了驗證光學部件的來源以防止偽造的問題之外,對于經(jīng)銷商和消費者來說,一旦光學部件結合到較高等級組件中,則識別其特征也是困難的。例如,沒有對較高等級系統(tǒng)或部件的拆開、不適當?shù)販y試或破壞,典型地可能不容易獲得與光學部件制造日期、光學部件制造地點、部件型號、光學部件工作條件以及特定光學部件的其它特征相關的信息。在一些情況下制造商、經(jīng)銷商、用戶或消費者可能想以非侵入的方式來識別所述光學部件的這些以及許多其它特征。
因此,用于以非侵入的方式來獲得有關光纖部件和光學組件的標識信息的方法、設備和系統(tǒng)將是有利的。
發(fā)明內容
本發(fā)明涉及用于以非侵入的方式來獲得有關光纖部件和光學組件的標識信息的方法、設備和系統(tǒng)。本發(fā)明可包括OSA,其包括光纖接口;有源(active)光學裝置,與所述光纖接口光學對準,用于光信號的傳遞;以及光學部件,包括熒光材料,用于產生熒光發(fā)射,所述熒光發(fā)射具有標識所述光學子組件的一個或多個特征的預定譜特征(spectral signature)。
還描述了用于制造光纖部件的方法。該方法可包括將熒光材料選擇成發(fā)射預定譜特征,所述預定譜特征提供描述光纖部件的標識信息;以及制造所述光纖部件,包括將所述光纖部件的至少部分制造成包括所選擇的熒光材料。
為了進一步闡明本發(fā)明的以上及其它優(yōu)點和特征,對本發(fā)明的更具體描述將參考在附圖中所示的其特定實施例來進行。應理解的是這些圖僅圖示本發(fā)明的典型實施例并且因此不應被當作對其范圍的限制。將通過使用附圖來更具體和詳細地描述和說明本發(fā)明,在附圖中圖1說明根據(jù)本發(fā)明的一個示例性實施例的光學子組件;圖2說明根據(jù)本發(fā)明的一個示例性實施例的光學子組件;圖3說明根據(jù)本發(fā)明的一個示例性實施例的連接到光纖器件接口的光學子組件;圖4說明根據(jù)本發(fā)明的一個示例性實施例的用于引起、接收及分析熒光發(fā)射的測試裝置;圖5說明根據(jù)本發(fā)明的一個示例性實施例的用于引起、接收及分析熒光發(fā)射的測試裝置;并且圖6說明根據(jù)本發(fā)明的一個示例性實施例的耦合到用于與通信網(wǎng)絡進行數(shù)據(jù)通信的收發(fā)器-主機通信節(jié)點的兩個測試裝置。
具體實施例方式
本發(fā)明的原理參考附圖來加以描述以說明用來實施本發(fā)明的示例性實施例的結構和工作。以這種方式使用圖解和描述來提出本發(fā)明不應被解釋為限制其范圍。本發(fā)明的附加特征和優(yōu)點的一部分從包括權利要求的說明書中將變得顯而易見,或者可通過本發(fā)明的實踐而習得。
熒光輻射(fluorescence)通常通過吸收特定譜中的能量由此在熒光材料中建立激發(fā)狀態(tài)而引起。在吸收能量之后,所述熒光材料中的電子返回到其初始狀態(tài)并將所述能量重新發(fā)射為依賴于熒光材料的特定譜中的光。所述發(fā)射過程可稱為熒光輻射。
參考圖1,根據(jù)本發(fā)明的一個示例性實施例示出了光學子組件110。光學子組件110包括位于頭部130的有源光學裝置120,用于光信號的傳遞。在TOSA的情況下,有源光學裝置120可以是位于頭部130的光學發(fā)射器,如發(fā)光二極管或激光二極管。在ROSA的情況下,有源光學裝置120可以是位于頭部130的光學接收器,如PIN光電二極管或雪崩光電二極管(“APD”)。
頭部130可包括多個電引線140,有時稱作饋通(feed through),用于提供安裝在頭部130上的有源光學裝置120和OSA印刷電路板(“PCB”)之間的功率和數(shù)據(jù)傳輸。所述有源光學裝置可裝入光學封裝160內,例如,如TO-Can封裝。光學子組件110可進一步包括筒150,用于將光纜與有源光學裝置120對準并耦合以便所述光纜和有源光學裝置120之間的光信號傳輸。筒150可包括機械特征(mechanical feature)170,用于在收發(fā)器組件中安裝所述OSA。
