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一種40g光收發(fā)組件的制作方法

文檔序號:9199625閱讀:489來源:國知局
一種40g光收發(fā)組件的制作方法
【技術(shù)領域】
[0001]本發(fā)明屬于用于光通信的光組件領域,尤其涉及一種40G光收發(fā)組件。
【背景技術(shù)】
[0002]40G QSFP+LR4光模塊技術(shù)中,最大的技術(shù)難點在于40G光收發(fā)組件的封裝。40GQSFP+LR4采用的是4*10G的CWDM波分復用技術(shù),受限于QSFP+的小封裝尺寸,4個CWDM波長的1G光信號需要在很小的空間內(nèi)實現(xiàn)光波長的復用和解復用。
[0003]現(xiàn)有的組件封裝中普遍采用了微透鏡,微復用和解復用器等微型元器件,如圖1所示為本發(fā)明提供的現(xiàn)有技術(shù)中一種現(xiàn)有40G發(fā)射組件的光路示意圖,14為發(fā)射芯片,數(shù)量為4個,每一個發(fā)射芯片發(fā)出不同波長的光,發(fā)射芯片發(fā)出的光經(jīng)過其對應的微透鏡15進行準直,準直后的光通過各個微型CWDM波分復用器16復用后,再經(jīng)聚焦透鏡17聚焦后與光纖19進行耦合。
[0004]對上述結(jié)構(gòu),一方面,為了密封,所有元件需安裝在可密封的金屬陶瓷殼體中,如圖2所示為本發(fā)明提供的現(xiàn)有技術(shù)中一種現(xiàn)有40G發(fā)射組件的結(jié)構(gòu)示意圖,該密封殼體、微透鏡、微型波分復用器等通常都十分昂貴,材料成本高,同時殼體的密封需要平行封焊設備,另一方面,光器件的制作工藝復雜,難度高,設備投入大,例如,微透鏡B有兩種可采取方式:陣列方式和分立方式,若采用陣列微透鏡,則要求發(fā)光芯片間的相對位置精度極高,需要極高精度的貼片設備才能滿足,如果采用分立微透鏡,則可以降低發(fā)光芯片的貼片精度要求,但耦合時必須對各個微透鏡一個一個地進行安裝定位,工藝復雜。因此,現(xiàn)有40G組件的封裝技術(shù)無論在材料成本、工藝控制和設備投入等各方面,都存在明顯的缺陷。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005]本發(fā)明實施例的目的在于提供一種40G光收發(fā)組件,以解決現(xiàn)有技術(shù)40G發(fā)射組件成本大的問題。
[0006]本發(fā)明實施例是這樣實現(xiàn)的,一種40G光收發(fā)組件,所述光收發(fā)組件包括:10G同軸TO-CAN、薄膜濾波片、分立耦合透鏡10和光纖適配器11 ;
[0007]所述1G同軸TO-CAN包括第一 1G同軸TO-CAN 1、第二 1G同軸TO-CAN 2、第三1G同軸TO-CAN 3和第四1G同軸TO-CAN 4 ;所述薄膜濾波片包括:第一薄膜濾波片5、第二薄膜濾波片6和第三薄膜濾波片7 ;
[0008]各個所述薄膜濾波片相互平行設置在一條直線上,均相對水平面45°設置;
[0009]所述第二 1G同軸TO-CAN 2、所述第三1G同軸TO-CAN 3和所述第四1G同軸TO-CAN 4分別置于各個所述薄膜濾波片的正上方;
[0010]所述第一 1G同軸TO-CAN 1、所述分立耦合透鏡10、所述光纖適配器11與各個所述薄膜濾波片設置在一條直線上,所述第一 1G同軸TO-CAN I設置于所述薄膜濾波片透射面朝向的水平一側(cè),所述分立耦合透鏡10和所述光纖適配器11由近到遠設置在所述薄膜濾波片反射面朝向的水平一側(cè);
[0011]各個所述1G同軸TO-CAN分別發(fā)射或者接收不同光波長的光信號;各個所述薄膜濾波片分別對不同光波長的光信號的透射或者全反射;所述分立耦合透鏡10實現(xiàn)所述1G同軸TO-CAN與所述光纖適配器11之間的光耦合。
[0012]本發(fā)明提供的一種40G光收發(fā)組件的第一優(yōu)選實施例中:所述光收發(fā)組件作為光發(fā)射器件時;
[0013]各個所述1G同軸TO-CAN分別發(fā)射不同光波長的光信號;
[0014]所述第一薄膜濾波片5對所述第一 1G同軸TO-CAN I發(fā)射的光進行透射,對其上方的所述第二 1G同軸TO-CAN 2發(fā)射的光進行全反射;
[0015]所述第二薄膜濾波片6對所述第一 1G同軸TO-CAN I和所述第二 1G同軸TO-CAN2發(fā)射的光進行透射,對其上方的所述第三1G同軸TO-CAN 3發(fā)射的光進行全反射;
[0016]所述第三薄膜濾波片7對所述第一 1G同軸TO-CAN 1、所述第二 1G同軸TO-CAN2和所述第三1G同軸TO-CAN 3發(fā)射的光進行透射,對其上方的所述第四1G同軸T0-CAN4發(fā)射的光進行全反射;
[0017]所述分立耦合透鏡10將各個所述1G同軸TO-CAN的發(fā)射光聚焦于光纖適配器11的耦合端面上。
