非对称万兆epon光网络单元用光模块的制作方法

文档序号:7934766阅读:296来源:国知局
专利名称:非对称万兆epon光网络单元用光模块的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种光网络单元用光模块,具体地说,是涉及一种万兆以 太无源光网络(EP0N)光网络单元用光模块的光路连接结构,属于光通信技术 领域。
背景技术
目前市面上应用的光收发一体模块, 一般采用发射组件与接收组件相分离 的方式来实现光的发射与接收,即用两根光纤分别连接模块的发射组件与接收 组件,采用两路光纤进行信号的传递,如图1所示。这种光收发一体模块制作 工艺比较简单,但需要的光纤较多。为了降低光纤使用数量,市场上出现了光 收发一体的光组件,可以实现用一根光纤实现单纤双向或者单纤三向功能,如 图2所示。但是这种收发一体光组件的生产工艺较复杂,而且价格比较昂贵, 隔离度指标也难以做到很大,从而给光纤链路上不同波长信道之间带来了串扰 的隐患。此外,这种光组件以目前的工艺水平也难以作到1.25Gb/s与10Gb/s 速率之间的非对称耦合,不能满足非对称万兆EP0N的使用需求。
发明内容
本实用新型为解决现有4支术中单纤多向光纤通信中收发一体光组件制作工 艺复杂、隔离度较低、难以满足非对称万兆EPON使用需求的技术问题,提供了 一种非对称万兆EP0N光网络单元用光模块,通过在光模块内部设置薄膜波分复 用器,分别与分离的光发射组件和光接收组件进行连接,可以很方便地实现不 同光路之间的耦合,实现在非对称万兆EPON中单纤多向通信功能。为解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案予以实现 一种非对称万兆EPON光网络单元用光才莫块,包括光发射组件、光接收组件 及适配器,其特征在于,在光模块内部还设置有薄膜波分复用器,所述薄膜波 分复用器具有公共端口、反射端口和透射端口;所迷薄膜波分复用器的反射端 口与所述光发射组件的光输出端口相连接,所述薄膜波分复用器的透射端口与 所述光接收组件的光输入端口相连接,所述薄膜波分复用器的公共端口与所述 适配器的一端口相连4^。
根据本实用新型,所述薄膜波分复用器的反射端口连接有光纤,所述光纤 末端设置有第一陶瓷插芯;所述光发射组件为尾纤式光组件,在所述光发射组 件尾纤末端设置有第二陶瓷插芯;所述第 一陶瓷插芯与所述第二陶瓷插芯通过 陶瓷套管相连接。
所述薄膜波分复用器的透射端口连接有光纤,所述光纤末端设置有第三陶 瓷插芯;所述光接收组件为尾纤式光组件,在所述光接收组件尾纤末端设置有 第四陶瓷插芯;所述第三陶瓷插芯与所述第四陶瓷插芯通过陶瓷套管相连接。
根据本实用新型,为^更于端口连^妻,所述陶瓷插芯为LC陶瓷插芯,所述陶 瓷套管为LC开口陶瓷套管。
才艮据本实用新型,为进一步保护实现光路耦合的连接部位,在所述陶瓷套 管外面套设有热缩管。
根据本实用新型,所述薄膜波分复用器的反射端口连接有光纤,所述光发 射组件为尾纤式光组件,所述薄膜波分复用器与所述光发射组件通过光纤熔接 方式相连接;所述薄膜波分复用器的透射端口连接有光纤,所述光接收组件为 尾纤式光组件,所述薄膜波分复用器与所述光接收组件通过光纤熔接方式相连 接。
根据本实用新型,所述薄膜波分复用器的公共端口设置有FC/APC连接器, 所述薄膜波分复用器通过所述连接器与适配器的FC端口相连接。
与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果是釆用薄膜波分复用器,在模块内部实现薄膜波分复用器分别与分离的光发射组件和光接收组件的连 接,可以很方便地实现不同光路之间的耦合,从而实现单纤双向传输功能,避 免了生产收发一体光组件的高昂费用。通过本实用新型可以把不同波长的光波
