CN103197391A - 一种基于带尾纤的波分复用的光模块 - Google Patents

一种基于带尾纤的波分复用的光模块 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种基于带尾纤的波分复用的光模块,其特征在于:包括尾纤、模数转换器、数字诊断监控模块、半导体致冷器、光发射组件和光接收组件,所述光发射组件和光接收组件分别与所述模数转换器连接,所述模数转换器与所述数字诊断监控模块连接,所述数字诊断监控模块与所述半导体致冷器连接,所述光接收组件与所述尾纤的断头熔接连接,所述光发射组件与所述尾纤的连接头连接。本发明的有益效果是:完成了发射与接收的合波(复用)与分波(解复用),使单根光纤传输容量倍增,实现了单纤双向通信,同时,也避免了BIDI结构带来的因发射需45度波片给光功率带来的很大程度衰减。

Description

一种基于带尾纤的波分复用的光模块
技术领域
本发明涉及光学元件、系统或仪器,尤其涉及光学元件、系统或仪器中的一种基于带尾纤的波分复用的光模块。
背景技术
光模块(transceiver module),由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。发射部分是:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD:Laser Diode)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定。接收部分是:一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号。经前置放大器后输出相应码率的电信号。简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。
光模块组件部分现有双纤和BIDI (BIDI: binary direction,单纤双向)两种结构,BIDI结构用发射45度波片与接收0度波片将发射与接收的波长隔离开,实现单纤双向传输,BIDI结构对于发射与接收两种波长相隔较远,或者仅用波片就很好实现隔离两种不同波长的光。但对于发射与接收两种波长非常靠近的需求,则隔离效果较差,以发射1582.5~1589.5nm,接收1593.0~1597.5nm为例,现在市场上还很难寻到这种高隔离度45度波片,即使能实现这种高度隔离,发射的光功率也大大的衰减了。
发明内容
为了解决现有技术中的问题,本发明提供了一种基于带尾纤的波分复用的光模块。
本发明提供了一种基于带尾纤的波分复用的光模块,包括尾纤、模数转换器、数字诊断监控模块、半导体致冷器、光发射组件和光接收组件,所述光发射组件和光接收组件分别与所述模数转换器连接,所述模数转换器与所述数字诊断监控模块连接,所述数字诊断监控模块与所述半导体致冷器连接,所述光接收组件与所述尾纤的断头熔接连接,所述光发射组件与所述尾纤的连接头连接。
作为本发明的进一步改进,所述光发射组件包括激光二极管驱动器和激光二极管,所述激光二极管驱动器与所述激光二极管连接。
作为本发明的进一步改进,所述光接收组件包括主放大器和光电二极管,所述主放大器与光电二极管连接。
作为本发明的进一步改进,所述主放大器与光电二极管之间连接有前置放大器。
作为本发明的进一步改进,所述尾纤内设有准直器和0度波片,所述准直器、0度波片按照光信号的输入顺序依次设置。
本发明的有益效果是:通过上述方案,光信号由光发射组件经准直器转变成准直光(平行光)后再到0度波分,由于0度波片可将特定波长的光透射输出到光接收组件,其余则反射后输出到尾纤的公共端,同理,当外部光信号经尾纤的公共端进入接收时,光信号经准直器转变成准直光(平行光)后再到0度波分,由于0度波片的特性,则经透射的光经过光接收组件接收,这样就完成了发射与接收的合波(复用)与分波(解复用),使单根光纤传输容量倍增,实现了单纤双向通信,同时,也避免了BIDI结构带来的因发射需45度波片给光功率带来的很大程度衰减。
附图说明
图1是本发明一种基于带尾纤的波分复用的光模块的原理框图;
图2是本发明一种基于带尾纤的波分复用的光模块的尾纤的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图说明及具体实施方式对本发明进一步说明。
图1至图2中的附图标号为:光接收组件1;光发射组件2;激光二极管3;激光二极管驱动器4;光电二极管5;主放大器6;模数转换器7;数字诊断监控模块8;半导体致冷器9;尾纤10;准直器11;0度波片12。
本发明的目的是设计一种基于XWDM的模块,可以使发射和接收非常靠近的波长达到很好的隔离效果,也很适用于CWDM/DWDM模块对波长的要求,可以实现光信号的合波(复用)与分波(解复用),使单根光纤传输容量倍增,还可实现单纤双向通信,广泛应用于光纤网络升级、扩容或引入综合新业务(广播电视、电信、互联网三网合)等方面。
