WO2019100379A1 - 一种光纤封堵结构及系统 - Google Patents
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Abstract
一种光模块的光纤封堵结构及系统。光纤封堵结构包括压块(120),以及设置在壳体内且容纳带状光纤/阵列横向排布的光纤束(200)的光纤封堵通道(110),光纤封堵通道(110)内至少设置有一将带状光纤/阵列横向排布的光纤束(200)向两侧挤压的分纤件(111),光纤封堵通道(110)、压块(120)、壳体均为导电材质。压块(120)抵压设置在光纤封堵通道(110)上,并与光纤封堵通道(110)、壳体连接。通过对光纤带进行挤压,实现光纤的封堵,使各光纤紧密配合,减少缝隙,防止光纤截面泄露的EMI,有效减少光纤束/带状光纤引起的漏缝尺寸,同时保证光纤的安全。
Description
一种光纤封堵结构及系统 技术领域
[0001] 本发明涉及光模块领域, 具体涉及一种基于光学模块的光纤封堵结构及系统。
背景技术
[0002] 随着现代社会信息化, 智能化的推进, 现代社会对信息传输系统的要求越来越 高, 数据中心的需求也越来越大。 数据中心和基站对高速率, 低能耗的要求, 催生出了各种传输模块, 特别是光模块, 由于光模块其优越性, 也得到发展迅 速, 速率一路发展到了 10G、 25G、 100G甚至 400G。
[0003] 数据中心常用的一种实现互联的光模块为 AOC(active optical cable)。 两个支持 热插拔的有源光模块通过一条光缆连接, 光缆中的光纤需要通过模块尾部穿入 模块中, 并通过 MOI (Mechanical optical interface)与 PCB A上的光路縄合。
[0004] 由于光膜块的速率越来越高, 越高频率的信号会辐射出波长越小的电磁波, 这 些电磁波对外界会形成电磁干扰, 因此, 行业对光膜块的电磁兼容性做了严格 的标准。 但是, 速率越高的光模块, 电磁兼容性越容易出现问题。
[0005] 例如, 针对 100G的 A0C而言, 在 QSFP光模块中, 其 100G的速率通过四道 25G 的信道来实现, 25Ghz的电子波的波长为 12mm, 其四分之一为 3mm, 若光膜块 外壳上有一个长度在 3mm的缝, 则 EMI的泄露即会很严重。 然而不少光模块使用 了 12道光路, 而且采用了光纤带的形式, 12X1的光纤带宽度就有 3mm左右, 怎 样封堵通过带状光纤的截面电磁干扰信号是一个难题。 并且, 除了 100G的 A0C , 还可以应用在其他频率的 A0C产品上, 且不局限于 A0C, 可以应用在快插拔 的模块 (QSFP) 。
[0006] 同时, 在实际光模块装配中, 模块内部的光缆又需要有一定的长度余量, 因此 , 透过带状光纤的 EMr泄露不容易封堵。
[0007] 如何实现封堵光纤防止 EMr泄露, 是本领域技术人员一直重点研究的问题之一 技术问题
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[0008] 本发明要解决的技术问题在于, 针对现有技术的上述缺陷, 提供一种光模块的 光纤封堵结构, 解决光纤EMI泄露的问题。
[0009] 本发明要解决的技术问题在于, 针对现有技术的上述缺陷, 提供一种光模块的 光纤封堵系统, 解决光纤EMI泄露的问题。
问题的解决方案
技术解决方案
[0010] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是: 提供一种光纤封堵结构, 光纤封 堵结构设置在可引出带状光纤/光纤束的光学模块内, 所述光学模块包括壳体, 所述光纤封堵结构包括压块, 以及设置在壳体内且容纳带状光纤 /阵列横向排布 的光纤束的光纤封堵通道, 所述光纤封堵通道内至少设置有一将带状光纤 /阵列 横向排布的光纤束向两侧挤压的分纤件, 所述光纤封堵通道、 压块、 壳体均为 导电材质, 所述压块抵压设置在光纤封堵通道上, 并与光纤封堵通道、 壳体连 接。
