RU2490698C1 - Многоканальное оптоволоконное соединение - Google Patents

Многоканальное оптоволоконное соединение Download PDF

Info

Publication number
RU2490698C1
RU2490698C1 RU2012110550/08A RU2012110550A RU2490698C1 RU 2490698 C1 RU2490698 C1 RU 2490698C1 RU 2012110550/08 A RU2012110550/08 A RU 2012110550/08A RU 2012110550 A RU2012110550 A RU 2012110550A RU 2490698 C1 RU2490698 C1 RU 2490698C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
photodiodes
optical
emitting lasers
vertically emitting
arrays
Prior art date
Application number
RU2012110550/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Степанович Никитин
Сергей Владимирович Чайка
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Технологический Центр Информационной Физики "Интрофизика"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Технологический Центр Информационной Физики "Интрофизика" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Технологический Центр Информационной Физики "Интрофизика"
Priority to RU2012110550/08A priority Critical patent/RU2490698C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2490698C1 publication Critical patent/RU2490698C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оптоволоконным соединениям устройств ввода-вывода или устройств центрального процессора или передаче информации между этими устройствами. Технический результат заключается в осуществлении двунаправленной передачи информации по одной оптошине. Многоканальное оптоволоконное соединение между устройствами, содержащее двумерные массивы вертикально излучающих лазеров и фотодиодов, над массивами вертикально излучающих лазеров и фотодиодов расположены оптические разъемы, при этом в оптических разъемах, установленных над массивами вертикально излучающих лазеров, размещены светоделительное устройство и отводной оптический разъем, в котором закреплен один конец отводной оптошины, другой конец которой закреплен в оптическом разъеме, установленном над массивом фотодиодов этого же устройства. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к соединению устройств ввода-вывода или устройств центрального процессора или передаче информации или других сигналов между этими устройствами.
Развитию оптических многоканальных соединений уделяют большое внимание все ведущие производители оптических средств передачи информации. Разработки ведутся в двух основных направлениях - создание активных оптических кабелей (АОК) и высокоплотных параллельных оптических соединений (Highly Parallel Optical Interconnect, HPOI). Однако для перспективных оптических USB-соединений современные типы многоканальных оптических кабелей малопригодны, так как они не способны выдерживать большое число циклов соединений-разъединений, требуют высокой точности юстировки (для HPOI) либо не обладают необходимыми габаритными характеристиками (для АОК).
Принципиально конструкция АОК предполагает механическое соединение с помощью металлических контактов к источнику сигналов, преобразование электрического сигнала в оптический сигнал, и передачу оптического сигнала в оптоволоконо через неразъемное соединение каждого волокна с индивидуальным лазером. На приемном конце расположено неразъемное соединение волокна с pin-фотодиодом, реализующее процедуру обратного преобразования скоростного оптического сигнала в электрический и механическое соединение с помощью металлических контактов к потребителю (Mark Anderson, Optical Lasers in a $100 Cable. Really, http://spectrum.ieee.org/semiconductors/optoelectronics/optical-lasers-in-a-100-cable-really, 2010). Недостатком устройства является неудовлетворительные массогабаритные характеристики ответных частей кабелей.
Высокоплотные параллельные оптические соединения описаны в статье Michiel De Wilde, Modeling and Integration of Highly Parallel Optical Interconnect in Electronic Systems, Ghent University, Belgium, 2007, escher.elis.ugent.be/publ/Edocs/DOC/D107_158.pdf.
В этом соединении в каждом разъеме установлен массив вертикально излучающих лазеров (VCSEL-массив) и массив pin-фотодиодов (FD-массив), в котором расстояние между элементами сопоставимы с диаметрами оптических волокон, т.е. порядка десятков микрон. Сигнал от VCSEL-массива первого устройства направляется по волокнам оптошины к массиву pin-фотодиодов второго соединяемого устройства. Соблюдается принцип: от каждого элемента VCSEL-массива одного устройства оптический сигнал подается в отдельное волокно и по нему поступает на элемент массива pin-фотодиодов другого устройства. Обратный сигнал идет по другим таким же волокнам оптошины от массива лазеров второго устройства к массиву pin-фотодиодов первого устройства. Недостатком устройства является осуществление двухсторонней передачи сигналов по двум группам волокон, каждая из которых передает сигнал только в одну сторону. Другим недостатком является сложность и низкая надежность устройства.
