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公开(公告)号:CN112505855B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202011507499.7
申请日:2020-12-18
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
IPC: G02B6/42
Abstract: 本申请提供了一种光模块包括电路板和光发射器件,光发射器件包括陶瓷基板、EML激光器组件和若干通道,一个通道包括驱动组件、驱动复用焊盘、驱动供电焊盘和EML复用焊盘,其中驱动复用焊盘设置在驱动芯片附近以保证驱动芯片的正常工作,驱动复用焊盘的主要功能是向驱动芯片提供第一电压和实现向EML激光器芯片传输信号,驱动供电焊盘的主要功能是向驱动芯片提供第二电压,EML复用焊盘的主要功能是向EML激光器芯片提供电压和保证EML激光器芯片接收来自驱动芯片的信号。通过上述可在陶瓷基板上布设多通道的驱动外围电路和EML外围电路等并保证驱动芯片和EML激光器芯片的正常工作。
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公开(公告)号:CN118732188A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202311090738.7
申请日:2023-08-28
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
IPC: G02B6/42
Abstract: 本公开提供的光模块中,包括光学容纳部件、连接光学容纳部件端部的光发射部件和电路板。光学容纳部件用于接收包括第四波长光信号、第五波长光信号和第六波长光信号的一束接收光信号。光发射部件用于输出包括第一波长光信号、第二波长光信号和第三波长光信号的一束发射光信号。电路板的表面上设置第一驱动器、采样电路和MCU,采样电路板的输入端连接第一驱动器,采样电路的输出端连接MCU;采样电路包括采样电阻,第一驱动器设置在电路板的第一表面,采样电阻设置在电路板的第二表面,且采样电阻位于第一驱动器的背面,第一驱动器通过过孔电连接采样电阻。本公开提供的光模块,适应光模块多传输通道需求。
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公开(公告)号:CN118732184A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202310339617.5
申请日:2023-03-31
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
IPC: G02B6/42
Abstract: 本公开提供的光模块中,光发射部件包括第二腔体、第一激光组件、第二激光组件、第三激光组件和第一电路板;第一激光组件包括沿第二腔体宽度方向延伸的第一高频传输线,第三激光组件包括沿第二腔体宽度方向延伸的第二高频传输线;第一电路板嵌设连接第二腔体,使第一电路板的一端位于第二腔体内、另一端位于第二腔体外;侧面对应围绕在第一激光组件、第二激光组件和第三激光组件的侧边。本公开提供的光模块,方便实现光模块发射多种波长的光信号。
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公开(公告)号:CN118671894A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202310265572.1
申请日:2023-03-17
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
Abstract: 本申请公开了一种光模块,包括光收发部件。光收发部件包括圆方管体、光发射组件、光接收组件、光纤适配器和光学组件。圆方管体设置有第一管口、第二管口和第三管口,包括第一透镜、导光件和第二透镜。光发射组件与第一管口连接,光接收组件置于第二管口中,光纤适配器置于第三管口中。光学组件包括第一透镜、导光件和第二透镜。第一透镜位于光发射组件内。导光件,第一端插入光发射组件后与第一透镜连接,第二端与第二透镜连接,设置有分光膜。第二透镜朝向光纤适配器。本申请中,导光件的两端分别与第一透镜及第二透镜粘接,使光学组件成为一个整体,即使其受到胶水老化、环境高低温等影响也不存在跑位风险。
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公开(公告)号:CN118284836A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202380014615.7
申请日:2023-01-16
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
IPC: G02B6/42
Abstract: 光模块(200)包括设有安装通孔(320)的电路板(300)与光发射组件(400)。光发射组件(400)包括发射壳体(401)、激光器(410)、光路平移棱镜(430)、发射光纤阵列组件与发射盖板(402),发射壳体(401)罩扣于电路板(300)正侧,与电路板(300)正面密封连接;发射盖板(402)设于电路板(300)背侧,罩设于安装通孔(320)上,与电路板(300)背面密封连接。发射壳体(401)包括一侧开口的安装内腔,安装内腔通过开口与安装通孔(320)连通;安装内腔的激光器(410)通过安装通孔(320)位于电路板(300)的背侧;安装内腔的光路平移棱镜(430)一端通过安装通孔(320)位于电路板(300)背侧、另一端位于电路板(300)正侧。发射光纤阵列组件的一端插入安装内腔内、另一端引出光纤阵列(810)与光纤适配器(700)连接。通过独特的多纤光发射组件的结构设计,实现了对光路的完全密闭封装,极大改善了光模块的散热效果。
