[发明专利]一种光接收次组件无效
申请号: | 201210428063.8 | 申请日: | 2012-10-31 |
公开(公告)号: | CN102902025A | 公开(公告)日: | 2013-01-30 |
发明(设计)人: | 陈宏源;周一鸣;傅钦豪;粘志隆 | 申请(专利权)人: | 索尔思光电(成都)有限公司 |
主分类号: | G02B6/42 | 分类号: | G02B6/42;H04B10/60 |
代理公司: | 四川力久律师事务所 51221 | 代理人: | 林辉轮;王芸 |
地址: | 611731 四川省成都市高新区西*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 接收 组件 | ||
技术领域
本发明涉及光纤通信领域,特别涉及一种光模块光讯号接收用的光学次组件。
背景技术
光接收次组件的作用是接收光讯号,并将接收的光讯号转换为电信号。目前常用的光接收次组件的结构如图1所示,包括光电二极管11,耦合透镜12,光纤连接套16,光纤14设置于光纤连接套16内,光纤连接套16上设有通孔,以使得光讯号能够顺利通过而进入光接收次组件。光纤14中的光信号17经过该通孔传输至空气13中,再经耦合透镜12把光信号耦合到光电二极管11。在光信号17经由光纤传递到空气13中的场合,由Fresnel’s方程式的计算得知,会有约96%的光能量18可以穿透光纤的光学接口15进入空气13中,而约有4%(-14.4dB)的光能量19被反射回光纤14内部,影响光通信系统信号质量。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中所存在的因部分光信号反射回光纤而影响光通信质量的不足,提供一种能够提高光通信质量的光学组件,以及使用该光学组件的光模块。
为了实现上述发明目的,本发明提供了以下技术方案:
一种光接收次组件,包括用于连接光纤的光纤连接套,所述光纤连接套上设置有通孔,所述通孔处设置有由光学透明材料制成的填充块,所述填充块与所述通孔相适配。
优选的,所述填充块与光纤接触的光学界面为凸球面。
优选的,所述填充块背离光纤的光学界面为斜面。
优选的,所述填充块与光纤连接套注塑一体成型。
与现有技术相比,本发明的有益效果:本发明光接收次组件,光纤连接套的通孔处设置有由光学透明材料制成的填充块,光线经过填充块后再射入空气中,填充块的折射率接近光纤折射率,光线经过填充块与光纤接触的光学界面反射回光纤的反射率低,即降低了返回至光纤的光能量,提高光通信质量。
附图说明:
图1为现有技术光接收次组件的结构示意图。
图2为本发明实施例1光接收次组件结构示意图。
图3为本发明实施例2光接收次组件结构示意图。
图4为本发明实施例3光接收次组件结构示意图。
图5为光线在光纤、填充块和空气间的走向示意图。
图中标记:1-光纤连接套,2-光纤,3-填充块,4-第一光学界面,5-第二光学界面。
具体实施方式
下面结合试验例及具体实施方式对本发明作进一步的详细描述。但不应将此理解为本发明上述主题的范围仅限于以下的实施例,凡基于本发明内容所实现的技术均属于本发明的范围。
参考图5,设空气的折射率为n2,n2=1,光线从光纤射入空气中,光纤的折射率为n1,则n1=1.467,根据Fresnel’s方程式可知,光纤到空气的反射率R=0.0358(对应于RL为-14.4dB)。在空气与光纤之间设置由光学透明材料制成的填充块,光线从光纤射入该填充块,该填充块的折射率为n3,n3=1.63,此时,光纤到填充块的反射率R1=0.0028(对应于RL为-25.5dB),R1=0.0028< R=0.0358,所以光信号经过填充块后反射回光纤的光能量大大降低了。光线再从填充块射入空气中,填充块到空气的反射率R2=0.0574(对应于RL为-12.4dB)。虽然进入填充块后的光能量经过填充块背离光纤的光学接口时会有一部分反射回填充块,但由于光束的发散的特性,光线从填充块背离光纤的光学界面反射回光纤的光能量很少,所以在光纤与空气之间设置由光学透明材料制成的填充块能够有效的降低反射回光纤的光能量。本发明光接收次组件就是利用由光学材料制成的填充块来达到降低反射回光纤的光能量的目的。
光学透明材料的选择,以在光通信用波段1260~1650nm穿透率大于90%为宜。光学透明材料在波长1260~1650nm的折射率越接近光纤,光纤到光学透明材料填充块的反射率越小,光信号经过填充块后反射回光纤的光能量越低,光纤信号传输效果越好。
实施例1
参考图2,本实施例中列举的光接收次组件包括光电二极管,耦合透镜,光纤连接套1,所述光纤连接套1上设置有通孔,所述通孔处设置有填充块3,所述填充块3由光学透明材料制成,填充块3与所述通孔相适配,即填充块3与光纤连接套1实现无缝填充。较优的,填充块3与光纤连接套1注塑一体成型,省去了组装填充块3与光纤连接套1的工序,且避免了因填充块3与光纤连接套1之间的位移而导致的降低光能量返回至光纤的效果不佳,此外,填充块3与光纤连接套1注塑一体成型,制作简单。
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