Известна многоканальная цифровая оптическая приемопередающая система (RU, патент на полезную модель № 113101, опубл. 27.01.2012 г.), которая содержит соединенные между собой оптоволокном многоканальный цифровой оптический передатчик и многоканальный цифровой оптический приемник, при этом фотоприемный модуль передатчика соединен с лазерным модулем приемника, а фотоприемный модуль приемника соединен с лазерным модулем передатчика. Основным недостатком данной системы является то, что двусторонняя передача сигналов осуществляется по двум оптическим кабелям.
Известно устройство для соединения многоконтактных приборов по патенту РФ № 2270493. Для осуществления многоконтактного соединения объединяют в специальные матрицы передатчики (лазеры, светодиоды) прибора-источника информации, приемники (фотодиоды) прибора-потребителя информации и концы пучка оптических проводников сигнала - оптошины. Матрицы передатчиков и приемников соединяют с соответствующими матрицами пучка оптических волокон оптошины. Основным недостатком устройства является то, что двусторонняя передача сигналов осуществляется по двум оптическим шинам.
Известен способ соединения микросхем (RU, патент № 2350054, опубл. 20.03.2009 г.), в котором над матрицами оптических передатчиков и оптических приемников сигналов расположены многоконтактные оптоволоконные разъемы, в которых закреплены концы оптоволоконных шин так, чтобы один конец оптоволоконной шины был вставлен в многоконтактный оптоволоконный разъем, расположенный над матрицей оптических передатчиков своей или другой микросхемы, а другой конец вставлен в многоконтактный оптоволоконный разъем, расположенный над матрицей оптических приемников своей или другой микросхемы. В качестве оптошины в устройстве используется оптоволоконный жгут.
Основным недостатком устройства является то, что двусторонняя передача сигналов осуществляется по разным оптическим шинам.
Изобретение по патенту РФ № 2350054 принято за прототип заявляемого решения.
Недостатками прототипа является необходимость использования двух оптических шин для организации двунаправленной передачи информации.
Технический результат заключается в возможности осуществления двунаправленной передачи информации по одной оптошине.
Предложенное изобретение характеризуется следующими отличиями.
1. В оптических разъемах, установленных над массивами вертикально излучающих лазеров, дополнительно размещены светоделительное устройство и отводной оптический разъем, в котором закреплен один конец отводной оптошины, другой конец которой закреплен в оптическом разъеме, установленном над массивом фотодиодов этого же устройства.
Использование светоделительных устройств в одноволоконных системах передачи информации известно давно. Однако в многоканальных системах, на основе двумерных массивов вертикально излучающих лазеров и фотодиодов, они не применялись вследствие достаточной сложности практического осуществления. Физически невозможно оснастить делителями множество волокон в вышеописанном варианте HPOI или АОК. Предложенное техническое решение возможно только при использовании оптошин на основе оптоволоконных жгутов, поэтому оно является новым признаком, позволяющим решить сложную техническую задачу.
2. В качестве соединительной оптошины используется оптоволоконный жгут.
Применение оптошин на основе оптоволоконных жгутов для соединения двумерных массивов лазеров и фотодиодов известно из патентов РФ №№ 2270493 и 2350054. Однако в соединениях, содержащих светоделительные устройства, они не применялись. Поэтому этот признак можно считать новым в рамках п.1 формулы.
3. В качестве отводной оптошины используется оптоволоконный жгут.
Применение отводных шин в многоканальных соединениях не известно. Поэтому признак может быть признан новым в рамках п.1 формулы.
4. Массивы вертикально излучающих лазеров и фотодиодов имеют зеркальное расположение элементов, так что при оптическом их соединении оптоволоконным жгутом каждому вертикально излучающему лазеру в массиве вертикально излучающих лазеров соответствует свой фотодиод в массиве фотодиодов.
Зеркальное расположение элементов в массивах вертикально излучающих лазеров и фотодиодов не описано в устройствах, ограниченных рамками п.1 формулы, а поэтому может считаться новым.
5. В качестве светоделительного устройства используется либо призма, либо полупрозрачное зеркало, наклоненное под углом к световому потоку, либо светоделительный куб.
Применение призм, полупрозрачных зеркал и светоделительных кубов в качестве светоделительного устройства известно. Однако этот признак не описан в известных патентах в устройствах, ограниченных рамками п.1 формулы, а поэтому может считаться новым.
6. Перед массивами вертикально излучающих лазеров и фотодиодов, а также перед торцами оптошин в оптических разъемах установлены наборы микролинз.
Применение наборов микролинз для фокусировки изображений, в принципе, известно. Однако этот признак не описан в известных патентах в устройствах, ограниченных рамками п.1 формулы, а поэтому может считаться новым.
На фигурах 1 - 4 цифрами обозначены:
