[发明专利]短波粗波分复用光学组件有效
申请号: | 201680059350.2 | 申请日: | 2016-08-12 |
公开(公告)号: | CN108141301B | 公开(公告)日: | 2020-03-17 |
发明(设计)人: | J·奥丹尼尔 | 申请(专利权)人: | 菲尼萨公司 |
主分类号: | H04J14/02 | 分类号: | H04J14/02;G02B6/42;H04B10/40 |
代理公司: | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 11006 | 代理人: | 徐金国 |
地址: | 美国加利*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 短波 粗波分复 用光 组件 | ||
在一个示例性实施方式中,一种N通道短波粗波分复用光学组件包括:与载体耦合的有源光学装置、光学块和MUX或DEMUX。所述光学块可位于所述有源光学装置的上方且与所述载体耦合。所述光学块可包括:底部,在所述底部中形成与所述有源光学装置对准的透镜;从所述底部向上延伸的第一侧;从所述底部向上延伸且与所述第一侧相对的第二侧;从所述底部和所述第一侧及第二侧向前延伸的端口;以及由所述底部和所述第一侧及第二侧限定的、从所述端口向后延伸的光学块空腔。所述MUX或DEMUX可位于所述光学块的端口和所述有源光学装置之间的光路上且位于所述光学块空腔中。
技术领域
本文描述的示例性实施方式涉及短波粗波分复用(SWDM)光学组件(opticalsubassembly,OSA)和其他多通道OSA。
背景技术
在背景技术部分描述的材料对于本发明的权利要求而言不是现有技术,也不能因包含在本部分内而被认为属于现有技术,除非另有说明。
在数据传输领域,高效传输数据的一种方法是使用光纤。利用发光二极管或激光器通过光纤电缆传输数字数据。光信号具有非常高的传输速率和非常高的带宽能力。光信号还可以抵抗会对电信号造成干扰的电磁干扰。由于不允许部分信号从光纤电缆逸出(对于在基于有线的系统中的电信号很容易出现这种情况),因此光信号更安全。光还可以在更长的距离上传导而不会产生传统上与铜线上的电信号相关的信号损耗。
在联网环境中,经常需要最大化可通过网络传输的数据量。还需要因经济原因而最小化用于构建网络基础架构的硬件。为了实现这两个目标,复用机制被用于沿单个物理路径比如光纤传输多个信号。一种复用方法是波分复用(WDM)。在光纤系统中,WDM包括沿单根光纤传输各种独立的信号,每个信号被用于传输不同的光波长或通道。
本文所要求保护的主题不限于解决在比如上文所述的环境下的缺陷或者仅在比如上文所述的环境下操作的实施方式。而是,此背景技术仅用于阐释可以实践本文所述的一些实施方式的一个示例性的技术领域。
一些示例性实施方式的简要概述
本文所述的示例性实施方式涉及SWDM OSA和其他多通道OSA。
在一个示例性实施方式中,N通道WDM OSA包括与载体(carrier)耦合的多个有源光学装置、光学块、以及波分复用器(MUX)或波分解复用器(DEMUX)。光学块位于有源光学装置上方,并与载体耦合。光学块可包括:底部,在底部中形成与有源光学装置对准的透镜;从底部向上延伸的第一侧;从底部向上延伸并与第一侧相对的第二侧;从底部及第一侧和第二侧向前延伸的端口;以及由底部及第一侧和第二侧限定的、从端口向后延伸的光学块空腔。MUX或DEMUX可位于在光学块的端口和有源光学装置之间的光路上的光学块空腔中。
在另一个示例性实施方式中,光电子模块包括外壳和N通道WDM OSA。外壳限定了一个空腔,其中外壳的尺寸符合四通道小型可插拔(QSFP)多源协议(MSA)。N通道WDM OSA位于空腔内,其中N大于等于2。N通道WDM OSA可包括在前示例性实施方式中所述的N通道WDMOSA,或本文所述的各种变型。
在另一个示例性实施方式中,一种用于组装具有光学块、载体、N-1个薄膜滤波器和镜面的N通道WDM OSA的方法可包括:将光学块对准载体,使光学块的底部中形成的N个透镜中的每一个位于与载体耦合的N个有源光学装置中相对应的一个有源光学装置的上方并与其对准。所述方法还可包括在光学块对准载体的状态下使光学块紧固到载体。所述方法还可包括将N-1个薄膜滤波器中的每一个以及镜面单独地与光学块对准,从而利用N个透镜形成光路,所述光路在N个有源光学装置和光学块的端口之间引导光,所述端口从光学块的底部及第一侧和第二侧向前延伸。光学块的底部及第一侧和第二侧可限定从端口向后延伸的光学块空腔。N-1个薄膜滤波器和镜面可与光学块空腔内的光学块对准。所述方法还可包括在N-1个薄膜滤波器和镜面与光学块对准的状态下使N-1个薄膜滤波器中的每一个以及镜面紧固到光学块。
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