之间的隔离度提高到30dB以上,有效避免了不同波长之间的相互串扰。同时, 本实用新型光模块的耦合方式可以很容易地实现1. "Gb/s与10Gb/s速率之间 的非对称耦合,产品可靠性较高,便于用户对光模块的使用。


图1是现有光收发一体模块实现光信号传输的一种方式的原理示意图; 图2是现有光收发一体模块实现光信号传输的另一种方式的原理示意图; 图3是本实用新型光模块实现光信号传输的原理示意图; 图4是薄膜波分复用器的工作原理示意图5是本实用新型光网络单元用光模块一个实施例的内部光路连接分解示 意图。
图中,1、电路板;2、上盖;3、下盖;4、标签;5、光发射组件;5-1、尾纤; 5-2、第二陶瓷插芯;6、光接收组件;6-1、尾纤;6-2、第四陶瓷插芯;7、薄 膜波分复用器;7-1、光纤;7-2、第一陶瓷插芯;7-3、光纤;7-4、第四陶瓷 插芯;7-5、 FC/APC连接器;8、 LC开口陶瓷套管;9、热缩管;10、适配器; 10-1、 FC端口; 10-2、 SC端口。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的具体实施方式
进行详细的描述。 请参阅图3所示的光信号传输原理示意图,本实用新型所述的非对称万兆 EPON光网络单元用光模块内部光发射组件和光接收组件是分离的两个器件,所 述两个器件分别与体积较小的薄膜波分复用器相连接,通过所述波分复用器将 两路光信号进行耦合,然后通过波分复用器的公共端口及适配器,连接一根光纤进行光信号传输,实现了单纤双向传输功能。
图4所示为薄膜波分复用器的工作原理示意图。薄膜波分复用器包括^^共
端口 (Com端口)、透射端口 (Pass端口 )和反射端口 (Reflect端口)。在非 对称万兆EPON中,光网络单元用光模块的发射波长为1310nm,速率为1. 25Gb/s, 突发模式;接收波长为1577nm,速率为10. 3125Gb/s,连续模式。而在EPON 中,除了 1310nm波长和1577nm波长外,还包含有1490nm波长,所以本实用新
型所用薄膜波分复用器的工作原理如下
由Com端口输入1490士10nm和1540~1600nm的光波,由Pass端口输出 1540 1600nm的光波,Pass端口对1490nm的光波进4亍阻隔,同时防止1490nm 的光波串入Reflect端口,避免不同波长光波的串护L。
由Reflect端口输入1310nm的光波,该光波只由Com端口输出,不得串入 Pass端口 。
这样,通过将1. 25Gb/s的光发射组件与薄膜波分复用器的Reflect端口相 连,将10. 3125Gb/s的光接收组件与薄膜波分复用器的Pass端口相连,而把 Com 口作为公共输入/输出端口,可以很容易地实现单纤双向功能,并可以把光 网络单元禁止通过的1490nm的光波滤除。
图5示出了本实用新型所述光模块一个实施例的内部光路连接分解示意 图。所述光模块包括上盖2和下盖3,下盖3底部贴有标注模块的标签4。上盖 2和下盖3通过螺钉组合,形成模块的外壳。模块内部设置有电路板1、光发射 组件5、光接收组件6及薄膜波分复用器7。
为实现薄膜波分复用器对两路光信号进行耦合,所述光发射组件5为尾纤 式光组件,在尾纤5-1的末端粘接有第二陶瓷插芯5-2;薄膜波分复用器7的 反射端口连接有光纤7-1,在光纤7-1的末端粘接有第一陶瓷插芯7-2。经过端 面研磨处理的第一陶瓷插芯7-2和第二陶瓷插芯5-2通过LC开口陶瓷套管8 进行连接,连接部分套设有热缩管9,以便对连接部分进行保护。同样,所述 光接收组件6也是尾纤式光组件,在尾纤6-1的末端粘接有第四陶瓷插芯6-2;薄膜波分复用器7的透射端口连接有光纤7-2,在光纤7-2的末端粘接有第三 陶瓷插芯7-4。经过端面研磨处理的第三陶瓷插芯7-4和第四陶瓷插芯6-2也 通过LC开口陶瓷套管8进行连接,连接部分套设有热缩管9。而薄膜波分复用 器7的公共端口设置有FC/APC连接器7-5,所述FC/APC连接器7-5与适配器 IO的FC端口 10-l相连接,适配器10的SC端口 10-2作为光模块的光接口与 外部光纤相连接。
