[发明专利]光插座以及具有这种光插座的光模块有效
申请号: | 201410233793.1 | 申请日: | 2014-05-29 |
公开(公告)号: | CN104216071B | 公开(公告)日: | 2017-11-28 |
发明(设计)人: | 涩谷和孝 | 申请(专利权)人: | 恩普乐股份有限公司 |
主分类号: | G02B6/42 | 分类号: | G02B6/42 |
代理公司: | 北京银龙知识产权代理有限公司11243 | 代理人: | 张敬强,严星铁 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 插座 以及 具有 这种 模块 | ||
技术领域
本发明涉及光插座以及具有这种光插座的光模块,特别涉及适合以优良的光学特性耦合光纤的端部和光电转换装置的光接收元件的光插座以及具有这种光插座的光模块。
背景技术
一直以来,在使用光纤的光通信中,使用称为光插座的光模块部件,该光插座可使在筒状的金属箍内保持的光纤的端部和金属箍一起插入并固定,而且安装具有光电转换元件的光电转换装置。另外,这样组装了光电转换装置以及光纤的光插座,以光学方式耦合光电转换装置和光纤的端部。
这里,图6表示这种光插座1的一例(例如参照专利文献1、图4)。该光插座1例如通过注射成形PEI(聚醚酰亚胺)、PC(聚碳酸酯)、PES(聚醚砜)、COP(环烯烃聚合物)或者PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)等透光性的树脂材料而一体地形成。
如图6所示,光插座1在纵长方向的大致中央位置具有透镜2,该透镜2形成为在它的光轴OA方向上光的上游侧(图6中上方)的第一面2a做成平面、光的下游侧(图6中下方)的第二面做成凸面的平凸透镜。
另外,如图6所示,光插座1具有从透镜2的径向的外侧位置朝向光轴OA方向的下游侧(图6中下方)延伸的光电转换装置安装部3。该光电转换装置安装部3形成为内周面做成和光轴OA同心的圆筒形状的筒状。但是,如图6所示,在光电转换装置安装部3内,贯通设置贯通孔4,该贯通孔4用于使在使用粘接剂(热固化性树脂等)把光电转换装置固定在光电转换装置安装部3内时从粘接剂发生的气体向外部排放。
进而,如图6所示,光插座1具有光纤安装部5,该光纤安装部5从透镜2的径向的外侧位置朝向光轴OA方向上的与光电转换装置安装部3相反的方向延伸。该光纤安装部5形成为内周面做成和光轴OA同心的大致圆筒形状的筒状。
接着,图7作为具有这样的光插座1的光模块的一例,表示接收用的光模块7。
即如图7所示,光模块7在光插座1的光电转换装置安装部3内使用粘接剂18安装有具有光接收功能的CAN组件型的光电转换装置8。更具体说,如图7所示,光电转换装置8通过圆板状的管座9、其上装载的光检测器(PD)等的光接收元件10、配置为覆盖该光接收元件10的顶部具有窗部的帽11、和与光接收元件10的光接收结果(光电转换)对应的电信号流动的引线12而构成。
另外,如图7所示,光模块7在光纤安装部5内把光纤15和保持它的金属箍17一起可装卸地安装。
在这样的接收用的光模块7中,从发送侧的设备(半导体激光器LD等)发送的包含发送信息的光通过光纤15传送,从光纤15的端部(端面)15a朝向透镜2射出。然后,朝向该透镜2射出的光在透镜2内收束、朝向光电转换装置8射出后,通过光电转换装置8的光接收元件10接收。这样,光纤15的端部15a和光接收元件10以光学方式耦合。
在该光模块7内,对于光纤安装部5,光纤15和金属箍17一起频繁地装卸利用。
专利文献1:日本特开2009-258365号公报
在这样形成的光插座1中,要求整体结构的高精度化以及小型化。
但是,因为光插座的大小是全长约3mm、外径约2mm左右的小型的元件,所以良好地用树脂包围并且高精度地成形、或者分别精度良好地且以高的强度安装光电转换装置8以及光纤15具有困难。
进一步说明的话,光电转换装置8向光插座1的光电转换装置安装部3的安装,在光电转换装置安装部3的内周面和光电转换装置8的间隙11的外周面之间两者重叠的轴长L2的圆筒状的粘接间隙19内装入粘接剂18来进行。但是,因为透镜2的第二面2b是凸面,到向下游侧射出的光聚集的位置为止的焦点距离F2较长,所以当使光电转换装置8的光接收元件10与该焦点距离F2的位置一致地设置时,粘接间隙19的轴长L2物理地缩短,无法使该轴长L2增长而提高光电转换装置8对于光电转换装置安装部3的安装强度,有这样的不合适的情况。
另外,在光插座1中,光纤安装部5和金属箍17以规定的耐久性和配合性装卸自如地形成,但是伴随装卸操作数的增加而两者的接合面逐渐磨损,发生光纤15以及金属箍17的光轴对于在它们下游侧的光纤安装部5、透镜2以及光电转换装置8的光轴倾斜这样的摇晃。
当发生该摇晃时,光纤15的光轴对于透镜2的光轴倾斜,从光纤15的端面15a射出的光,光轴上的光和从光轴较小扩散的光由于透镜2的聚光特性而向光接收元件10的光轴上的中心部聚集,但是从光轴较大扩散的光即使利用以平凸状形成的透镜2的聚光特性也不能聚集在光接收元件10的光轴上的中心部,在这种状态下耦合效率变差,进而有光信息的传递效率降低这样的不合适的情况。
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