[0018]本發(fā)明提供的一種40G光收發(fā)組件的第二優(yōu)選實施例中:所述光收發(fā)組件作為光接收器件時;
[0019]所述分立耦合透鏡10將所述光纖適配器11的入射光發(fā)散為平行光;
[0020]所述第三薄膜濾波片7對所述第一 1G同軸TO-CAN 1、所述第二 1G同軸TO-CAN2和所述第三1G同軸TO-CAN 3接收的光進行透射,對其上方的所述第四1G同軸T0-CAN4接收的光進行全反射;
[0021 ] 所述第二薄膜濾波片6對所述第一 1G同軸TO-CAN I和所述第二 1G同軸TO-CAN2接收的光進行透射,對其上方的所述第三1G同軸TO-CAN 3接收的光進行全反射;
[0022]所述第一薄膜濾波片5對所述第一 1G同軸TO-CAN I接收的光進行透射,對其上方的所述第二 1G同軸TO-CAN 2接收的光進行全反射;
[0023]各個所述1G同軸TO-CAN分別接收不同光波長的光信號。
[0024]本發(fā)明提供的一種40G光收發(fā)組件的第三優(yōu)選實施例中:所述光收發(fā)組件還包括設置在所述第三薄膜濾波片7和所述分立耦合透鏡10之間的光隔離器9。
[0025]本發(fā)明提供的一種40G光收發(fā)組件的第四優(yōu)選實施例中:所述光收發(fā)組件還包括金屬腔體8,所述薄膜濾波片、所述光隔離器9和所述分立耦合透鏡10均設置于所述金屬腔體8內(nèi);
[0026]所述薄膜濾波片、所述光隔離器9和所述分立耦合透鏡10確定位置后采用膠粘工藝固定在所述金屬腔體8內(nèi);
[0027]各個所述1G同軸TO-CAN相對所述金屬腔體8的位置確定后采用膠粘或激光焊接工藝進行固定。
[0028]本發(fā)明提供的一種40G光收發(fā)組件的第五優(yōu)選實施例中:各個所述1G同軸TO-CAN與電連接接口采用FPC方式連接。
[0029]本發(fā)明實施例提供的一種40G光收發(fā)組件的有益效果包括:
[0030]本發(fā)明實施例提供的一種40G光收發(fā)組件,芯片封裝基于成熟的同軸工藝,不同波長的光的復用解復用采用標準薄膜濾波片,無需密封殼體、微透鏡、微復用解復用器等原材料,材料成本低,因此可以通過標準工藝實現(xiàn),無微型元件,元件易安裝實現(xiàn),工藝簡單,無需額外設備投入,避免了現(xiàn)有封裝技術(shù)凸顯的材料成本高、工藝控制難和設備投入大等各方面問題。
【附圖說明】
[0031]為了更清楚地說明本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
[0032]圖1為本發(fā)明提供的現(xiàn)有技術(shù)中一種現(xiàn)有40G發(fā)射組件的光路示意圖;
[0033]圖2為本發(fā)明提供的現(xiàn)有技術(shù)中一種現(xiàn)有40G發(fā)射組件的結(jié)構(gòu)圖;
[0034]圖3為本發(fā)明實施例提供的一種40G光收發(fā)組件的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0035]圖4為本發(fā)明實施例提供的一種40G光收發(fā)組件與外部光發(fā)射或光接收芯片之間的光路圖;
[0036]I 為第一 1G 同軸 TO-CAN ;2 為第二 1G 同軸 TO-CAN ;3 為第三 1G 同軸 TO-CAN ;4為第四1G同軸TO-CAN ;5為第一薄膜濾波片;6為第二薄膜濾波片;7為第三薄膜濾波片;8為金屬腔體;9為光隔離器;10為分立耦合透鏡;11為光纖適配器;12為光發(fā)射或接收芯片;13為耦合透鏡;14為發(fā)射芯片;15為微透鏡;16為微型CWDM波分復用器;17為聚焦透鏡;18為光隔離器;19為耦合光纖。
【具體實施方式】
[0037]為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點更加清楚明白,以下結(jié)合附圖及實施例,對本發(fā)明進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。
[0038]為了說明本發(fā)明所述的技術(shù)方案,下面通過具體實施例來進行說明。
[0039]如圖3所示為本發(fā)明實施例提供的一種40G光收發(fā)組件的結(jié)構(gòu)示意圖,所述40G光收發(fā)組件包括:10G同軸T0-CAN、薄膜濾波片、分立耦合透鏡10和光纖適配器11。
[0040]1G 同軸 TO-CAN 包括第一 1G 同軸 TO-CAN 1、第二 1G 同軸 TO-CAN 2、第三 1G同軸TO-CAN 3和第四1G同軸TO-CAN 4 ;薄膜濾波片包括:第一薄膜濾波片5、第二薄膜濾波片6和第三薄膜濾波片7。
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