-
公开(公告)号:CN114624829A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011475117.7
申请日:2020-12-14
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,包括管壳、电路板、光发射组件、光接收组件及光纤适配器,管壳相对的两侧面均开口,分别形成光接收腔体与光发射腔体,光接收腔体所在侧面上设有开槽,光接收腔体与开槽之间设有多个通光孔;光发射组件设置于光发射腔体内,且位于通光孔下方;光接收组件包括波分解复用组件、透镜阵列与光接收芯片,波分解复用组件设置于光接收腔体内,用于将光纤适配器传输的光束解复用为多束光束,并通过相应的通光孔传输至透镜阵列;透镜阵列设置于开槽内,用于将多束光束汇聚至光接收芯片;光接收芯片设置于电路板插入管壳的端面上。本申请采用一个管壳布置光发射组件与光接收组件,解决了采用分立结构整体空间不足的问题。
-
公开(公告)号:CN113740980A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111068935.X
申请日:2021-09-13
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
IPC: G02B6/42
Abstract: 本申请提供的光模块包括电路板与光发射次模块,光发射次模块包括发射壳体、激光器、平面光波导与斜面垫片,发射壳体的一端设有安装槽、另一端设有支撑面,激光器设于安装槽内,平面光波导包括位于同一输入输出端面的输入、输出光波导,输入输出端面相对于激光器的出光方向倾斜设置;斜面垫片朝向平面光波导的一侧设有倾斜的安装面,平面光波导设于安装面上;斜面垫片朝向发射壳体的底面与支撑面均倾斜设置,斜面垫片通过底面设于支撑面上。本申请将平面光波导设置在斜面垫片上,将斜面垫片通过斜面设置在发射壳体上倾斜的支撑面上,如此可通过调节斜面垫片在支撑面上的前后移动来调节平面光波导的上下高度,以便消除光路误差,提高了耦合效率。
-
公开(公告)号:CN113703102A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202010442745.9
申请日:2020-05-22
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,通过将基板作为承载器件的光学平台,其上表面设置垫片,其中,垫片包括绝缘导热层、布设在绝缘导热层上表面的接地金属层以及高速信号线,将激光芯片的阴极固定在上述接地金属层上、阳极通过打线与高速信号线电连接。另外,垫片的高速信号线通过打线与电路板连接,这样,便可以将来自电路板的电信号传输至光接收芯片,实现光模块的光发射功能,同时,将电路板端部的下表面还固定基板上,还能保证垫片与电路板相对位置的稳定性,保证器件的性能稳定性。因此,利用基板替代现有的壳体,结构简单,有效降低了光发射次光模的物料成本,并且,基板上为开放式结构,进而可以解决因空间小所存在的封装困难的问题。
-
公开(公告)号:CN113703101B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202010442741.0
申请日:2020-05-22
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,将基板作为承载器件的光学平台,其上表面设置垫片,其中,垫片上设置有走线,将激光芯片固定在垫片上、并且与走线电连接。另外,垫片与电路板电连接连接,这样,便可以将来自电路板的电信号传输至激光芯片,激光芯片发出光光信号经过聚焦透镜耦合进光纤适配器,进而可以实现光模块的光发射功能;同时,设置光纤适配器的入光面为倾斜的面,光纤的中轴线与聚焦透镜的光轴具有夹角,进而使经过聚焦透镜耦合至光纤的光束的光轴平行或接近平行于光纤的轴线方向,实现激光芯片输出的信号光高效率耦合进光纤中。
-
公开(公告)号:CN119087597A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202310666424.0
申请日:2023-06-06
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
IPC: G02B6/42
Abstract: 本申请公开了一种光模块,包括收发壳体和电路板,收发壳体具有第一缺口和第二缺口,第一缺口位于收发壳体的一端,第二缺口位于收发壳体的一侧壁,第一缺口和第二缺口连通。电路板包括第一电路板和第二电路板,第一电路板与第二电路板连接,第一电路板卡合于第二缺口,第二电路板卡合于第一缺口。收发壳体内设置有激光组。第二电路板的一端形成有多个侧面,侧面对应围绕在激光组的侧边。第一光接收芯片位于第一电路板的一面。第二光接收组与第一光接收芯片均位于第一电路板的同一面,第三光接收组和第二光接收组分别位于第一电路板的不同面,使得光模块可以接收到多种波长的光信号。
-
公开(公告)号:CN119087596A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202310661520.6