根據(jù)本發(fā)明的一個示例性實施例,光學子組件110的至少部分可用熒光標記物染料(fluorescent taggant dye)來形成或涂覆。例如,如圖1所示,光學子組件110的筒150可用熒光塑料染料(fluorescent plastic dye)來形成或涂覆。在模制過程期間,所述染料可添加到形成筒150的材料,并可以在濃度和熒光輻射譜方面改變??梢允褂玫脑S多染料的一個實例是Rhodamine 6G。
根據(jù)本發(fā)明的一個示例性實施例,光學子組件110的至少部分可包含或涂覆以標記物粒子,如量子點(quantum dot)。例如,根據(jù)圖1,光學子組件110的筒150可以用量子點形成或涂覆。量子點是具有由半導體材料,如硒化鎘(CdSe)、硫化鎘(CdS)、碲化鎘(CdTe)等組成的芯(core)的納米級(nanometer-scale)半導體晶體。所述芯可由殼材料(shellmaterial),如ZnS來涂覆。
所述量子點芯的材料的選擇可以用來指定發(fā)射譜。此外,所述晶體的尺寸可以用來調整可用于每種物質的譜內的發(fā)射波長。量子點的制造方法,包括其物理和光學特性是眾所周知的。例如,參見Xavier Michalet、Fabien Pinaud、Thilo D.Lacoste、Maxime Dahan、Marcel P.Bruchez、A.PaulAlivisatos和Shimon Weiss,“Properties of Fluorescent SemiconductorNanocrystals and their Application to Biological Labeling”,Single Mol.2(2001)4,261-276;Warren C.W.Chan,Shuming Nie,“Quantum DotBioconjugates for Ultrasensitive Nonisotopic Detection”,Science Vol.281(5385)2016(1998);Marchel Burchez Jr.,Mario Maronne,Peter Gin,ShimonWeiss,A.Paul Alivisatos,“Semiconductor nanocrystals as FluorescentBiological Labels”,281(5385)2013(1998);所述三個文檔的內容在此引入作為參考。
具有不同譜發(fā)射的不同染料或標記物粒子如量子點可以一起使用以創(chuàng)建類似于譜條碼的較復雜譜特征。通過產生特定顏色和所述顏色之間的相對強度,所述譜特征可以用來標識光學子組件110。顏色的相對強度可以通過添加到所述材料的標記物粒子或染料的相對比例來控制。例如,所述譜特征可以指示光學子組件110或包括光學子組件110的部件的制造商、制造年份、型號、工作特性或制造地點。所述譜特征對于人可以是視覺明顯的,或可通過光學濾波器或讀取器如光譜儀來分析。通過產生譜條碼的產生不同譜發(fā)射的染料的組合,對制造商、經(jīng)銷商、用戶或消費者有用的任何信息可以編碼成譜特征。
雖然實際上可以使用任何熒光標記物染料或粒子,在一些實施例中,量子點具有優(yōu)于其它熒光標記物染料或粒子的優(yōu)點。例如,量子點特別適合于在光纖部件中使用,因為它們產生具有窄熒光譜的發(fā)射,而且由于其長的穩(wěn)定壽命,具有可靠控制強度的能力。例如,由于所呈現(xiàn)的不同譜及其相對強度,所述譜特征是特別易辨別的。因此,量子點允許大數(shù)目的不同譜特征以使附加信息可包括在譜特征中,潛在地進一步描述光學子組件110或結合光學子組件110的部件。
