一种基于阵列波导光栅的波分复用光发射器件的制作方法

文档序号:17840117发布日期:2019-06-06 00:05阅读:138来源:国知局
一种基于阵列波导光栅的波分复用光发射器件的制作方法

本实用新型涉及光通信领域技术领域,具体为一种基于阵列波导光栅的波分复用光发射器件。



背景技术:

光器件是光通信模块的基石,其技术方案的创新是突破光模块生产瓶颈的关键。随着数据中心以及高性能计算应用对光组件传输速率与封装尺寸提出了日益苛刻的要求。针对这种需求,IEEE组织专门制定了IEEE802.ba规范,该规范明确了40G与100G以太网传输标准。利用CWDM/Lan-WDM波分复用技术,实现40G/100G传输速率,且符合特定封装尺寸的光器件是当前光通信领域面临的巨大挑战,现有CWDM/Lan-WD波分复用光发射器件都采用了滤波片的自由空间光路设计方案,光路结构多为:激光器发射光进入输入端口后,被第一透镜准直聚焦,进入滤光片组,在滤光片组内多次来回反射实现波长的复用,然后再经过第二透镜组准直聚焦后,将合波后的光发射出去;实现光的复用。

但是在实际使用中,现有采用滤光片实现波分解复用的空间光学结构,光路极其复杂,所以对于精度也存在极高的要求,当装置因为外力受到震动影响时,极难保证内部发射组件的稳定,使稳定性与可靠性降低,发射过程出现紊乱的情况,其次常规的密封方式无法有效快速的对外壳进行开启,繁琐性较大,这些都是实际存在而又急需解决的问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种基于阵列波导光栅的波分复用光发射器件,以解决上述背景技术中提出的现有采用滤光片实现波分解复用的空间光学结构,光路极其复杂,所以对于精度也存在极高的要求,当装置因为外力受到震动影响时,极难保证内部发射组件的稳定,使稳定性与可靠性降低,发射过程出现紊乱的情况,其次常规的密封方式无法有效快速的对外壳进行开启,繁琐性较大的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种基于阵列波导光栅的波分复用光发射器件,包括外壳、凹槽、轴承、顶板、卡扣、主耦合端口、副耦合端口、陶瓷插芯柱、光纤、发射组件、底架、接口、防滑垫和接杆,所述外壳的左侧壁顶部设置有轴承,所述轴承的外圈焊接有顶板,所述顶板和卡扣一体成型,所述外壳的右侧壁顶部开设有凹槽,所述主耦合端口和副耦合端口的底部贯穿于外壳的内腔前侧壁,所述主耦合端口和副耦合端口的底部套接有陶瓷插芯柱,所述光纤的底部贯穿于陶瓷插芯柱的内腔后侧壁,且光纤的顶部贯穿于发射组件的内腔左侧壁,所述发射组件的底部与底架的顶部接触,所述底架的左侧壁开设有接口,所述底架的顶部粘接有防滑垫,所述接杆与接口一体成型。

优选的,所述底架的底部焊接有固定座,所述固定座的底部与外壳的内腔底部焊接。

优选的,所述防滑垫的材质为橡胶板。

优选的,所述主耦合端口和副耦合端口为端面抛光的玻璃毛细管。

优选的,所述主耦合端口、副耦合端口和外壳的连接部之间设置有密封垫。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:将现有光发射组件中的分立空间光学结构替换成集成化、模块化的光学结构都封装与发射组件中,配合增设的底架,可使发射组件底部与底架的顶部防滑垫接触,防止滑动,通过固定座使发射组件和外壳之间产生间隔,便于散热的同时,可表面外部震动直接与发射组件接触,增加了安全性和光发射组件的稳定性与可靠性果,其次在外壳的左侧设置轴承配合顶板,利用卡扣可以和凹槽有效铆接,改变以往全密封的形式,便于增加开启的速度,易于检修和维护,大大降低了波分复用光发射组件的开启难度,增加了整体使用性。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图;

图2为本实用新型内部示意图;

图3为本实用新型底架示意图。

图中:1-外壳、2-凹槽、3-轴承、4-顶板、5-卡扣、6-主耦合端口、7-副耦合端口、8-陶瓷插芯柱、9-光纤、10-发射组件、11-底架、12-接口、13-防滑垫、14-接杆、15-固定座。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3,本实用新型提供如下技术方案:一种基于阵列波导光栅的波分复用光发射器件,包括外壳1、凹槽2、轴承3、顶板4、卡扣5、主耦合端口6、副耦合端口7、陶瓷插芯柱8、光纤9、发射组件10、底架11、接口12、防滑垫13和接杆14,所述外壳1的左侧壁顶部设置有轴承3,所述轴承3的外圈焊接有顶板4,所述顶板4和卡扣5一体成型,所述外壳1的右侧壁顶部开设有凹槽2,所述主耦合端口6和副耦合端口7的底部贯穿于外壳1的内腔前侧壁,所述主耦合端口6和副耦合端口7的底部套接有陶瓷插芯柱8,所述光纤9的底部贯穿于陶瓷插芯柱8的内腔后侧壁,且光纤9的顶部贯穿于发射组件10的内腔左侧壁,所述发射组件10的底部与底架11的顶部接触,所述底架11的左侧壁开设有接口12,所述底架11的顶部粘接有防滑垫13,所述接杆14与接口12一体成型。

所述底架11的底部焊接有固定座15,所述固定座15的底部与外壳1的内腔底部焊接,此种设置放置便于对底架11进行固定。

所述防滑垫13的材质为橡胶板,橡胶板的材质可增加防护性和增加阻力。

所述主耦合端口6和副耦合端口7为端面抛光的玻璃毛细管。

所述主耦合端口6、副耦合端口7和外壳1的连接部之间设置有密封垫,此种设置通过密封垫,增加了主耦合端口6、副耦合端口7与外壳1之间的密封效果,保证内部工作环境温度。

工作原理:首先将现有光发射组件中的分立空间光学结构替换成集成化、模块化的光学结构都封装与发射组件10中,其中包括小型化封装激光器,其次在对发射组件10进行放置时,现在底部增设一个底架11,底架11为中空的形状,可在配合发射组件10进行放置后,便于散热,利用防滑垫13防止滑动,当外力震动产生时,可对震动力有效缓解,避免发射组件10受到影响产生紊乱情况,增加光路可靠性与稳定性,最后在外壳1的左侧壁顶部安装带有轴承3的顶板4,顶板4末端焊接卡扣5,可与旋转顶板4后,使顶板4和外壳1右侧壁顶部的凹槽2铆接,便于开启关闭,可以避免复杂的开启方式,对提高光器件维修、检测速度有帮助。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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