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[發明專利]一種光模塊耦合方法有效

專利信息
申請號: 202110154585.2 申請日: 2021-02-04
公開(公告)號: CN113050238B 公開(公告)日: 2022-07-08
發明(設計)人: 徐強;李波 申請(專利權)人: 武漢英飛光創科技有限公司
主分類號: G02B6/42 分類號: G02B6/42
代理公司: 北京匯澤知識產權代理有限公司 11228 代理人: 胡建文
地址: 430000 湖北省武漢市東湖新技術開發區流芳大道52號鳳凰產業園(武漢.中國光谷文化創意*** 國省代碼: 湖北;42
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 模塊 耦合 方法
【說明書】:

發明涉及光模塊耦合技術領域,提供了一種光模塊耦合方法,包括如下步驟:S1,采用小孔徑光纖接收聚焦后的激光,初始狀態時,激光聚焦后的匯聚光斑至少部分落于所述小孔徑光纖外;S2,監測耦合功率,并根據監測的耦合功率來調整激光入射所述小孔徑光纖的角度;S3,隨著激光入射角度的調整,所述耦合功率會逐漸趨于正常,待監測的耦合功率數值正常時,將所述小孔徑光纖替換為正常孔徑光纖。本發明的一種光模塊耦合方法,通過采用小孔徑光纖并配合耦合功率的監測來調整入射光的角度,可以確保匯聚光斑的入射角度是正對光纖中心,從而避免了傳輸時丟失高階模態的情況。

技術領域

本發明涉及光模塊耦合技術領域,具體為一種光模塊耦合方法。

背景技術

隨著互聯網的不斷普及,光纖通信技術以其傳輸頻帶寬、傳輸距離遠、通信容量大、質量高,損耗低、抗干擾能力強等特點,在通信網絡中發揮了重要的作用,目前已經成為國內外相關領域的研究熱點。光模塊,作為光纖通訊傳輸過程的重要組成部件,正朝著小型化、低成本、低損耗、高速率、遠距離等特點方向快速發展。

光模塊主要應用在數據中心中進行光電轉換和數據傳輸,而在光模塊進行數據傳輸時需要把相應的電信號轉化為光信號,以光波為信號載體,光纖為傳輸信道進行傳輸和接收相應信號;由于有一部分光模塊采用的為大傳輸孔徑的光纖進行傳輸,所以光波在光纖內部傳輸時為多種傳輸模態(或傳輸路徑),此時光模塊在把光輸入到光纖時就要求把激光器發出的光盡可能多的輸入到光纖孔徑的中心區域,從而使光波在光纖內部傳輸時保證不丟模,所以針對光模塊怎樣才能讓光波傳輸到光纖中心而不是光纖孔徑的邊緣就成為了光引擎耦合時的重要研究點。

光模塊在進行透鏡耦合時一般方法為在透鏡側接出正常光纖作為光傳輸耦合信道,且經過實測激光器發出的光經過透鏡聚焦后得光斑直徑大小要小于正常光纖傳輸孔徑,所以在光纖耦合時,就有一定幾率使光斑最終耦合在光纖傳輸孔徑得邊緣,光斑耦合到光纖傳輸孔邊緣時,光纖仍然能進行傳輸功率,但是在傳輸過程中有一部分光就會在光纖包層邊緣傳輸,這部分光為高階模態的光,經過后續傳輸時容易丟失此高階模態,此為常規光模塊耦合的不足之處。

發明內容

本發明的目的在于提供一種光模塊耦合方法,至少可以解決現有技術中的部分缺陷。

為實現上述目的,本發明實施例提供如下技術方案:一種光模塊耦合方法,包括如下步驟:

S1,采用小孔徑光纖接收聚焦后的激光,初始狀態時,激光聚焦后的匯聚光斑至少部分落于所述小孔徑光纖外;

S2,監測耦合功率,并根據監測的耦合功率來調整激光入射所述小孔徑光纖的角度;

S3,隨著激光入射角度的調整,所述耦合功率會逐漸趨于正常,待監測的耦合功率數值正常時,將所述小孔徑光纖替換為正常孔徑光纖。

進一步,采用功率計監測耦合功率。

進一步,在所述S1步驟前,激光發光區的激光先經過準直透鏡準直后再射至聚焦透鏡聚焦,然后再由所述小孔徑光纖接收。

進一步,在所述S2步驟中,調整的方式具體為:調整激光器的位置,使激光器與所述準直透鏡同軸,當所述耦合功率數值正常時,此時激光器與所述準直透鏡同軸設置。

進一步,激光經過所述準直透鏡準直后由全反射面反射至所述聚焦透鏡。

進一步,在替換正常孔徑光纖后,對所述準直透鏡和所述聚焦透鏡點膠固化。

進一步,采用高溫烘烤固化膠水。

進一步,在所述S3步驟中,當監測的耦合功率數值正常時,所述匯聚光斑處于透鏡耦合平坦區的中心位置。

與現有技術相比,本發明的有益效果是:一種光模塊耦合方法,通過采用小孔徑光纖并配合耦合功率的監測來調整入射光的角度,可以確保匯聚光斑的入射角度是正對光纖中心,從而避免了傳輸時丟失高階模態的情況。

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