[发明专利]光收发机有效
申请号: | 201510344906.X | 申请日: | 2015-06-19 |
公开(公告)号: | CN105187127B | 公开(公告)日: | 2017-12-12 |
发明(设计)人: | 加贺谷修;前田文秀;石井宏佳;大森幸一;武口浩二 | 申请(专利权)人: | 日本奥兰若株式会社 |
主分类号: | H04B10/40 | 分类号: | H04B10/40 |
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: | 日本神*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 收发 | ||
技术领域
本发明涉及光收发机。
背景技术
光纤传输用的光收发机(光收发机模块)能够与近年来的宽带网络的普及一同实现高速化、小型、低成本化。高速化方面,当前,代替比特率为以往的10Gbit/s级的光收发机而开始使用比特率为100Gbit/s级的光收发机。关于小型方面,以太网(注册商标)系列的MSA(Multi Source Agreement多源协议)成为主导,从而壳体体积的缩小化从当前的CFP向CFP2、CFP4以及QSFP28(各MSA规格)发展(参照:http://www.cfp-msa.org/)。
在这些MSA规格中,100Gbit/s的串行数据作为四波分复用的光信号而在光纤传输。在光收发机的印刷电路基板的表面设置有四通道发送用的由数字调制信号用的传输线路构成的通道(传输路)、四通道接收用的由数字调制信号用的传输线路构成的通道(传输路)。在各个通道传输的电信号的比特率为25.78Gbit/s(更详细而言,在依据IEEE 802.3ba的方式的情况下为25.78125Gbit/s),或为25.78Gbit/s与27.95Gbit/s(更详细而言,在依据ITU-T G.959.1的OTU4方式的情况下为27.95249339Gbit/s)双方。
另一方面,在搭载有光收发机的网络设备中,要求有将该设备产生的不需要的电磁波的强度抑制为法规所规定的限度值以下。例如,在美国,需要满足FCC Part 15 Subpart B规格所规定的限度值53.9dB(μV/m)(Class B规格,距离3m,频率范围1GHz~40GHz的情况)以下。在大规模的网络设备中,将数台~数百台的光收发器搭载于全部的插口的情况较多。各个光收发器的驱动数字调制信号的IC(集成电路)产生与其动作比特率对应的开关噪声,由此从集成电路、传输线路等产生不需要的电磁波。不需要的电磁波的主要成分在与动作比特率对应的频率中产生。具体而言,在比特率为25.78Gbit/s的情况下,在频率25.78GHz中产生,在比特率为27.95Gbit/s的情况下,在频率27.95GHz中产生。减少这些不需要的电磁波向装置外部的放射的设计技术在网络设备以及光收发机双方中尤为重要。
光收发机的壳体(也称为外罩(housing)、外壳(shell)、机箱(chassis))的尺寸以及大致的形状由上述各MSA规定。壳体通常由通过压铸、金属板加工而成形的金属部件构成。因此,光收发器的壳体相对于电磁波的遮挡效果比较高。但是,实际上因壳体的遮挡效果也不满足上述的法规所要求的数值的情况也产生较多。为了对光收发机的壳体要求进一步高的遮挡效果,并使在壳体内部产生的不需要的电磁波向外部一点也不泄漏,而理想为尽量缩小壳体部件彼此的嵌合部的间隙以及在与光纤连接的光连接器、与网络设备连接的电连接器和壳体部件之间产生的间隙,具体而言相对于成为课题的频率中的在空气中波长,使各个间隙的长度全部小于1/4波长,或者使各个间隙的长度全部消失。然而,不受制造偏差影响地获得较高的遮挡效果较困难,在实现方面,由于伴随着制造成本的大幅度的上升,所以不现实。
另外,作为减少来自光收发机的不需要的电磁波的其他的方法,存在在壳体内部减少在壳体内部产生的不需要的电磁波的方法,以实现该方法为目的,例如,如下述专利文献等记载的那样,目前提出有多个构造。
具体而言,下述专利文献1(日本特开2009-164308号公报)、专利文献2(美国专利第7195404号说明书)、专利文献5(日本特开平04-248703号公报)、专利文献6(日本特许第4428962号公报)以及非专利文献1(Laird社HP的white paper“Theory and Application of RF/Microwave Absorbers”http://www.eccosorb.com/resource-white-papers.htm,文件名:“Absorbers_White_Paper.pdf”)涉及金属壳体的空腔共振。在成为课题的不需要的电磁波的频率与金属壳体的空腔共振的本征模式频率一致或者较近的情况下,存在导致来自光收发器的不需要的辐射增大的担忧。因此,在专利文献1中,通过使金属壳体内的本征模式频率错开的构造实现避免该问题。另外,在专利文献2、5、6以及非专利文献1中,在金属壳体内部的规定的场所配置利用了磁性体或者电阻体的电波吸收体,从而对磁场或者电场给予损失,进而实现空腔共振的电磁波的能量的衰减。
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