1 - массив вертикально излучающих лазеров;
2 - функциональные блоки;
3 - соединяемые устройства;
4 - соединительная оптошина;
5 - массив фотодиодов;
6 - оптический разъём, установленный над массивом вертикально излучающих лазеров;
7 - оптический разъём, установленный над массивом фотодиодов;
8 - светоделительное устройство;
9 - отводной оптический разъем;
10 - отводная оптошина;
11 - набор микролинз.
На фиг.1 показан вид многоканального оптоволоконного соединения.
На фиг.2 показано одно из соединяемых устройств, содержащее функциональные блоки, а также соединенные отводной оптошиной оптический разъём, установленный над массивом вертикально излучающих лазеров (боковой разрез), и оптический разъём, установленный над массивом фотодиодов (боковой разрез).
На фиг.3 показан кристалл с массивом вертикально излучающих лазеров, зеркально отображающим расположение фотодиодов в массиве фотодиодов.
На фиг.4 показан кристалл с массивом фотодиодов, зеркально отображающим расположение вертикально излучающих лазеров в массиве вертикально излучающих лазеров.
Многоканальное оптоволоконное соединение состоит из двумерных массивов вертикально излучающих лазеров 1 и фотодиодов 5, электрически соединенных с функциональными блоками 2 каждого из соединяемых устройств 3. Соединяемые устройства 3 оптически соединены соединительной оптошиной 4 с двумерными массивами вертикально излучающих лазеров 1 и фотодиодов 5, расположенными на другом соединяемом устройстве 3, и электрически соединенными с функциональными блоками 2 этого устройства. Над массивами вертикально излучающих лазеров 1 и фотодиодов 5 расположены оптические разъёмы, в которых закреплены концы соединительной оптошины 4. В оптических разъемах 6, установленных над массивами вертикально излучающих лазеров 1, дополнительно размещены светоделительные устройства 8 и отводные оптические разъемы 9, в которых закреплены одним концом отводные оптошины 10, другие концы которых закреплены в оптических разъемах 7, установленных над массивами фотодиодов 5 этих же устройств. В качестве соединительной оптошины 10 используется оптоволоконный жгут. В качестве отводной оптошины 9 также используется оптоволоконный жгут.
Массивы вертикально излучающих лазеров 1 и фотодиодов 5 имеют зеркальное расположение элементов, так что при оптическом их соединении оптоволоконным жгутом каждому вертикально излучающему лазеру в массиве лазеров соответствует свой фотодиод в массиве фотодиодов. В качестве светоделительного устройства 8 используется либо призма, либо полупрозрачное зеркало, наклоненное под углом к световому потоку, либо светоделительный куб, как показано на фиг.2.
Устройство работает следующим образом.
Оптический сигнал от массива вертикально излучающих лазеров 1 первого соединяемого устройства 3 (показан сплошной стрелкой) фокусируется набором микролинз 11, проходит через светоделительное устройство 8 и фокусируется следующим набором микролинз 11 на торце соединительной оптошины 4. По соединительной оптошине 4 оптический сигнал поступает во второе соединяемое устройство 3, фокусируется набором микролинз 11 оптического разъёма 6, установленного над массивом фотодиодов 1 второго соединяемого устройства 3, и попадает на его светоделительное устройство 8, где отражаясь от светоотражающего слоя, выходит на набор микролинз 11, который фокусирует его на торец отводной оптошины 10. По отводной оптошине 10 второго соединяемого устройства 3 оптический сигнал попадает через набор микролинз 11 в массив фотодиодов 5.
Сигнал от массива вертикально излучающих лазеров 1 второго соединяемого устройства 3 (показан точечной стрелкой) проходит через набор микролинз 11, светоделительное устройство 8, следующий набор микролинз 11 и попадает в соединительную оптошину 4. По соединительной оптошине 4 этот сигнал через набор микролинз 11 оптического разъёма 6, установленного над массивом вертикально излучающих лазеров 1 первого соединяемого устройства 3, попадает в его светоделительное устройство 8, где отражаясь от светоотражающего слоя, через набор микролинз 11 попадает в отводную оптошину 10. По отводной оптошине 10 первого соединяемого устройства 3 сигнал от второго устройства 3 попадает через набор микролинз 11 в массив фотодиодов 5 первого соединяемого устройства 3.
Таким образом, конструкция многоканального оптоволоконного соединения обеспечивает одновременную передачу оптического сигнала от первого соединяемого устройства 3 и прием оптического сигнала через соединительную оптошину 4 от второго соединяемого устройства.
Применение предложенного изобретения позволяет обеспечить одновременный прием и передачу оптических сигналов в соединительную оптошину, обеспечивая ее двунаправленную работу.
Устройство может найти применение в быстроразъемных высокоскоростных соединениях, для межблочных, межплатных и внутриплатных соединений вычислительных устройств, в оптических USB-устройствах. Оно достаточно надежно и способно выдерживать большое число соединений.