圖1中所示的實施例已被描述,其中光學子組件110的筒150可用熒光塑料材料,如標記物染料或標記物粒子來形成或涂覆。圖1所示實施例的特定設置僅用于說明。在回顧了本說明書之后,對本領域技術人員將明顯的是,可以使用材料或標記物粒子的其它配置。例如,本發(fā)明包括這樣的實施例,其中任何光學裝置的部件、組件、封裝或部件的任何部分結合標記物材料以便提供標識信息。例如,根據(jù)本發(fā)明的教導,頭部、罩(cap)、透鏡、基板、殼體或實際上光學裝置、組件、封裝或部件的任何部分可以用熒光材料來制造或涂覆以提供譜特征。
仍參考圖1,筒150可包括外表面,其成形并配置為容納任何類型或配置的光學器件接口。例如,所述光學子組件可包括外表面,其成形并配置為容納用于將光學子組件110光耦合到光纖線纜的SC或LC光纖連接器。
光學子組件110可以包括任何數(shù)目的部件或配置,且圖1中所示的實施例僅說明本發(fā)明的一個示例性實施例。例如,現(xiàn)在參考圖2,根據(jù)本發(fā)明的一個示例性實施例示出了TOSA。所述TOSA可包括TO-Can封裝260,所述TO-Can封裝260包括位于激光器驅動235上的垂直腔表面發(fā)射激光器(“VCSEL”)220。激光器驅動235可以包括激光器驅動電路并可位于頭部230上。監(jiān)視光電二極管(monitor photodiode)225可以緊鄰VCSEL220且在激光器驅動235上設置,用于提供與VCSEL 220的輸出相關的反饋。頭部230可以包括多個饋通240,用于提供電流到位于頭部230上的部件。根據(jù)一個實施例,激光器驅動235可以是調制激光器驅動,其調制經(jīng)由饋通240從光學子組件110外部提供到VCSEL 220的偏置電流源。VCSEL 220、監(jiān)視光電二極管225和激光器驅動235可以是分立部件,或可以由相同的外延設計制成。
光學子組件210可以進一步包括塑料筒250,用于將光纜端部與VCSEL 220對準并耦合。塑料筒250可以包括用于將所述TOSA安裝在收發(fā)器組件中的機械特征270以及用于聚焦來自VCSEL 220的光學發(fā)射的光學透鏡表面280。典型地,在發(fā)射器外,機械特征270不可用,而光纖套圈和筒150是將光纖對準于TOSA 210所必需的全部。根據(jù)本發(fā)明的該實施例,筒250或任何其它部件的至少部分,可包括熒光標記物,如熒光染料或量子點,用于產生具有不同譜特征的熒光發(fā)射。
現(xiàn)在參考圖3,根據(jù)本發(fā)明的一個示例性實施例,包括熒光材料的光學子組件110(如在圖1中所示的)被示出連接到光纖器件接口390,用于提供照射并在光學子組件110中引起熒光輻射。光纖器件接口390可以包括光纖395,用于提供光源以照射由熒光材料制成的筒150,并且還用于接收來自筒150中的熒光材料的熒光發(fā)射。光纖器件接口390可以包括定位突起370,用于以扣合接合(snap-fit engagement)來接合光學子組件110的機械特征170。但是不需要定位突起270和機械特征170將纖395與光學子組件110對準,并且在包括光學子組件110的發(fā)射器外,機械特征170可能不可接入。光學子組件110在筒150內在用于引起和接收熒光輻射的位置容納光纖395。
不是所有的光能夠使熒光染料和標記物粒子如量子點轉變到熒光狀態(tài)。所述轉變發(fā)生在特定能量并且僅某些波長的光將被吸收和發(fā)射。其它波長可能不被吸收并且將通過筒150而不引起熒光輻射。
所述染料和標記物粒子對諸如VCSEL的光學發(fā)射器的波長(850nm)是可發(fā)射的,并且吸收導致熒光發(fā)射的紫外(“UV”)和藍波長光。因此,圖2中用于照射的從光纖395傳輸?shù)墓饪梢蕴幱谟谒鰺晒獠牧现幸馃晒廨椛涞牟ㄩL。但是,例如,在使用光學子組件110傳遞光通信信號以傳遞數(shù)據(jù)的正常操作中,光學發(fā)射器所產生的光可能沒有引起熒光輻射的波長。
