[發明專利]組裝發射器光學子組件的方法有效
| 申請號: | 201410045287.X | 申請日: | 2014-02-07 |
| 公開(公告)號: | CN103969769B | 公開(公告)日: | 2017-06-09 |
| 發明(設計)人: | 黑川宗高;佐伯智哉;藤村康 | 申請(專利權)人: | 住友電氣工業株式會社 |
| 主分類號: | G02B6/42 | 分類號: | G02B6/42 |
| 代理公司: | 北京天昊聯合知識產權代理有限公司11112 | 代理人: | 顧紅霞,何勝勇 |
| 地址: | 日本*** | 國省代碼: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 組裝 發射器 學子 組件 方法 | ||
技術領域
本申請涉及組裝發射器光學子組件(在下文中表示為TOSA)的方法,具體地說,本申請涉及具有波分多路復用(在下文中表示為WDM)功能的TOSA。
背景技術
已公開了實現WDM功能的多種TOSA。例如,美國專利USP8,036,533B公開了一種TOSA,這種TOSA具有封裝在封裝件中的光源、陣列透鏡和光多路復用器。來自相應光源的光束經陣列透鏡而準直,以傾斜角進入光多路復用器,在光多路復用器中反復地發生內反射并與其它光束多路復用,并輸出為單獨一條多路復用光束。光多路復用器的傾斜角和厚度確定光束的軸線。
日本專利申請公開No.H01-101511A公開了一種光學系統,該光學系統將從激光二極管(在下文中表示為LD)輸出并被準直透鏡準直的各條光束多路復用。準直光束在彼此不同的點進入會聚透鏡。會聚透鏡將如此進入的準直光束會聚在一點上。
隨著所要傳輸的信息量的急劇增加,已開發出被廣泛地稱為百形狀因數可拔插光組件(Centum Form factor Pluggable,在下文中表示為CFP)的新型光收發器。然而,對以有限的能耗來進一步增大傳輸容量的要求是沒有止境的。本領域中迫切需要與CFP相比尺寸更小且能耗更低的光收發器。這種光收發器一般要求外部光纖與光信號源之間的耦合效率高。上述現有技術中公開的那些光學系統未必滿足要求。
發明內容
本申請的一個實施例涉及一種組裝發射器光學組件的方法,所述方法包括以下步驟:準備中間組件,所述中間組件包括半導體激光二極管(在下文中表示為LD)、基板和殼體,所述LD被安裝到所述基板上,安裝有所述LD的所述基板被安裝到所述殼體中;使用輔助治具來使從所述LD輸出的光束偏移,以便將所述光束引導到所述殼體的外側;在監測所述光束的同時,將第一透鏡對準到如下位置:所述第一透鏡的光軸與所述LD的光軸重合并且穿過所述第一透鏡的光束變為準直光束;以及在監測穿過所述第一透鏡的光束的同時,將所述第一透鏡移動到另一個位置,在該位置處所述LD定位在所述第一透鏡的焦點處。
所述輔助治具可以包括兩個棱鏡,所述兩個棱鏡分別反射從所述LD輸出的光束,從所述輔助治具輸出的光束大致平行于從所述LD輸出的光束的光軸。
將所述第一透鏡對準的步驟包括如下步驟:二維地監測從所述輔助治具輸出的光束的二維圖像。具體地說,可以將所述第一透鏡對準,以使與最大強度相對應的位置變成二維圖像的中心,并且所述二維圖像具有預定的尺寸。
移動所述第一透鏡的步驟包括如下步驟:在保持最大強度為所述二維圖像的中心的同時,移動所述第一透鏡,以使所述第一透鏡距所述LD為預定的距離。
所述方法可以包括在移動所述第一透鏡之后固定所述第一透鏡的步驟,固定所述第一透鏡的步驟包括以下步驟:稍微提升所述第一透鏡;向提升起來的所述第一透鏡下方的所述基板上施加粘合樹脂;使所述第一透鏡下降到所述基板上;以及通過以紫外線照射和/或加熱所述樹脂來使所述粘合樹脂固化。
附圖說明
根據以下結合附圖對本發明的優選實施例所做的詳細描述,可以更清楚地理解本發明的以上和其它目的、方面以及優點,其中:
圖1是根據一個實施例的發射器光學組件的平面圖;
圖2是圖1所示的發射器光學組件的側視圖;
圖3是組裝圖1所示的發射器光學組件的工序的流程圖;
圖4示意性地示出組裝安裝在發射器光學組件中的第一透鏡的工序;
圖5是組裝第一透鏡的工序的流程圖;
圖6示意性地示出在圖4所示的布置方式中測得的光束的強度分布;
圖7示意性地示出從圖4所示的工序變型而來的工序;
圖8示意性地示出在圖4所示的工序之后將第一透鏡定位的工序;
圖9示出在圖5所示的工序之后組裝第二透鏡的工序的流程圖;以及
圖10示意性地示出組裝第二透鏡的工序。
具體實施方式
下面將參考附圖來描述一些實施例。在描述附圖時,將用彼此相同或相似的附圖標記或標號來表示彼此相同或相似的元件,并省略重復的說明。另外,在附圖中,附圖部件P1至P7表示按照這個順序設置的各個基準平面。
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