[0011] 其中, 较佳方案是: 所述光纤封堵结构还包括设置在底部的光纤放置平面, 所 述分纤件包括贴合设置在光纤放置平面上的阻隔板, 所述阻隔板沿光纤放置平 面的纵向设置。
[0012] 其中, 较佳方案是: 所述分纤件还包括设置在阻隔板两端的凸起, 所述压块挤 压设置在两凸起之间, 并分别与两凸起过盈配合。
[0013] 其中, 较佳方案是: 所述光纤放置平面上设有多个平行设置的阻隔板。
[0014] 其中, 较佳方案是: 所述压块为柔性材质。
[0015] 其中, 较佳方案是: 所述光学模块还包括设置在壳体内的光纤下夹块, 所述光 纤封堵通道设置在光纤下夹块的中部, 所述光学模块还包括贴合设置在光纤下 夹块后端的光纤上夹块, 所述光纤下夹块和光纤上夹块均为导电材质; 以及, 所述压块挤压设置在光纤下夹块的光纤封堵通道上, 并与光纤下夹块、 壳体连 接。
[0016] 其中, 较佳方案是: 所述光学模块为光模块, 所述光模块的壳体包括底座和上 盖, 所述光纤下夹块设置在底座上, 所述光纤上夹块将光纤下夹块固定至底座 上, 所述压块贴合设置在上盖上, 所述压块在底座和上盖安装时抵压设置在光
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3 纤下夹块上。
[0017] 其中, 较佳方案是: 所述压块通过导电背胶粘接至上盖上。
[0018] 其中, 较佳方案是: 所述光纤封堵通道的深度与带状光纤/光纤束的单根光纤 直径相配合, 所述光纤下夹块和底座均包括与光纤封堵通道的两侧端面齐平的 限位面, 所述压块抵压至光纤封堵通上并贴合至光纤下夹块和底座均的限位面 上。
[0019] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是: 提供一种光纤封堵系统, 光纤封 堵结构设置在可引出带状光纤/光纤束的光学模块内, 所述光学模块包括壳体, 所述光纤封堵系统包括压块、 设置在壳体内的光纤封堵通道, 以及带状光纤 /光 纤束, 所述光纤封堵通道内至少设置有一分纤件, 所述分纤件将所述带状光纤 / 阵列横向排布的光纤束向两侧挤压, 所述带状光纤 /阵列横向排布的光纤束过瘾 配合地设置在光纤封堵通道内; 以及, 所述光纤封堵通道、 压块、 壳体均为导 电材质, 所述压块设置在光纤封堵通道上且挤压光纤表面, 并与光纤封堵通道 、 壳体连接。
发明的有益效果
有益效果
[0020] 本发明的有益效果在于, 与现有技术相比, 本发明通过对带状光纤/阵列横向 排布的光纤束进行挤压及抵压, 即实现光纤的封堵, 使各光纤紧密配合, 减少 缝隙, 防止光纤截面泄露的 EMI, 有效减少带状光纤 /阵列横向排布的光纤束引 起的漏缝尺寸, 同时保证光纤的安全。
对附图的简要说明
附图说明
[0021] 下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明, 附图中:
[0022] 图 1是本发明光纤封堵结构在无光纤的结构示意图;
[0023] 图 2是本发明光纤封堵结构在接入光纤情况下的结构示意图;
[0024] 图 3是本发明光纤封堵结构在放置压块情况下的结构示意图;
[0025] 图 4是本发明分纤件的结构示意图;
[0026] 图 5是本发明光纤封堵结构的横截面结构示意图;
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[0027] 图 6是本发明光模块的爆炸结构示意图;
[0028] 图 7是本发明底座的结构示意图;
[0029] 图 8是本发明上盖的结构示意图。
发明实施例
具体实施方式
[0030] 现结合附图, 对本发明的较佳实施例作详细说明。
[0031] 如图 1至图 5所示, 本发明提供光纤封堵结构的优选实施例。
