一种八通道光收发模块
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114706172B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202210180925.3

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明涉及光模块技术领域,提供了一种八通道光收发模块。包括置于模壳体内部的电路板、八通道发射光路和八通道接收光路;发射光路和接收光路位于电路板的同一面,其中,发射光路的内部方向与电路板长边方向平行,接收光路的摆放方向与发射光路的方向呈一预设角度。本发明克服了现有技术中,八个发射和八个接收光路布局在电路板的同一面,且发射和接收光路基本是平行放置,这无论对于电路布板走线还是光器件封装,均有较大限制的问题。

    一种光模块中发射高速信号线布局实现方法和装置

    公开(公告)号:CN114217389B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111542259.5

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,提供了一种光模块中发射高速信号线布局实现方法和装置。电接口与耦合电容之间,TD11线路时延加上TD12线路时延得到的时延T1,TD21线路时延加上TD22线路时延得到的时延T2;根据光模块中电路板的设计规格,得到所述带状线和微带线单位长度的时延特性,由此设计所述TD11线路、TD12线路、TD21线路和TD22线路,使得所述时延T1和时延T2相差在预设范围内。本发明中提供中的光模块的高速信号传输线组具有较强的使用适应性,是模块与设备单板更容易匹配。从而提高数据发射电路及数据接收电路的延时容差,也进一步提高了光模块的适用能力。

    一种新型光复用解复用的结构及使用该结构的光器件

    公开(公告)号:CN114791650A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210296935.3

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,提供了一种新型光复用解复用的结构及使用该结构的光器件。其中所述第二复用解复用单元的第二合波输出端口与第一复用解复用单元设置在与所述全反射面同一侧的入光口相耦合;其中,第一复用解复用单元的第一合波输出端口与所述全反射面位于同一侧,并且,所述第一复用解复用单元的第一合波输出端口和所述入光口还分别位于所述全反射面的两侧;其中,第一复用解复用单元和第二复用解复用单元沿着所述全反射面所在平面,错开预设距离,预留出所述第一复用解复用单元的第一合波输出端口对外发射的空间。采用本发明实施例所提出的结构方案,可以将原本没有利用起来的空间充分复用起来,提高了方案的集成度,改善了散热效果。

    一种光模块
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110646900B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201910905272.9

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明实施例公开了一种光模块,所述光模块包括:平面光波导波分解复用芯片组件、滤波透镜组件;其中,所述平面光波导波分解复用芯片组件,用于将接收的包含至少两种波长的一路合波光信号分解为至少两路单波光信号,将所述至少两路单波光信号反射至所述滤波透镜组件;所述滤波透镜组件,用于接收反射后的至少两路单波光信号,对所述至少两路单波光信号进行滤波、聚焦处理,输出至少两路不同预设波长的聚焦单波光信号。

    一种基于光路位移补偿的发射光功率稳定组件

    公开(公告)号:CN110320617B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201910597260.4

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明涉及光电子器件封装技术领域,提供了一种基于光路位移补偿的发射光功率稳定组件。组件中激光器、透镜和光纤耦合端口,按照预设的布置策略设置在第一衬底和第二衬底上;其中,第二衬底的膨胀系数大于所述第一衬底的膨胀系数;所述布置策略使得所述激光器与透镜、透镜与光纤耦合端口和/或者激光器与光纤耦合端口之间初始距离相比较最佳耦合点的最佳耦合距离偏差预设值。本发明通过巧妙的光路设计,在光路上保证了耦合损耗随着温度而变化,从而与激光器的光功率—温度曲线形成互补效应,减少了光组件发射光功率随温度的波动。

    一种平面光波导基板的结构、模块和制造方法

    公开(公告)号:CN108398745B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201710067033.1

    申请日:2017-02-07

    Abstract: 本发明涉及光器件波导耦合技术领域,尤其涉及一种平面光波导基板的结构、模块和制造方法。其中,PLC基板包括光器件焊盘区、PLC光波导,其中,光器件焊盘区设置有用于与光器件P电极和N电极焊接的P极焊盘和N极焊盘;所述PLC基板的光器件焊盘区还设置有一个或者多个定位停止平台,所述一个或者多个定位停止平台用于在完成光器件的P电极和PLC基板上的所述P极焊盘之间的焊接,以及光器件的N电极和PLC基板上的所述N极焊盘之间的焊接后,实现光器件的光波导与PLC光波导的耦合。在本发明实施例中,设置带定位停止平台的PLC基板,并结合倒装光器件的焊接方式,实现了光器件的光波导和PLC光波导的亚微米级精度的耦合。

    一种平面光波导基板的结构、模块和制造方法

    公开(公告)号:CN108398745A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201710067033.1

    申请日:2017-02-07

    Abstract: 本发明涉及光器件波导耦合技术领域,尤其涉及一种平面光波导基板的结构、模块和制造方法。其中,PLC基板包括光器件焊盘区、PLC光波导,其中,光器件焊盘区设置有用于与光器件P电极和N电极焊接的P极焊盘和N极焊盘;所述PLC基板的光器件焊盘区还设置有一个或者多个定位停止平台,所述一个或者多个定位停止平台用于在完成光器件的P电极和PLC基板上的所述P极焊盘之间的焊接,以及光器件的N电极和PLC基板上的所述N极焊盘之间的焊接后,实现光器件的光波导与PLC光波导的耦合。在本发明实施例中,设置带定位停止平台的PLC基板,并结合倒装光器件的焊接方式,实现了光器件的光波导和PLC光波导的亚微米级精度的耦合。

    一种双向波长可调BOSA器件

    公开(公告)号:CN105223663B

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201510718826.6

    申请日:2015-10-30

    CPC classification number: G02B6/42 H04B10/40

    Abstract: 本发明公开了一种双向波长可调BOSA器件,包括信号发射部分和信号接收部分;所述信号发射部分依次包括激光器、SOA光放大器、分光组件及数据上传及下载端口,还包括用于控制激光器温度以调节其输出波长的第一TEC温控模块;所述信号接收部分依次包括滤波装置及光探测器,还包括用于驱动滤波装置转动角度以改变其和光路的夹角来实现滤波波长可调的接收端驱动装置。通过第一TEC温控模块控制激光器温度以调节其输出波长,通过接收端驱动装置驱动滤波装置的转动角度以改变其和光路的夹角来实现滤波波长可调,具有易调节、体积小,集成度高,成本低等优点,该器件在TWDM‑PON中更能提高整个网络的性能,具有广阔的应用前景。

    一种高速率平面光波导的结构和实现方法

    公开(公告)号:CN106772816A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710116836.1

    申请日:2017-03-01

    CPC classification number: G02B6/2938

    Abstract: 本发明涉及光模块技术领域,提供了一种高速率平面光波导的结构和实现方法。其中,结构中包括至少一组光多路复用单元和至少一组光多路解复用单元;每一组光多路复用单元中包括一MUX耦合器和至少两种不同波长的激光器,激光器的输出端与MUX耦合器输入端完成耦合,MUX耦合器输出端与光模块光输出端口连接;每一组光多路解复用单元中包括DEMUX耦合器和至少两个探测器,探测器的输入端与DEMUX耦合器的输出端完成耦合,DEMUX耦合器输入端与光模块光输入端连接。本发明实施例从而有效的拓宽了高性价比的激光器在高速率光模块中的应用,避免了电口‑光口转码IC的使用,提高了激光器的使用效率。

Patent Agency Ranking