CN201928284U - 小型化光接收器中pd芯片组件 - Google Patents

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徐军
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Abstract

本实用新型涉及光通信领域,特别涉及光接收器中。小型化光接收器中PD芯片组件,主要由管帽,管壳,光电二极管芯片及其热沉组成,管壳的顶端中心位置有一个球透镜,管帽与管壳内偏离中心位置处安装光电二极管芯片。本实用新型当光接收器的核心元件光电二极管(PD)芯片贴装到TO管壳上时,将光电二极管芯片位置偏离TO管帽中心,使芯片中心与管帽中心相差一定的距离,由于管壳与管帽焊接在一起的时候,它们是同心的,也就是说芯片中心与管壳的中心是有一定偏离距离,不在同一个中心,从而使芯片反射的光不能返回到球透镜中,也不能反射回到光纤,提高了光接收器的光回波损耗。

Description

小型化光接收器中PD芯片组件
技术领域
本实用新型涉及光通信领域,特别涉及光接收器中。
背景技术
光纤通信系统中,光接收机的主要作用是将光信号转换成电信号,它的任务是以最小的附加噪声及失真,恢复出光纤传输后由光载波所携带的信息,因此光接收机的输出特性综合反映了整个光纤通信系统的性能。光发射机发射的光信号经传输后,不仅幅度衰减了,而且脉冲波形也展宽了,光接收机的作用就是检测经过传输的微弱光信号,并放大、整形、再生成原传输信号。光接收器的主要组成部分有光电探测器,光学接收系统、信号处理系统。
光接收机的主要参数有:光回波损耗(Optical Return Loss)、光灵敏度、光饱和度及暗电流等。
当光行进时遇到任何的断面或是折射率不连续的地方,就会造成反射,当利用光做资料传输时,反射会造成以下两个问题:第一是反射光源产生的噪声会抑制传输的S/N比;第二是反射能量会影响激光源的不稳定。若端面是两个以上,因折射率不连续之故,则会产生二次或三次的反射现象,且端面距离若在相干光的范围内,则必需考虑光源强度或波长改变时造成周期性干涉的影响。反射损耗的定义如下,其值越大表示越不易产生反射在此处键入技术领域描述段落。
Figure 545738DEST_PATH_IMAGE001
对于接收机来说,光回波损耗是一个非常重要的指标。一般光接收机要求光回波损耗在-30dB以上,才能保证正常的光信号传输。
图1为常见的TO-can封装的光接收器,它一般由以下几部分组成:管帽和管壳内中心位置安装光电二极管芯片,根据光接收器的类型,还会有其他一些元件如电容、电阻、放大器等,其中管帽的顶端中心位置还装有一个球透镜,它主要作用是提高光耦合效率。
图2为公知的小型化TO-can封装接收器的简易光路分析图。从光纤发射出的光是发散的,经过球透镜后聚焦到芯片中心处,在这一光路系统中,有两处地方易产生反射:透镜与芯片。为了减少反射的光反射回到光纤中,行业内公知的一种作法是将光纤端面研磨成斜8度。但对于一些高标准产品而言,光这样做还是不够的。
发明内容
本实用新型的目的是克服上述不足问题,提供一种小型化光接收器中PD芯片组件,结构简单,提高光接收器的光回波损耗,适用于大批量生产且实施起来相对简单。
本实用新型为实现上述目的所采用的技术方案是:小型化光接收器中PD芯片组件,主要由管帽、管壳、光电二极管芯片及其热沉组成,管帽的顶端中心位置有一个球透镜,管帽与管壳内偏离中心位置处安装光电二极管芯片。
本实用新型当光接收器的核心元件光电二极管(PD)芯片贴装到TO管壳上时,将光电二极管芯片位置偏离TO管帽中心,使芯片中心与管帽中心相差一定的距离,由于管壳与管帽焊接在一起的时候,它们是同心的,也就是说芯片中心与管壳的中心是有一定偏离距离,不在同一个中心,从而使芯片反射的光不能返回到球透镜中,也不能反射回到光纤,提高了光接收器的光回波损耗。
附图说明:
图1是公知的 TO-can分解立体图。
图2 是公知的TO-can封装接收器简易光路分析图。
图3 是本新型实用结构示意图。
图4是本实用新型简易光路分析图。
具体实施方式:
如图3所示的小型化光接收器中PD芯片组件,主要由管帽1、管壳2、光电二极管芯片3及其热沉组成,管帽2的顶端中心位置有一个球透镜4,管帽1与管壳2内偏离中心位置处安装光电二极管芯片3。
工作时如图4所示,斜8度光纤5产生光经球透镜4,芯片入射光的大部分光电二极管芯片的反射光不会反射到球透镜中,从而实现提高了光接收器的光回波损耗。

Claims (1)

1.小型化光接收器中PD芯片组件,主要由管帽,管壳,光电二极管芯片及其热沉组成,管壳的顶端中心位置有一个球透镜,其特征是:管帽与管壳内偏离中心位置处安装光电二极管芯片。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN102710321A (zh) * 2012-03-16 2012-10-03 铭鑫光电科技(镇江)有限公司 模拟通信光传输用10g探测器
CN110657759A (zh) * 2019-09-30 2020-01-07 武汉东飞凌科技有限公司 适用于to46光电子元器件的封帽同心度测量方法

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