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用于并行光收發(fā)模塊的集成多路光學透鏡陣列組件的制作方法

文檔序號:8847214閱讀:617來源:國知局
用于并行光收發(fā)模塊的集成多路光學透鏡陣列組件的制作方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及一種用于并行光收發(fā)模塊的集成多路光學透鏡陣列組件,屬于光通信領域。
【背景技術】
[0002]隨著信息產(chǎn)業(yè)的全面普及帶來全球數(shù)據(jù)量的爆發(fā)性增長,全球數(shù)據(jù)中心建設如火如荼。并行光學模塊由于其大通信容量、低能耗等特點大受業(yè)界青睞,近幾年發(fā)展迅速。并行光學模塊指的是在一個模塊中,通過多根光纖實現(xiàn)多通道激光器和多通道探測器的一對一傳輸。器件集成化和小型化所帶來的低功耗,使得并行光學模塊產(chǎn)生和散發(fā)的熱量大大少于多個分立器件。而并行光學模塊主要依賴于光學器件的高密度集成。
[0003]QSFP, CXP是為了滿足市場對高密度高速可插拔方案的需求而誕生的一種光纖解決方案,QSFP, CXP的接口廣泛用于:交換機,路由器,主機適配器總線,企業(yè)存儲,高密度、高速的I/O及多通道互聯(lián)。QSFP 4通道的可插拔接口傳輸速率可達40Gbps,可在XFP相同的端口體積下以每通道速度1Gbps支持四個通道的數(shù)據(jù)傳輸,所以QSFP的傳輸密度可以達到XFP產(chǎn)品的4倍,SFP+產(chǎn)品的4倍。
[0004]現(xiàn)有QSFP SR4短距離傳輸模塊中,集成四路發(fā)射和四路接收,光口處由標準的12芯MPO標準陣列光纖實現(xiàn)。VECSEL激光器管芯為面發(fā)射,出射光束與入射光存在90度的偏轉(zhuǎn),目前常用的解決方法為使用透鏡實現(xiàn)光路偏轉(zhuǎn),為實現(xiàn)光信號從激光器通過透鏡傳輸?shù)焦饫w中,需要用一個兩端為MT光接口的光纖陣列與透鏡陣列耦合。
[0005]現(xiàn)有耦合方式都是通過透鏡底座上的塑料導針與MT光纖接頭上的導向孔無源對準,然后采用膠水或其他機械方式將MT光纖接頭與透鏡底座固定在一起。由于塑料導針強度低、長度無法做長,并且現(xiàn)有透鏡底座自身不能與MT光纖接頭固定,致使透鏡底座與MT光纖接頭之間的固定不穩(wěn)固,后期粘膠工藝也比較復雜。
[0006]因此有必要設計一種用于并行光收發(fā)模塊的集成多路光學透鏡陣列組件,以克服上述問題。
【實用新型內(nèi)容】
[0007]本實用新型的目的在于克服現(xiàn)有技術之缺陷,提供了一種連接牢固、后期制作工藝簡單的用于并行光收發(fā)模塊的集成多路光學透鏡陣列組件。
[0008]本實用新型是這樣實現(xiàn)的:
[0009]本實用新型提供一種用于并行光收發(fā)模塊的集成多路光學透鏡陣列組件,用于與一 MT光纖接頭對接,包括透鏡底座和設于所述透鏡底座內(nèi)部的三組透鏡陣列,所述透鏡底座與所述MT光纖接頭對接的對接端的兩側分別設有一卡勾;所述透鏡底座內(nèi)部設有兩個金屬導針,兩個金屬導針均凸出于所述透鏡底座與所述MT光纖接頭對接的對接端面,當所述透鏡底座與所述MT光纖接頭對接時,所述金屬導針與MT光纖接頭連接固定;所述三組透鏡陣列分別為A透鏡陣列、B透鏡陣列和C透鏡陣列,所述B透鏡陣位于對接端面上,所述A透鏡陣列和所述C透鏡陣列位于所述透鏡底座的同一側;所述透鏡底座內(nèi)部設有A光學界面、B光學界面和C光學界面,其中,所述A光學界面全反射臨界角小于45°。
[0010]進一步地,所述透鏡底座由光學塑料制成。
[0011]進一步地,所述透鏡底座內(nèi)設有兩個貫穿通孔,兩個所述金屬導針分別插設于貫穿通孔中。
[0012]進一步地,所述A透鏡陣列、所述B透鏡陣列以及所述C透鏡陣列均包括4-12個透鏡。
[0013]進一步地,所述透鏡的面型為球型或者非球型。
[0014]進一步地,兩個所述卡勾對稱設置,并卡固于所述MT光纖接頭的相對兩側。
[0015]進一步地,所述透鏡底座與三組透鏡陣列一體成型。
[0016]本實用新型具有以下有益效果:
[0017]與常規(guī)的QSFP并行傳輸光組件比較,本實用新型提供的用于并行光收發(fā)模塊的集成多路光學透鏡陣列組件具有以下有益效果:金屬導針使得透鏡底座與MT光纖接頭的連接更加牢固;由于卡勾可以卡住MT光纖接頭,所以后續(xù)點膠過程及膠水固化工程中無需使用夾治具固定組件與MT光纖接頭,致使簡化工藝并提高了產(chǎn)品可靠性;本方案簡單易行,適于批量生產(chǎn),能有效提高成品率,降低成本。
【附圖說明】
[0018]為了更清楚地說明本實用新型實施例或現(xiàn)有技術中的技術方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本實用新型的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其它的附圖。
[0019]圖1為本實用新型實施例提供的用于并行光收發(fā)模塊的集成多路光學透鏡陣列組件的組裝圖;
[0020]圖2為本實用新型實施例提供的用于并行光收發(fā)模塊的集成多路光學透鏡陣列組件的分解圖;
[0021]圖3為本實用新型實施例提供的用于并行光收發(fā)模塊的集成多路光學透鏡陣列組件的第一視角應用圖;
[0022]圖4為本實用新型實施例提供的用于并行光收發(fā)模塊的集成多路光學透鏡陣列組件的第二視角應用圖;
[0023]圖5為本實用新型實施例提供的用于并行光收發(fā)模塊的集成多路光學透鏡陣列組件的第三視角應用圖。
【具體實施方式】
[0024]下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├绢I域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動的前提下所獲得的所有其它實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
[0025]如圖1至圖5,本實用新型實施例提供一種用于并行光收發(fā)模塊的集成多路光學透鏡陣列組件,用于與一 MT光纖接頭2對接,包括透鏡底座I和設于所述透鏡底座I內(nèi)部的三組透鏡陣列。所述透鏡底座I由光學塑料制成。所述三組透鏡陣列的透射率均滿足QSFP封裝的要求。所述透鏡底座I與三組透鏡陣列一體成型,即采用注塑成型進行加工。
[0026]如圖1至圖5,所述透鏡底座I與所述MT光纖接頭2對接的對接端的兩側分別設有一^^勾11,在本較佳實施例中,兩個所述卡勾11對稱設置,并卡固于所述MT光纖接頭2的相對兩側。使得透鏡底座I與MT光纖接頭2的連接穩(wěn)固,即保證了所述用于并行光收發(fā)模塊的集成多路光學透鏡陣列組件與MT光纖接頭2的連接穩(wěn)固
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