但是,在一些實施例中,使用諸如LED的光學發(fā)射器來發(fā)射特定波長可能是有益的。所述特定波長可激發(fā)所述熒光材料并引起熒光輻射,由此內部照射所述熒光材料,而不是如圖2中所示從光纖395提供照射。在這些實施例中,有源光學裝置120可能包括紫外光發(fā)射二極管(UV LED)以在所述熒光材料中引起熒光輻射。
現(xiàn)在參考圖4,根據(jù)本發(fā)明的一個示例性實施例,示出了用于接收來自光學部件400的熒光發(fā)射(例如,具有譜特征)的測試裝置490的示例性實施例。測試裝置490可以包括照射源410,用于提供照射到光學部件400以引起熒光發(fā)射。所述照射可以由第一光纖420從照射源410傳輸?shù)?×2光分裂器(optical splitter)430,所述光分裂器430由第二光纖和接口440耦合到光纖部件400。
光學部件400接收來自照射源410的照射,其在光學部件400中引起熒光發(fā)射。所述熒光發(fā)射由所述第二光纖和接口440接收并發(fā)送到光分裂器430。光分裂器430接收來自所述第二光纖和接口440的熒光發(fā)射并使用第三光纖460將所述熒光發(fā)射導向譜濾波器450。
例如,譜濾波器450可包括長通(long-pass)濾波器、帶通濾波器或光譜儀,用于分離出所述熒光發(fā)射的譜特征。例如,譜濾波器450可以是允許某個譜以上的波長通過的長通濾波器,或者是關于所述標記物所發(fā)射的特定光譜而制作的帶通濾波器。
輸出,如所述標記物的熒光色(例如譜特征),可以由用戶470察看。基于用戶所觀察的顏色或譜特征,用戶可以識別光學部件400或部件400的子部件、或者光學部件400或光學部件400的子部件的特征。例如,用戶可以識別光學部件400的制造商、光學部件400的制造日期、光學部件400的制造地點、光學部件400的型號、光學部件400的工作條件和/或光學部件400的其它特征。
現(xiàn)在參考圖5,示出了用于接收具有特定譜特征的熒光發(fā)射的測試裝置590的更具體的示例性實施例。測試裝置590可接收來自OSA 500(例如,如圖1中所示的OSA 110)的熒光發(fā)射。測試裝置590可包括UV LED510,用于提供照射到OSA 500的熒光材料。所述照射可發(fā)送到耦合器530,其可通過光纖器件接口540(如圖3中所示的光纖器件接口390)耦合到OSA 500。
仍參考圖5,OSA 500中的熒光標記物材料可以被照射引起熒光發(fā)射。所述熒光發(fā)射可以包括指示關于特定OSA 500的標識信息的譜特征。所述熒光發(fā)射可以由耦合器530接收并可以導向光譜儀550用于譜分析。光譜儀550可以是用于分析包括其相對顏色和強度的所述熒光發(fā)射的譜特征的任何光學讀取器。
控制器555,如計算機、數(shù)據(jù)處理機或個人數(shù)字助理(“PDA”),可連接到光譜儀550以接收所述譜分析的結果??刂破?55可包括可執(zhí)行邏輯(如計算機可執(zhí)行的指令),用于比較所述譜分析的結果與所存儲的數(shù)據(jù)。所存儲的數(shù)據(jù)可以是關于潛在譜特征的數(shù)據(jù),例如,所述譜特征將指示OSA 500的制造商、OSA 500的制造日期、OSA 500的制造地點、OSA500的型號、OSA 500的工作條件和/或OSA 500、OSA 500的部件或接合OSA 500的光學組件如收發(fā)器的其它特征。例如,通過將比較結果輸出到圖形用戶接口(“GUI”)、顯示器、數(shù)據(jù)文件或打印機,控制器555可將比較結果輸出給用戶。
