[發明專利]一種多波長空間錯位分合波模塊有效
| 申請號: | 201810244258.4 | 申請日: | 2018-03-23 |
| 公開(公告)號: | CN108551372B | 公開(公告)日: | 2021-03-26 |
| 發明(設計)人: | 陳輝龍;賴成軍 | 申請(專利權)人: | 成都聚芯光科通信設備有限責任公司 |
| 主分類號: | H04B10/61 | 分類號: | H04B10/61;H04B10/67;H04J14/02;G02B6/42;G02B6/293;G02B6/34;G02B6/35 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 波長 空間 錯位 分合 模塊 | ||
本發明公開了一種多波長空間錯位分合波模塊,包括合波端與分波端,在合波端與分波端之間設有分合波光學組件,分波端由若干個線陣排列的端口構成,所述分合波光學組件包括分合波濾片組件、反射鏡組件;分合波濾片組件由若干線陣排列的分合波濾片組成,反射鏡組件包括位于分合波濾片組件與分波端之間的若干錯位設置的后反射鏡,后反射鏡在分合波濾片組件與分波端之間形成分合波通道,使得不同波長光束能夠分別在對應的分合波濾片與分波端的端口之間耦合;用于分波時,分波端的端口為光電二級管;用于合波時,分波端的端口為激光二極管;即用于分波又用于合波時,分波端的一些端口為光電二極管,另一些端口為激光二極管。
技術領域
本發明涉及光纖通訊技術領域,尤其涉及光纖通訊技術領域中的分合波模塊。
背景技術
由于光纖通訊發展迅速,隨著單根光纖傳輸容量需求的提升,如視頻影像等在虛擬現實(VR)和增強現實(AR)中的實時傳輸,直接要求最大利用光纖的寬度。波分復用(WDM)技術是用于提高傳輸容量的關鍵技術之一。WDM系統對各波長彼此不同的多個光信號進行多路復用。近幾年,要求光學模塊的WDM化,例如,作為用于具有結合從多個光源發出的不同波長的光信號而進行波長多路復用的光發射組件的光學模塊的TOSA,已知的有將四個容納LD(激光二極管)的CAN封裝件向相同方向排成一列而配置的TOSA。另一方面,近幾年,要求光收發兩用機等光學模塊的進一步的小型化。例如,要求與對應于40~100GbE連接的光纖的收發兩用機規格即QSFP+(QuadSmallForm-factorPluggablePlus)對應的小型光收發兩用機,尤其要求WDM用的小型光收發兩用機。在QSFP標準中,是對光信號波長為1270nm,1290nm,1310nm和1330nm的四個波長進行合波和分波利用。
當前正在批量實用的LAN-WDM標準,對分別具有每個波長為25Gbps的傳輸速度且波長間隔為800GHz的四個光信號進行多路復用,以實現100Gbps的傳輸容量。相應的光信號的波長為1295.56nm、1300.05nm、1304.58nm、1309.14nm。LAN-WDM中規定的光收發器具有遵循CFP(100G可插拔式)多源協議(MSA)的外部尺寸。然而,非常需要進一步減小光收發器的尺寸以及成本,以便在通信設備中高密度地安裝光收發器。
在進一步高速率傳輸模塊標準中,有波長間隔約為800GHz的8個波長的復用,每個波長負責50Gbps的傳輸速率,一共實現400Gbps的傳輸容量。更進一步的在討論的標準中,有10個波長和16個波長的復用協議。
目前,現有的一種多波長分波的光學模塊如圖1所示,λ1λ2λ3λ4波長光信號經過波分復用膜片64,λ1λ2λ3波長光信號從波分復用膜片64透射至波分復用膜片63,λ4波長光信號被波分復用膜片64分波濾出;λ1λ2波長光信號從波分復用模塊63透射至波分復用模塊62,λ3波長光信號被波分復用膜片63分波濾出;λ1波長光信號從波分復用模塊62透射至波分復用模塊61,λ2波長光信號被波分復用膜片62分波濾出;λ1波長光信號被波分復用膜片61分波濾出。
目前,現有的一種多波長合波的光學模塊如圖2所示,λ1波長光信號經波分復用膜片61反射后,到達波分復用膜片62;波分復用膜片62復用λ2波長光信號和λ1波長光信號,為λ1λ2波長光信號;波分復用膜片63復用λ3波長光信號和λ1λ2波長光信號,為λ1λ2λ3波長光信號;波分復用膜片64復用λ4波長光信號和λ1λ2λ3波長光信號,為λ1λ2λ3λ4波長光信號,最后將四個光信號復用在一起。由于四個不同波長光信號的激光芯片是單獨封裝在各自的二極管里,且應用時是在同個平面放置的,以至于造成整體占用的空間較大,最終完成的合波器件的體積就會比較大。
發明內容
本發明提供一種多波長空間錯位分合波模塊,其兩個組合在一起的空間錯位分合波模塊,構成一個結構緊湊的完整的收發光學模塊。
為了實現上述目的,本發明采取的技術方案如下:
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