一种光纤连接装置和数据中心机箱

    公开(公告)号:CN111487727A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010305321.8

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种光纤连接装置和数据中心机箱,包括:容置第一光纤连接器的第一适配盒和容置第二光纤连接器的第二适配盒,所述第一光纤连接器和所述第二光纤连接器的连接通过所述第一适配盒和所述第二适配盒的相对运动实现;所述第二适配盒包括容纳所述第二光纤连接器的内盒和套设在所述内盒上的外盒,所述内盒和所述外盒之间设置有弹性部件;所述内盒能沿所述光纤连接器的连接方向相对所述外盒前后移动,所述内盒前后移动时,所述弹性部件被压缩或弹出。本发明的光纤连接装置和数据中心机箱,能保证一个光纤连接器上的多个光路与其它光纤连接器的多个光路准确对接。

    一种光纤连接装置
    2.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212083730U

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202020577507.4

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本实用新型公开了一种光纤连接装置,包括:容置第一光纤连接器的第一容置盒和容置第二光纤连接器的第二容置盒,所述第一光纤连接器和所述第二光纤连接器的连接通过所述第一容置盒和所述第二容置盒的相对运动实现;所述第一容置盒包括远离所述第二容置盒的前端和接近所述第二容置盒的后端;所述第一容置盒的后端包括封闭所述第一容置盒的防尘板,所述防尘板能以一侧为枢轴向内转动;所述第一容置盒还设有使所述防尘板保持封闭状态的复位部件。本实用新型的光纤连接装置,能更好的维护光纤连接器。

    一种光发射模块
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114460698B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202210246369.5

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,尤其涉及一种光发射模块,该光发射模块包括PCBA以及设置在所述PCBA上的金属底板,其中,金属底板上设置有多个不同波长的激光器芯片、与激光器芯片个数相对应的透镜以及波分复用光纤组件,PCBA上设置有与激光器芯片个数相对应的激光器驱动芯片,在多个激光器驱动芯片的驱动下,不同波长的激光器芯片发射出不同波长的光信号并经过对应透镜后进入波分复用光纤组件,波分复用光纤组件将不同波长的光信号复用为单路光信号以对外发射。本发明提高了光发射模块的集成性,结构简单、封装工艺难度小,且还能扩展光通道数量,实现在体积基本不变的情况下可以封装更多光通道的目的。

    一种基于平面光波导的波分解复用芯片和光模块

    公开(公告)号:CN116449489A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310348644.9

    申请日:2023-04-03

    Abstract: 本发明涉及光通信领域,特别是涉及一种基于平面光波导的波分解复用芯片和光模块。芯片主要包括:输入波导、输入平板波导、阵列波导光栅和输出平板波导依次连接,输出平板波导分别与m个输出波导连接;每个输出波导上均设置有至少一个衍射光栅;输入平板波导、阵列波导光栅和输出平板波导共同作用,用于对n×m个波长的光信号进行第一次解复用,将n×m个波长的光信号分解为m路光信号,每路光信号中包含n个波长的光信号;输出波导用于接收一路光信号,衍射光栅用于对预定波长的光信号进行衍射,以对n个波长的光信号进行第二次解复用,从而输出单一波长的光信号。本发明具有结构紧凑、封装步骤简便等特点,可实现高速多通道光电封装。

    一种基于倒置PLC芯片的高速光发射组件及其制造方法

    公开(公告)号:CN114895410A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210585933.6

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于倒置PLC芯片的高速光发射组件及其制造方法。其组件包括激光器芯片、第一基板、第二基板、PLC芯片、FA组件、透镜和隔离器,按照所述激光器芯片、隔离器、PLC芯片和FA组件的顺序依次耦合连接并设置在第一基板上;所述透镜耦合的设置在激光器与隔离器之间,并且,所述透镜的下端与第一基板的上表面呈预设高度进行悬空设置;所述透镜的上端设置在第二基板下表面的一侧上,并且,所述第二基板的另一侧与PLC芯片的表面耦合固定。本发明将透镜悬挂,并通过第二基板将透镜与PLC芯片耦合,避免耦合设备直接夹取透镜,造成损伤;除此之外,还可以避免激光器发热严重,造成透镜下方的器件膨胀导致对光不准的后果。