但是,在一些實例中,OSA 500外部的照射源,如UV LED 510,可能是不必要的。例如,當OSA 500包括激發(fā)所述熒光材料并引起熒光輻射的光學發(fā)射器如UV LED由此內部照射所述熒光材料時,不需要外部照射源,如UV LED 510。
如上所述,OSA可以是較高等級系統(tǒng),如收發(fā)器的部分?,F(xiàn)在參考圖6,兩個測試裝置590和591可耦合到通信節(jié)點680,所述通信節(jié)點包括收發(fā)器660和主機670。收發(fā)器660包括用于接收光信號的ROSA 601以及用于發(fā)射光信號的TOSA 602。根據(jù)圖6中所示的示例性實施例,TOSA602和ROSA 601二者包括用于發(fā)射譜特征的熒光材料,所述譜特征提供有關其特定OSA、OSA部件的標識或其它信息、或甚至有關特定收發(fā)器660或通信節(jié)點680的標識信息。
測試裝置590和591耦合到所述光學子組件,一個到TOSA 602而另一個到ROSA 601。每個測試裝置590和591包括UV LED 510和511、耦合器530和531、光譜儀550和551、以及控制器555和556(如,例如當參考圖5時,與以上所討論的類似)。根據(jù)圖6中所示的實施例,可使用測試裝置590和591以非侵入的方式來標識包括熒光材料的OSA。所述標識信息亦可使用測試裝置590和591以簡單而有效的方式輸出給用戶。
雖然圖6中示出的收發(fā)器660包括具有熒光材料的ROSA 601和TOSA 602二者,該收發(fā)器660僅說明較高等級組件的一個實例,所述較高等級組件結合了具有用于發(fā)射提供標識或其它信息的譜特征的熒光標記物材料的光學部件實例。根據(jù)本發(fā)明的示例性實施例,收發(fā)器660可以是結合任何數(shù)目或類型的光纖部件的任何較高等級系統(tǒng)或部件。同樣,ROSA 601和TOSA 602可以是任何類型的光纖部件,其中使用熒光標記物來獲得標識將是有利的。
本發(fā)明可以在其精神或基本特征內以其它特定形式來實施。所描述的實施例在所有方面僅被認為是說明性的而不是限制性的。因此,本發(fā)明的范圍由所附權利要求而不是前述說明書來指示。屬于所述權利要求的等價物的意義和范圍內的所有改變將被包含在其范圍內。
權利要求
1.一種光學子組件(“OSA”),包括光纖接口;有源光學裝置,與所述光纖接口光學對準,用于光信號的傳遞;及光學部件,包括熒光材料,用于產生熒光發(fā)射,所述熒光發(fā)射具有標識所述光學子組件的一個或多個特征的預定譜特征。
2.如權利要求1的OSA,進一步包括頭部,位于所述有源光學裝置之下;筒,用于使光纜端部與所述有源光學裝置對準并耦合;電引線,耦合到所述有源光學裝置;以及光學封裝,至少部分容納在所述筒內。
3.如權利要求2的OSA,其中所述光學封裝是TO-Can光學封裝。
4.如權利要求1的OSA,其中所述光學部件是用于將所述有源光學裝置對準并耦合到光纖線纜端部的筒和位于所述有源光學裝置之下的頭部中的至少一個,其中所述光學部件至少部分由所述熒光材料制成。
5.如權利要求4的OSA,其中通過利用熒光材料涂覆所述光學部件的至少部分及由熒光材料模制所述光學部件的至少部分中的至少一個,所述光學部件至少部分由所述熒光材料制成。
6.如權利要求1的OSA,其中所述預定譜特征包括至少兩個不同光譜。
7.如權利要求6的OSA,其中所述至少兩個不同光譜以不同的光強度被發(fā)射。
8.如權利要求1的OSA,其中所述熒光材料包括熒光染料或量子點的至少一個。
9.如權利要求1的OSA,其中所述熒光材料包括至少兩種不同類型的熒光材料,每種類型的熒光材料被選擇成以不同的光譜產生熒光發(fā)射。
10.如權利要求9的光學組件,其中所述熒光材料包括不同比例的至少兩種不同類型的熒光材料,從而以不同的光譜產生不同的熒光強度。