如图1至图2所示,一种基于波分复分(波分复分为XWDM,可以为CWDM/DWDM/PWDM:(Coarse/Dense/Pigtail Wavelength Division Multiplexer)粗波分复用/密集波分复用/带尾纤的波分复用)的光模块,包括尾纤10、模数转换器7、数字诊断监控模块8(数字诊断监控模块8简称为DDM,digital diagnostic monitoring)、半导体致冷器9(半导体致冷器9简称为TEC, Thermoelectric Cooler)、光发射组件2和光接收组件1,所述光发射组件2和光接收组件1分别与所述模数转换器7连接,所述模数转换器7与所述数字诊断监控模块8连接,所述数字诊断监控模块8与所述半导体致冷器9连接,所述光接收组件1与所述尾纤10的断头熔接连接,所述光发射组件2与所述尾纤10的连接头插拨连接,所述尾纤内设有准直器11和0度波片12,准直器11和0度波片12按照光信号的输入顺序依次设置,所述尾纤10的公共端(COM端)用来同时发射和接收不同波长的光信号,所述光发射组件2与所述尾纤的非公共端的连接头插拨连接。
准直器11的作用,准直器11属于光纤通信光器件的用于输入输出的一个光学元件,其结构很简单——它可以将光纤内的传输光转变成准直光(平行光),或将外界平行(近似平行)光耦合至单模光纤内,光纤传出的发散光通过前置的类似凸透镜变成平行光,它的作用是使光最大效率的耦合进入所需的器件中,所以它有一个重要的参数插损,现在的工艺技术可达到0.15db以下。
如图1至图2所示,所述光发射组件2包括激光二极管驱动器4和激光二极管3,所述激光二极管驱动器4与所述激光二极管3(激光二极管3简称:LD,Laser Diode)连接,所述激光二极管驱动器4、所述激光二极管3、尾纤10封装成光发射组件2(光发射组件简称ROSA,Receiver Optical Subassembly)。
如图1至图2所示,所述光接收组件1包括主放大器6和光电二极管5,所述主放大器6与光电二极管5连接,所述主放大器6与光电二极管5(光电二极管5简称PD,Photo Diode)封闭成光接收组件1(光接收组件1简称:TOSA,Receiver Optical Subassembly)。
如图1至图2所示,所述主放大器6与光电二极管5之间连接有前置放大器。
本发明提供的一种基于带尾纤的波分复用的光模块具有以下优点:
1. 低插入损耗;
2. 低偏振相关损耗;
3. 高波长带宽隔离度;
4. 环境稳定性好。
本发明提供的一种基于带尾纤的波分复用的光模块,光信号由光发射组件2经准直器11转变成准直光(平行光)后再到0度波分12,由于0度波片12可将特定波长的光透射输出到光接收组件1,其余则反射后输出到尾纤10的公共端,同理,当外部光信号经尾纤10的公共端进入接收时,光信号经准直器11转变成准直光(平行光)后再到0度波分12,由于0度波片12的特性,则经透射的光经过光接收组件1接收,这样就完成了发射与接收的合波(复用)与分波(解复用),使单根光纤传输容量倍增,实现了单纤双向通信,同时,也避免了BIDI结构带来的因发射需45度波片给光功率带来的很大程度衰减。
本发明提供的一种基于带尾纤的波分复用的光模块,基于XWDM的模块,能够运用接收端ROSA变更为XWDM ,发射端TOSA不变,使发射与接收非常靠近的波长带宽有很好的隔离效果,并且由于发射部分无需像BIDI使用45度波片就避免了对光功率有很大程度上的衰减,同时可以实现光信号的合波(复用)与分波(解复用),使单根光纤传输容量倍增,还可实现单纤双向通信。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (5)

1.一种基于带尾纤的波分复用的光模块,其特征在于:包括尾纤、模数转换器、数字诊断监控模块、半导体致冷器、光发射组件和光接收组件,所述光发射组件和光接收组件分别与所述模数转换器连接,所述模数转换器与所述数字诊断监控模块连接,所述数字诊断监控模块与所述半导体致冷器连接,所述光接收组件与所述尾纤的断头熔接连接,所述光发射组件与所述尾纤的连接头连接。
2.根据权利要求1所述的基于带尾纤的波分复用的光模块,其特征在于:所述光发射组件包括激光二极管驱动器和激光二极管,所述激光二极管驱动器与所述激光二极管连接。
3.根据权利要求1所述的基于带尾纤的波分复用的光模块,其特征在于:所述光接收组件包括主放大器和光电二极管,所述主放大器与光电二极管连接。
4.根据权利要求3所述的基于带尾纤的波分复用的光模块,其特征在于:所述主放大器与光电二极管之间连接有前置放大器。
5.根据权利要求1所述的基于带尾纤的波分复用的光模块,其特征在于:所述尾纤内设有准直器和0度波片,所述准直器、0度波片按照光信号的输入顺序依次设置。
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