[發(fā)明專利]光模塊在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201711097240.8 | 申請日: | 2017-11-09 |
| 公開(公告)號: | CN107643568A | 公開(公告)日: | 2018-01-30 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 蔚永軍;宋琛;張海祥;姜本偉 | 申請(專利權(quán))人: | 青島海信寬帶多媒體技術(shù)有限公司 |
| 主分類號: | G02B6/38 | 分類號: | G02B6/38;G02B6/42 |
| 代理公司: | 北京律智知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司11438 | 代理人: | 邢雪紅,喬彬 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 模塊 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及光纖通信領(lǐng)域,特別涉及一種光模塊。
背景技術(shù)
光纖是一種利用光在由玻璃或塑料制成的纖維中產(chǎn)生全反射而形成的光傳導(dǎo)工具。光模塊通常用于實現(xiàn)光電之間的轉(zhuǎn)換,光模塊通常包括光發(fā)射接收器以及用于與光纖連接的光纖適配器。
光纖適配器按接頭的結(jié)構(gòu)形式可分為FC(Ferrule Connector,套管接頭)、ST(Stab&Twist,圓型接頭)、SC(Square Connector,方型接頭)、LC(LucentConnector,小型方型接頭)等形式,按光纖的接觸方式可分為PC型(Physical Contact,物理端面接觸,接頭截面是平的)、UPC型(Ultra PhysicalContact,超級物理端面接觸,接頭截面是球面)、APC型(Angled Physical Contact,角度物理端面,接頭截面是斜面)。
如圖1所示,其為傳統(tǒng)技術(shù)上SC/UPC型光纖適配器的結(jié)構(gòu)示意圖。SC/UPC型光纖適配器100包括殼體101和安裝在殼體101內(nèi)的插芯102。插芯102內(nèi)穿設(shè)有用于傳播光信號的纖芯,插芯102的一端面1021用于與外部光纖插座連接,該端面1021為平面;插芯102的另一端面1022用于將光發(fā)射接收器發(fā)射的光耦合到光纖中或?qū)⒐饫w中的光耦合到光發(fā)射接收器中,為減小光發(fā)射接收器發(fā)出的光照射到端面1022時反射光返回光發(fā)射接收器里面,端面1022設(shè)置為傾斜面。
光纖適配器100與光發(fā)射接收器發(fā)出的光進行耦合時,因端面1022為傾斜面,從光纖適配器100出射的光中軸線與光纖適配器的殼體的中軸線之間并不平行而具有一定角度α,并且光發(fā)射接收器發(fā)射的出射光通常也具有一定傾斜角度,因此,在進行兩個有傾角的通光孔徑進行耦合時,必然需要旋轉(zhuǎn)才能找到最大的耦合效率。如圖2所示,圖2為傳統(tǒng)技術(shù)中光纖適配器出射的光束與光發(fā)射接收器接收的光束在光纖適配器未旋轉(zhuǎn)時的耦合效果圖,圖2中光束(a)為光纖適配器的出射的光束,光束(b)為光發(fā)射接收器的接收的光束,耦合光(c)為光束(a)和光束(b)耦合后光束。由于光束(a)的光中軸線與光束(b)的光中軸線具有一定的夾角,因此,在光束(a)和光束(b)耦合時,若光纖適配器100不旋轉(zhuǎn),則耦合光(c)的效率很低。如圖3所示,圖3為傳統(tǒng)技術(shù)中光纖適配器出射的光束與光發(fā)射接收器接收的光束在光纖適配器旋轉(zhuǎn)后的耦合效果圖,光束(d)為光纖適配器出射的光束,光束(e)為光發(fā)射接收器接收的光束,耦合光(f)為光纖適配器進行旋轉(zhuǎn)后光束(d)和光束(e)耦合后光束。光纖適配器旋轉(zhuǎn)后,光束(d)和光束(e)的耦合效率提高了。
因此,在傳統(tǒng)技術(shù)中為了獲得光發(fā)射接收器與光纖適配器的最大光功率耦合效率,必定要旋轉(zhuǎn)光纖適配器。
另一方面,為了進一步減小光發(fā)射接收器發(fā)出的光照射到光纖適配器100與光纖接觸的端面(即圖1中的端面1021)時,反射光返回光發(fā)射接收器里面,人們也將光纖適配器的端面1021做成傾斜面,即光纖適配器與光纖接觸的端面做成APC型。但因光纖適配器100與光纖相連接的端面是兩個傾斜端面(光纖適配器100本身的端面1021是斜面,光纖的端面也是斜面)相連接,因此光纖適配器100與光纖兩者之間的配合是必須有準(zhǔn)確的角度對應(yīng),即光纖相對于光纖適配器100而言,不能旋轉(zhuǎn),只能是一個固定角度進行配合;同時,由于光發(fā)射接收器耦合需要,光纖適配器必須與光發(fā)射接收器作為一個整體進行耦合焊接,所以需要光纖適配器與光發(fā)射接收器之間也必須有準(zhǔn)確的角度對應(yīng),即光發(fā)射接收器與光纖適配器只能是一個固定角度進行裝配,固定裝配后,光纖適配器不能相對光纖進行旋轉(zhuǎn)。也即是說,如果要保證最大光功率耦合效率,光纖適配器必須進行旋轉(zhuǎn),而光纖適配器旋轉(zhuǎn)后則無法保證光纖適配器100的端面1021與光纖的傾斜端面準(zhǔn)確對接,反之,如果要保證光纖適配器的端面1021與光纖的傾斜端面準(zhǔn)確對接,則光纖適配器不能相對光發(fā)射接收器旋轉(zhuǎn),即無法保證光纖適配器和光發(fā)射接收器的激光器的耦合效率。
因此,一方面,為了減小光發(fā)射接收器發(fā)射的光照射到光纖適配器100與光纖接觸的端面時反射光返回光發(fā)射接收器里面,改善回波損耗,光發(fā)射接收器、光纖適配器與光纖三者之間都必須有準(zhǔn)確的角度對應(yīng)而不能進行旋轉(zhuǎn);另一方面,為了保證光纖適配器出射的光束和光發(fā)射接收器接收的光束之間的耦合效率,光纖適配器必須進行旋轉(zhuǎn)。因此,光纖適配器相對光發(fā)射接收器旋轉(zhuǎn)和獲得最大光功率耦合效率兩者是相互矛盾的。
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