    一种光收发装置和光收发设备

    公开(公告)号:CN112187367B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202011004033.5

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本申请实施例提供了一种光收发装置和光收发设备,该光收发装置包括光发射模块和光接收模块;其中,所述光发射模块,包括第一混沌激光器,用于通过第一混沌激光信号对待发送信号进行加密,得到加密后信号;其中,所述第一混沌激光信号是所述第一混沌激光器产生的;所述光接收模块,包括第二混沌激光器,用于通过第二混沌激光信号对接收到的待解密信号进行解密,得到解密后信号;其中,所述第二混沌激光信号是所述第二混沌激光器产生的。这样,通过将混沌激光器嵌入光收发装置之中,使光收发装置具有利用混沌激光信号对所传输的信号进行加密和解密的功能,提高了通信网络中数据传输的安全性。

    耦合参数确定方法、装置、存储介质和电子设备

    公开(公告)号:CN112104421B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010852041.9

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本申请实施例提供了一种光信号的耦合参数确定方法、装置、存储介质和电子设备;其中,所述方法用于:开启M个通道中的第m个通道,其中,M和m为正整数;所述m为小于或等于所述M的正整数;将通过所述第m个通道的输入光信号耦合至光纤;根据所述输入光信号的输入功率及所述第m个通道输出的输出光信号的输出功率,确定所述第m个通道的耦合损耗;根据M个所述通道的耦合损耗,确定进行输入光信号耦合的耦合参数。

    一种光收发装置和光收发设备

    公开(公告)号:CN112187367A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011004033.5

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本申请实施例提供了一种光收发装置和光收发设备,该光收发装置包括光发射模块和光接收模块;其中,所述光发射模块,包括第一混沌激光器,用于通过第一混沌激光信号对待发送信号进行加密,得到加密后信号;其中,所述第一混沌激光信号是所述第一混沌激光器产生的;所述光接收模块,包括第二混沌激光器,用于通过第二混沌激光信号对接收到的待解密信号进行解密,得到解密后信号;其中,所述第二混沌激光信号是所述第二混沌激光器产生的。这样,通过将混沌激光器嵌入光收发装置之中,使光收发装置具有利用混沌激光信号对所传输的信号进行加密和解密的功能,提高了通信网络中数据传输的安全性。

    一种抑制电磁干扰光模块

    公开(公告)号:CN108061945B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201610981758.7

    申请日:2016-11-08

    Abstract: 本发明涉及光模块电磁干扰技术领域,提供了一种抑制电磁干扰光模块。包括光模块外壳和光组件,其中,所述光模块外壳包括壳体和壳盖,所述光组件固定在所述壳体上,并由所述壳盖封盖后完成组装,在所述壳体上的用于固定光组件对外连接的接口侧设置有第一隔膜组,所述第一隔膜组由至少2个隔膜片平行排列组成;各隔膜片的前后排列方向与电接口的信号传输方向平行;所述光组件固定在所述壳体上后,位于所述第一隔膜组上方。本发明实施例提出了一种利用在设计光模块壳体时,就在其固定光组件对外连接的接口侧设计一隔膜组,并利用隔膜组对指定频率电磁干扰信号的抑制作用,实现对于光模块工作过程中产生的电磁干扰信号的阻隔和衰减。

    一种基于幅度调制的带内透传监控信号的光模块

    公开(公告)号:CN104980225A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201510440141.X

    申请日:2015-07-24

    CPC classification number: H04B10/077 H04B10/40

    Abstract: 本发明公开了一种基于幅度调制的带内透传监控信号的光模块,属于通信技术领域。所述光模块,包括低速基带幅度过调制电路、激光器驱动电路、激光器、电吸收信号调制电路、电吸收调制器、雪崩光电二极管、跨导放大器、限幅放大器、镜像电流电路、低频解调电路。相较于传统的光模块,本技术方案所述的光模块将监控信号通过幅度调制加载到所承载业务信号的包络上,与承载业务信号共享光缆与通道资源,节约了通道资源,而且透传的监控信号与所承载业务信号协议无关,具有高度的使用灵活性;由于光模块内部集成低速基带信号调制解调单元,无需外部额外增加光功能单元,就能实现监控信号的透传,对需要传输监控信号的应用场景是最具经济效益的解决方案。

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