Abstract:
Deux fibres optiques (22, 24) sont épissées pour former une fibre optique épissée unique. La région de l'épissure n'est pas contaminée par des impuretés et ne présente pratiquement aucune transmission optique ou résistance mécanique en comparaison à d'autres régions des fibres. L'épissure est effectuée en enlevant le revêtement tampon (16), en clivant les fibres à épisser pour former des surfaces opposées d'épissures, en nettoyant soigneusement au préalable les fibres clivées dans la région adjacente aux surfaces d'épissures, en alignant les fibres en utilisant la transmission optique comme critère d'alignement, en fusionnant les fibres par préchauffage de la région à épisser, en fusionnant la région, en effectuant un recuit ultérieur de la région épissée, en effectuant un nettoyage ultérieur et soigné de la région épissée, en appliquant sur la région épissée un revêtement constitué d'un matériau tampon polymère durcissable aux UV. L'échauffement des fibres pour effectuer la fusion est effectué de préférence à l'aide d'un laser tel qu'un laser au dioxyde de carbone (50).
Abstract:
Système d'adaptation d'impédance au moyen d'éléments sans pertes, destiné à des composants opto-électroniques. Dans un mode de réalisation, une liaison par fibres optiques possède une diode à laser (10) couplée optiquement par une fibre optique (14) à une photo-diode (12). La diode à laser est adaptée à la source HF (16) par un circuit d'adaptation réactif (M1). La photo-diode est adaptée à la charge (18) par un second circuit d'adaptation réactif (M2). Les deux circuits d'adaptation sont constitués d'éléments sans pertes, par opposition à des éléments résistifs, permettant de réaliser une adaptation avec une perte minimale d'insertion HF à HF