11.如權利要求1的光學組件,其中所述熒光材料包括由硫化鎘(CdS)、硒化鎘(CdSe)和碲化鎘(CdTe)中的至少一種制成的粒子。
12.如權利要求1的OSA,其中所述熒光材料是塑料熒光材料。
13.如權利要求1的光學組件,其中所述熒光材料被配置為發(fā)射標識下列的至少一個的譜特征所述光學部件的制造商;所述光學部件的制造地點;所述光學部件的制造年份;所述光學部件的型號;所述光學部件的工作特性;所述OSA的制造商;所述OSA的制造地點;所述OSA的制造年份;所述OSA的型號;所述OSA的工作特性;所述光學組件的制造商;所述光學組件的制造地點;所述光學組件的制造年份;所述光學組件的型號;以及所述光學組件的工作特性。
14.一種測試裝置,用于接收來自光學部件的熒光發(fā)射,所述熒光發(fā)射具有標識所述光學部件的一個或多個特征的預定譜特征,所述測試裝置包括光纖器件接口,用于將所述測試裝置耦合到所述光學部件;第一光纖,耦合到所述光纖器件接口,其中所述第一光纖配置為從所述光學部件接收具有預定譜特征的熒光發(fā)射;及裝置,用于基于所接收的熒光發(fā)射來識別所述光學部件的一個或多個特征。
15.如權利要求14的測試裝置,其中所述識別裝置是耦合到所述第一光纖的譜濾波器,用于接收所述熒光發(fā)射并分離出標識所述光學部件的一個或多個特征的熒光發(fā)射的至少一部分。
16.如權利要求15的測試裝置,其中所述譜濾波器是關于所述預定譜特征的譜范圍而制作的帶通濾波器。
17.如權利要求15的測試裝置,其中所述譜濾波器是配置成分離出所述預定譜特征的低通濾波器。
18.如權利要求15的測試裝置,其中所述譜濾波器是制作成分離出所述預定譜特征的低通濾波器。
19.如權利要求14的測試裝置,進一步包括照射源,耦合到所述第一光纖,用于提供照射到所述光學部件,所述照射源配置成以被選擇成引起所述熒光發(fā)射的譜來提供照射。
20.如權利要求19的測試裝置,其中所述照射源是紫外光發(fā)射二極管(“UV LED”)。
21.如權利要求14的測試裝置,其中所述識別裝置是用于對所述熒光發(fā)射執(zhí)行譜分析的光譜儀。
22.如權利要求21的測試裝置,進一步包括控制器,耦合到所述光譜儀,用于從所述光譜儀接收所述譜分析的結果,所述控制器包括可執(zhí)行邏輯,用于比較所述譜分析的結果與所存儲的數(shù)據(jù),并輸出比較結果給用戶。
23.如權利要求22的測試裝置,其中所存儲的數(shù)據(jù)標識下列至少一個所述光學部件的制造商;所述光學部件的制造地點;所述光學部件的制造年份;所述光學部件的型號;所述光學部件的工作特性;包括所述光學部件的光學組件的制造商;包括所述光學部件的光學組件的制造地點;包括所述光學部件的光學組件的制造年份;包括所述光學部件的光學組件的型號;以及包括所述光學部件的光學組件的工作特性。
24.一種用于制造光纖部件的方法,包括將熒光材料選擇成發(fā)射預定譜特征,所述預定譜特征提供描述所述光纖部件的標識信息;及制造所述光纖部件,包括將所述光纖部件的至少部分制造成包括所選擇的熒光材料。
全文摘要
用于以非侵入方式獲得有關光纖部件和光學組件的標識信息的方法、設備及系統(tǒng)。本發(fā)明包括光學子組件(“OSA”)及結合所述OSA的光學組件,其中所述光學組件包括用于產生具有預定譜特征的熒光標識發(fā)射的裝置,如熒光材料,所述預定譜特征提供描述特定OSA、所述OSA的部件或所述光學組件的標識信息。本發(fā)明進一步包括用于將光纖部件制造成包括提供描述所述光纖部件的標識信息的熒光材料的方法。
文檔編號G02B6/26GK1841103SQ20051010511
公開日2006年10月4日 申請日期2005年9月22日 優(yōu)先權日2004年9月22日
發(fā)明者吉姆·塔特姆, 詹姆斯·K·岡特 申請人:菲尼薩公司