资插芯及陶瓷套管的连接方式,也可采用光纤熔接的方式直接进行连接。
采用本实用新型所述的光模块的光路连接结构,可以解决现有技术中单纤 多向传输方式光组件制作工艺复杂、隔离度较低、成本较高的问题,并且可以 很容易地实现1.25Gb/s与10Gb/s速率之间的非对称耦合,满足非对称万兆 EPON光网络单元对光才莫块的需求。
当然,以上所述仅是本实用新型的一种优选实施方式而已,应当指出,对 于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可 以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
权利要求1、一种非对称万兆EPON光网络单元用光模块,包括光发射组件、光接收组件及适配器,其特征在于,在光模块内部还设置有薄膜波分复用器,所述薄膜波分复用器具有公共端口、反射端口和透射端口;所述薄膜波分复用器的反射端口与所述光发射组件的光输出端口相连接,所述薄膜波分复用器的透射端口与所述光接收组件的光输入端口相连接,所述薄膜波分复用器的公共端口与所述适配器的一端口相连接。
2、 根据权利要求1所述的非对称万兆EP0N光网络单元用光模块,其特征 在于,所述薄膜波分复用器的反射端口连接有光纤,所述光纤末端设置有第一 陶瓷插芯;所述光发射组件为尾纤式光组件,在所述光发射组件尾纤末端设置 有第二陶瓷插芯;所述第一陶瓷插芯与所述第二陶瓷插芯通过陶瓷套管相连接。
3、 根据权利要求1所述的非对称万兆EPON光网络单元用光模块,其特征在于,所述薄膜波分复用器的透射端口连接有光纤,所述光纤末端设置有第三 陶瓷插芯;所述光4妄收组件为尾纤式光组件,在所述光接收组件尾纤末端设置 有第四陶瓷插芯;所述第三陶瓷插芯与所述第四陶瓷插芯通过陶瓷套管相连接。
4、 根据权利要求2或3所述的非对称万兆EP0N光网络单元用光模块,其 特征在于,所述陶资插芯为LC陶瓷插芯,所述陶瓷套管为LC开口陶瓷套管。
5、 根据权利要求4所述的非对称万兆EP0N光网络单元用光模块,其特征 在于,所述陶覺套管外面套i殳有热缩管。
6、 根据权利要求1所述的非对称万兆EP0N光网络单元用光模块,其特征 在于,所述薄膜波分复用器的反射端口连接有光纤,所述光发射组件为尾纤式 光组件,所述薄膜波分复用器与所述光发射组件通过光纤熔接方式相连接。
7、 根据权利要求l所述的非对称万兆EPON光网络单元用光^t块,其特征 在于,所述薄膜波分复用器的透射端口连接有光纤,所述光接收组件为尾纤式 光组件,所述薄膜波分复用器与所述光接收组件通过光纤熔接方式相连接。
8、根据权利要求1所述的非对称万兆EP0N光网络单元用光模块,其特征在于,所述薄膜波分复用器的公共端口设置有FC/APC连接器,所述薄膜波分复 用器通过所述连接器与适配器的FC端口相连接。
专利摘要本实用新型公开了一种非对称万兆EPON光网络单元用光模块,包括光发射组件、光接收组件及适配器;在光模块内部还设置有薄膜波分复用器,所述薄膜波分复用器具有公共端口、反射端口和透射端口;所述薄膜波分复用器的反射端口与所述光发射组件的光输出端口相连接,所述薄膜波分复用器的透射端口与所述光接收组件的光输入端口相连接,所述薄膜波分复用器的公共端口与所述适配器的一端口相连接。本实用新型通过在光模块内部设置薄膜波分复用器,分别与分离的光发射组件和光接收组件进行连接,可以很方便地实现不同光路之间的耦合,实现在非对称万兆EPON中单纤多向通信功能。
文档编号H04B10/12GK201252549SQ20082018807
公开日2009年6月3日 申请日期2008年9月9日 优先权日2008年9月9日
发明者鹏 何, 强 张, 杨思更, 赵其圣 申请人:青岛海信宽带多媒体技术股份有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1