申请日:2023-06-06
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
IPC: G02B6/42
Abstract: 本申请公开了一种光模块,包括收发壳体和电路板,收发壳体具有缺口,电路板卡合于缺口处。电路板的一面设有第一光接收芯片和第二光接收组,电路板的另一面设有第三光接收组。收发壳体内设有激光组。底板具有第一置物孔,第一置物孔贯穿底板,第一置物孔一侧壁与第三位移棱镜组连接。底板具有第二卡接槽,第二卡接槽位于底板的下表面。第二盖板与底板及电路板围成置物腔。底板的侧壁具有避让口,避让口用于避让第三光接收组。本申请中,避让口用于避让第三光接收组,以使第三光接收组设置于收发壳体与电路板构成的置物腔内,第一置物孔内设置有第三位移棱镜组,以使第三光接收组接收到光信号。
-
公开(公告)号:CN112838897A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110257226.X
申请日:2021-03-09
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
Abstract: 本申请提供的光模块,包括:电路板;光接收组件,设在电路板上,用于接收来自光模块外部的信号光;所述光接收组件包括:光接收芯片,设置在电路板上,与电路板电连接;第四壳体,设置在电路板上,罩设在光接收芯片上;反射棱镜,设置在第四壳体上,包括反射面,反射面在电路板上投影覆盖光接收芯片;第三汇聚透镜,第三汇聚透镜设置在反射棱镜到对应光接收芯片的传输光路上。本申请提供的光模块,反射棱镜到光接收芯片的传输光路上设置单颗的第三汇聚透镜,进而第三汇聚透镜将通过反射棱镜改变传输方向的多束接收信号光一一对应的汇聚传输至光接收芯片的光敏面,使光接收芯片能够较大效率的对应接收反射棱镜反射的多束接收信号光。
-
公开(公告)号:CN119087598A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202310666432.5
申请日:2023-06-06
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,包括收发壳体和电路板,收发壳体具有缺口,电路板卡合于缺口处,电路板的一面设置有第一光接收芯片和第二光接收组,电路板的另一面设置有第三光接收组。收发壳体内设置有第一波分复用器、第一棱镜、第二棱镜和第二波分复用器。第一波分复用器用于合束。第二波分复用器用于分束。第一棱镜,位于第一波分复用器与第二棱镜之间,用于调整发射光信号在收发壳体的宽度方向上的位置和接收光信号的传输方向。第二棱镜,位于第一棱镜与光纤适配器之间,用于调整发射光信号和接收光信号在收发壳体的宽度方向上的位置。本申请中,第一棱镜和第二棱镜相互配合,使得光模块可以实现单纤双向传输。
-
公开(公告)号:CN117826343A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211204274.3
申请日:2022-09-29
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、光收发组件与光纤适配器,光收发组件包括壳体、电连接器、合分波组件及光发射、接收器件,电连接器的一端与壳体密封连接、另一端与电路板电连接,电连接器插入壳体的一端设有安装槽;光发射器件位于安装槽内,包括通过打线与电连接器电连接的激光器;合分波组件用于将来自激光器的信号光透射耦合至光纤适配器,以及对光纤适配器传输的接收光进行反射,反射后的光射入光接收器件;光接收器件包括透镜组件及位于电连接器上的探测器,透镜组件将反射后的接收光汇聚至探测器,探测器通过打线与电连接器电连接。本申请中光发射器件位于电连接器的安装槽内,探测器位于电连接器上,节省了光收发组件的装配空间。
-
公开(公告)号:CN113740980B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202111068935.X
申请日:2021-09-13
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
IPC: G02B6/42
Abstract: 本申请提供的光模块包括电路板与光发射次模块,光发射次模块包括发射壳体、激光器、平面光波导与斜面垫片,发射壳体的一端设有安装槽、另一端设有支撑面,激光器设于安装槽内,平面光波导包括位于同一输入输出端面的输入、输出光波导,输入输出端面相对于激光器的出光方向倾斜设置;斜面垫片朝向平面光波导的一侧设有倾斜的安装面,平面光波导设于安装面上;斜面垫片朝向发射壳体的底面与支撑面均倾斜设置,斜面垫片通过底面设于支撑面上。本申请将平面光波导设置在斜面垫片上,将斜面垫片通过斜面设置在发射壳体上倾斜的支撑面上,如此可通过调节斜面垫片在支撑面上的前后移动来调节平面光波导的上下高度,以便消除光路误差,提高了耦合效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-