Claims (6)

1. Многоканальное оптоволоконное соединение, содержащее двумерные массивы вертикально излучающих лазеров и фотодиодов, электрически соединенные с функциональными блоками одного из соединяемых устройств и оптически соединенные оптошиной с двумерными массивами вертикально излучающих лазеров и фотодиодов, расположенных на другом соединяемом устройстве и электрически соединенных с функциональными блоками этого устройства, причем над массивами вертикально излучающих лазеров и фотодиодов расположены оптические разъемы, в которых закреплены концы соединительной оптошины, отличающееся тем, что в оптических разъемах, установленных над массивами вертикально излучающих лазеров, дополнительно размещены светоделительное устройство и отводной оптический разъем, в котором закреплен один конец отводной оптошины, другой конец которой закреплен в оптическом разъеме, установленном над массивом фотодиодов этого же устройства.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве соединительной оптошины используется оптоволоконный жгут.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве отводной оптошины используется оптоволоконный жгут.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что массивы вертикально излучающих лазеров и фотодиодов имеют зеркальное расположение элементов, так что при оптическом их соединении оптоволоконным жгутом каждому вертикально излучающему лазеру в массиве лазеров соответствует свой фотодиод в массиве фотодиодов.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве светоделительного устройства используется либо призма, либо полупрозрачное зеркало, наклоненное под углом к световому потоку, либо светоделительный куб.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что перед массивами вертикально излучающих лазеров и фотодиодов, а также перед торцами оптошин в оптических разъемах установлен набор микролинз.
RU2012110550/08A 2012-03-19 2012-03-19 Многоканальное оптоволоконное соединение RU2490698C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110550/08A RU2490698C1 (ru) 2012-03-19 2012-03-19 Многоканальное оптоволоконное соединение

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110550/08A RU2490698C1 (ru) 2012-03-19 2012-03-19 Многоканальное оптоволоконное соединение

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2490698C1 true RU2490698C1 (ru) 2013-08-20

Family

ID=49162974

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012110550/08A RU2490698C1 (ru) 2012-03-19 2012-03-19 Многоканальное оптоволоконное соединение

