[发明专利]波分复用发射器光学模块无效
申请号: | 201380004102.4 | 申请日: | 2013-10-24 |
公开(公告)号: | CN103959124A | 公开(公告)日: | 2014-07-30 |
发明(设计)人: | 佐伯智哉;黑川宗高;田中和典 | 申请(专利权)人: | 住友电气工业株式会社 |
主分类号: | G02B6/42 | 分类号: | G02B6/42 |
代理公司: | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 11112 | 代理人: | 顾红霞;龙涛峰 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 波分复用 发射器 光学 模块 | ||
技术领域
本发明涉及波分复用发射器光学模块。
背景技术
波分复用发射器光学模块设置有多个光源,多个光源输出各自具有彼此不同的特定波长的光束。各个光束例如被波分复用(WDM)滤光器和/或偏振合束器(PBC)复用。此类光源和光学部件安装在承载体上。公布的日本专利申请JP-2011-066339A已经公开了一种光源和光学部件以阵列形式排列的波分复用模块。
阵列透镜(例如在上述专利申请中公开的阵列透镜)难以与光源精确地光学对准,这导致了阵列透镜与光源之间的光耦合效率的下降。同时,分立的透镜往往需要大量的区域来安装它们,这与该领域最近提出的小型封装不一致。在封闭组装的透镜中,用于固定透镜的粘合剂往往会与相邻的粘合剂干涉,这阻碍了透镜的精确对准。
发明内容
本发明的一个方面涉及发射器光学模块。发射器光学模块包括光源、承载体和光学透镜。承载体的顶面上安装有光源,并且顶面设置有被凹槽包围的区域。与光源光耦合光学透镜通过粘合树脂安装在承载体的该区域上。光发射器的特征在于:粘合树脂被凹槽阻挡而不能跨过凹槽。
发射器光学模块还可以包括同样安装在承载体上的其它光源和其它透镜。凹槽可以具有格子构造和/或具有开放侧的U形构造,以形成分别安装透镜的多个矩形区域。
在发射器光学模块的优选实施例中,光学模块设置有均包括激光二极管的四个光源和均与相应的激光二极管光耦合的四个准直透镜。各个准直透镜安装在由具有格子构造或U形构造的凹槽限定的矩形区域中。用于将准直透镜固定在承载体上的粘合树脂仅在矩形区域内延伸,而不会从该区域中渗出并且不会向上蔓延到透镜主体上。
附图说明
参考附图,从下面对本发明的优选实施例的详细描述中将能更好地理解前述和其它目的、方面和优点,其中:
图1示意性地示出发射器光学模块的一个实施例;
图2是安装在图1所示的发射器光学模块内的承载体的平面图;
图3A示出从透镜的光轴观看的承载体的横截面,而图3B示出从与光轴垂直的方向观看的承载体的横截面;
图4示意性地示出发射器光学模块的另一个实施例;
图5A至图5C是根据第一实例的光学透镜的透视图、正视图和侧视图;
图6A至图6C是根据第二实例的另一光学透镜的透视图、正视图和侧视图;
图7A至图7C是根据第三实例的另一光学透镜的透视图、正视图和侧视图;
图8A至图8C是根据第四实例的另一光学透镜的透视图、正视图和侧视图;
图9是安装在图1所示的发射器光学模块内的另一承载体的平面图;
图10A至图10F示出在设置在承载体上的凹槽具有格子构造的情况下的透镜和粘合树脂的状态;以及
图11A至图11F示出在凹槽具有U形构造的情况下的透镜和粘合树脂的状态。
具体实施方式
图1示意性地示出了根据本发明的一个实施例的波分复用发射器光学模块。发射器光学模块1包括主体部分2和将主体部分2与外部光纤耦合的光耦合部分3。主体部分2具有由盒体4和盖板5组成的壳体。耦合部分3与盒体4的一个壁部组装在一起。在耦合部分3与盒体4之间设置有窗口(在附图中未明确示出)以气密性地密封由盒体4和盖板5形成的空间,在该空间中安装有电气部件和光学部件。
盒体4中安装有多个光源7a-7d和一些光学部件,光学部件包括多个透镜8a-8d、偏振旋转器9a和9b、波分复用滤光器10a和10b、偏振合束器(PBC)11以及反射镜12a-12c。盒体4有时会安装有用于驱动光源7a-7d的电路13和用于将光源7a-7d和光学部件安装在其上的承载体14。
横向排列成一个阵列的光源7a-7d输出各自具有彼此不同的特定波长的光束。在以下说明中,根据局域网波分复用(LAN-WDM)的标准,假定光束的波长为λ1-λ4。例如,各个光束具有1295.56nm、1300.56nm、1300.05nm和1304.58nm的中心波长。
透镜8a-8d分别对应于光源7a-7d并且将从光源7a-7d输出的光束转换成准直光束。在本实施例中,透镜8a-8d具有彼此相同的结构。偏振旋转器9a设置在第一光源7a的下游而偏振旋转器9b设置在第三光源7c的下游,并且偏振旋转器9a和9b用于将光束的偏振方向旋转90°。
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