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公开(公告)号:CN118263758A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211687899.X
申请日:2022-12-27
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
IPC: H01S3/1109 , H01S3/123 , H01S3/105
Abstract: 本申请提供的可调谐激光器包括增益芯片、波长选择组件和光功率探测器,波长选择组件包括光栅和MEMS反射镜;光栅接收增益芯片经准直透镜发出平行光束,并以不同波长对应不同衍射角投射至MEMS反射镜上;MEMS反射镜在不同偏置电压作用下旋转角度不同,反射回光栅的光束波长不同,进而实现对波长的选择,以实现波长调谐。另外,通过向MEMS反射镜输入微扰电压,此时光栅对应的光谱围绕着标定波长有微小扰动,光栅透过率发生变化,导致激光输出功率变化,并引起光功率探测器上的光电流信号发生变化;根据微扰电压信号和光电流信号得到误差信号,并改变激光器谐振腔的光学长度,将激光腔模调到标定波长上实现锁波。
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公开(公告)号:CN117706703A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202211091560.3
申请日:2022-09-07
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
IPC: G02B6/42
Abstract: 本申请提供了一种光模块,包括电路板及设于电路板上的激光驱动芯片、激光器与加热电阻,激光器通过打线与激光驱动芯片电连接,加热电阻用于在低温时对激光器加热;其中,电路板包括第一、二传热层及位于第一、二传热层之间的填充层,第一传热层位于电路板的上表面,与激光驱动芯片之间具有间隙,激光器设于第一传热层上,加热电阻的热量通过第一传热层传导至激光器;第二传热层位于第一传热层的下方,与第一传热层之间设有多个过孔,通过过孔与激光器连接。本申请在电路板上设有通过过孔连接的第一、二传热层,激光器位于第一传热层上,加热电阻的热量通过第一、二传热层传导至激光器,使加热电阻传导至激光器的热量更多,传热效率更快。
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公开(公告)号:CN117693697A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202280051619.8
申请日:2022-06-15
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
IPC: G02B6/42
Abstract: 一种光模块,包括下壳体、上壳体、电路板、衬底和光发射器件。所述上壳体盖合在所述下壳体上以形成腔体;所述电路板设置于所述腔体内,所述电路板包括让位孔;所述衬底设置于所述让位孔处,所述衬底包括衬底本体、承载平台和导热部件。所述承载平台设置于所述衬底本体的靠近所述上壳体的一侧,所述导热部件的一端与所述承载平台连接,且所述导热部件的另一端与所述上壳体连接以传导热量。所述光发射器件包括光发射组件和硅光芯片,所述光发射组件和所述硅光芯片设置于所述衬底的同一侧。
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公开(公告)号:CN117559219A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210939646.0
申请日:2022-08-05
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
Abstract: 本申请提供的激光器及光模块中,激光器包括增益芯片、第一半波片、法拉第磁旋光晶体、偏振合束器、第二半波片、偏振分束器、第一反射镜和第二反射镜,构成激光谐振腔;增益芯片产生的光束依次经过第一半波片、法拉第磁旋光晶体、偏振合束器、第二半波片、偏振分束器,部分光信号从偏振分束器透射出去,部分光信号从偏振分束器反射至第一反射镜,经第二反射镜、偏振合束器、法拉第磁旋光晶体,返至增益芯片,与增益芯片产生的光束碰撞而实现增益,进而稳定输出光信号;第二半波片光轴与X轴之间夹角可变,以调整第一偏振分量的大小,进而调整发射光信号的光功率。本申请光路稳定性较高,可连续稳定输出光信号,且可调整输出光信号的光功率。
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公开(公告)号:CN117200916A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202210612446.4
申请日:2022-05-31
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
IPC: H04B17/391 , H04B17/382 , H04B10/079
Abstract: 本申请提供的光模块包括电路板、设于电路板上的电器件及光器件,光、电器件的最佳预设带宽确定方法为:误码仪输出电信号,电信号处理后输入频率响应模型,频率响应模型输出的电信号经由电光调制器成为光信号;光信号经由光信噪比调整器输入光电探测器,输出电信号至频率响应模型,频率响应模型输出的电信号输入误码仪,误码仪对输入、输出信号进行对比得到不同预设带宽下不同光信噪比对应的误码率,根据误码率确定最佳预设带宽。其中,频率响应模型包括RLC等效电路模块、归一化处理模块与低通滤波器,用于表征光、电器件的频率响应曲线。本申请中频率响应模型为适用于任意速率光模块的模型,极大提高了光通信模块系统级仿真的精度和效率。
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