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2490698C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2226270C2 (ru) * 1998-12-18 2004-03-27 Фьючер Файбе Текнолоджиз Пти Лтд. Устройство и способ контроля структуры с использованием сигналов, распространяющихся во взаимно противоположных направлениях, для определения локализации возмущений
RU2251131C2 (ru) * 2003-04-01 2005-04-27 Нарвер Валерий Наумович Коммутатор оптический многоканальный для оптических линий связи
RU2350054C2 (ru) * 2007-03-06 2009-03-20 Владимир Степанович Никитин Микросхема с оптоволоконными многоконтактными соединениями
RU82505U1 (ru) * 2008-12-23 2009-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи" Одноволоконный оптический интерфейс для устройств сетевого стыка цифровых атс и ацк
US20100284699A1 (en) * 2007-12-18 2010-11-11 Analog Devices, Inc. Bidirectional optical link over a single multimode fiber or waveguide
US20120002284A1 (en) * 2010-06-30 2012-01-05 Avago Technologies Fiber Ip (Singapore) Pte. Ltd. Optical beam splitter for use in an optoelectronic module, and a method for performing optical beam splitting in an optoelectronic module

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2226270C2 (ru) * 1998-12-18 2004-03-27 Фьючер Файбе Текнолоджиз Пти Лтд. Устройство и способ контроля структуры с использованием сигналов, распространяющихся во взаимно противоположных направлениях, для определения локализации возмущений
RU2251131C2 (ru) * 2003-04-01 2005-04-27 Нарвер Валерий Наумович Коммутатор оптический многоканальный для оптических линий связи
RU2350054C2 (ru) * 2007-03-06 2009-03-20 Владимир Степанович Никитин Микросхема с оптоволоконными многоконтактными соединениями
US20100284699A1 (en) * 2007-12-18 2010-11-11 Analog Devices, Inc. Bidirectional optical link over a single multimode fiber or waveguide
RU82505U1 (ru) * 2008-12-23 2009-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи" Одноволоконный оптический интерфейс для устройств сетевого стыка цифровых атс и ацк
US20120002284A1 (en) * 2010-06-30 2012-01-05 Avago Technologies Fiber Ip (Singapore) Pte. Ltd. Optical beam splitter for use in an optoelectronic module, and a method for performing optical beam splitting in an optoelectronic module

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10042116B2 (en) Techniques for direct optical coupling of photodetectors to optical demultiplexer outputs and an optical transceiver using the same
US10732353B2 (en) Wavelength multiplexing optical module, wavelength demultiplexing optical module, and optical module
TWI536757B (zh) 雙向光學資料通訊模組
KR100570424B1 (ko) 광학적으로 접속가능한 회로 보드
US10007065B2 (en) Multiplexed optoelectronic engines
EP3028083B1 (en) Opto-electrical transceiver module and active optical cable
US20150370021A1 (en) High port density optical transceiver module
CN107360481B (zh) 光组件和光线路终端
TWI451143B (zh) 光學互連體組織結構及光學交換器
US9784919B2 (en) Wavelength division multiplexing and demultiplexing transistor outline (TO)-can assemblies for use in optical communications, and methods
US20170336582A1 (en) Multi-channel parallel optical receiving device
US9995941B2 (en) Wavelength division multiplexing of uncooled lasers with wavelength-common dispersive element
US7876984B2 (en) Planar optical waveguide array module and method of fabricating the same
US20130279856A1 (en) Systems and apparatuses for providing conversion from a first optical connector to multiple second optical connectors
CN108693607A (zh) 光通信模组及双向光通信模组
CN101984565B (zh) 多通道双功能波分复用光电集成模块
CN115079356A (zh) 光模块
CN211123390U (zh) 一种硅光波分复用光引擎
CN212543788U (zh) 一种光模块
US20160202433A1 (en) Photoelectric Converter and Photoelectric Connection Device
RU2490698C1 (ru) Многоканальное оптоволоконное соединение
US8636426B2 (en) Photoelectric conversion system with optical transceive module
CN114994839B (zh) 光模块
CN114879324B (zh) 光模块
CN102841413A (zh) 用于宽带高速传输的并行光收发组件

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160320