[0032] 一种光纤封堵结构, 光纤封堵结构设置在可引出带状光纤/光纤束 200的光学模 块内, 所述光学模块包括壳体, 所述光纤封堵结构包括压块 120, 以及设置在壳 体内且容纳带状光纤 /阵列横向排布的光纤束 200的光纤封堵通道 110, 所述光纤 封堵通道 110内至少设置有一将带状光纤 /阵列横向排布的光纤束 200向两侧挤压 的分纤件 111, 所述光纤封堵通道 110、 压块 120、 壳体均为导电材质, 所述压块 120抵压设置在光纤封堵通道 110上, 并与光纤封堵通道 110、 壳体连接。 其中, 带状光纤/阵列横向排布的光纤束 200下述描述简称光纤。
[0033] 进一步地, 提供一种光学模块的光纤封堵系统, 光学模块包括壳体, 所述光纤 封堵系统包括压块 120、 设置在壳体内的光纤封堵通道 110, 以及多根纤阵列式 排布在光纤封堵通道 110内的光纤, 所述光纤封堵通道 110内至少设置有一分纤 件 111, 所述分纤件 111将所述带状光纤/阵列横向排布的光纤束 200向两侧挤压, 所述带状光纤 /阵列横向排布的光纤束 200过瘾配合地设置在光纤封堵通道 110内 ; 以及, 所述光纤封堵通道 110、 压块 120、 壳体均为导电材质, 所述压块 120设 置在光纤封堵通道 110上且挤压光纤表面, 并与光纤封堵通道 110、 壳体连接。
[0034] 具体地, 带状光纤/阵列横向排布的光纤束 200阵列式排布主要在光纤封堵通道 110上阵列排布成一行, 如带状光纤横向设置在光纤封堵通道 110上, 或者光纤 束单行横向排布在光纤封堵通道 110上, 所述带状光纤 /阵列横向排布的光纤束 20 0在水平方向上相互挤压, 同时, 再带状光纤 /阵列横向排布的光纤束 200之间设 置分纤件 111, 进一步提高带状光纤 /阵列横向排布的光纤束 200在水平方向的挤 压程度; 以及通过压块 120挤压在带状光纤/阵列横向排布的光纤束 200的上表面 , 将光纤贴合在光纤封堵通道 110的表面, 实现对带状光纤/阵列横向排布的光纤
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5 束 200的光纤截面上进行封堵, 减弱了光缆 300进入模块端的 EMI的漏性。
[0035] 在本实施例中, 所述光纤封堵通道 110、 压块 120、 壳体均为导电材质, 实现压 块 120、 光纤封堵通道 110的通电, 实现压块 120、 壳体的通电。
[0036] 以及, 所述压块 120为柔性材质。 压块 120抵压至光纤封堵通道 110上时, 进行 弹性形变, 不仅降低对光纤的施力, 防止光纤因受力过大发生形变或损坏光纤 , 以及使压块 120与光纤之间贴合更紧密, 减少缝隙。
[0037] 在本实施例中, 并参考图 1、 图 4和图 5, 所述光纤封堵结构还包括设置在底部 的光纤放置平面 112, 所述分纤件 111包括贴合设置在光纤放置平面 112上的阻隔 板 1111, 所述阻隔板 1111沿光纤放置平面 112的纵向设置。
[0038] 具体地, 光纤封堵通道 110包括底部的光纤放置平面 112、 两侧的侧壁 114, 以 及设置在光纤放置平面 112的阻隔板 1111, 所述光纤放置平面 112、 侧壁 114和阻 隔板 1111形成至少两个光纤放置区, 若具有多个阻隔板 1111就设有对应数量的 光纤放置区。 当压块 120抵压设置在光纤封堵通道 110上时, 压块 120底面分别与 侧壁 114的顶端、 阻隔板 1111的顶端和光纤上表面抵靠。
[0039] 在本实施例中, 所述分纤件 111还包括设置在阻隔板 1111两端的凸起 1112, 所 述压块 120挤压设置在两凸起 1112之间, 并分别与两凸起 1112过盈配合。 即压块 120与阻隔板 1111具有良好的接触, 以及降低凸起 1112处于压块 120的缝隙产生 。 同时, 凸起 1112的作用是防止两侧的光纤跨越。
[0040] 进一步地, 所述光纤放置平面 112上设有多个平行设置的阻隔板 1111 ; 提高光 纤在水平方向的挤压程度。
[0041] 如图 6、 图 7和图 8所示, 本发明提供光学模块的较佳实施例。
[0042] 所述光学模块还包括设置在壳体内的光纤下夹块 131, 所述光纤封堵通道 110设 置在光纤下夹块 131上, 所述光纤封堵通道 110的后端为光纤接入端并贴合设置 有光纤上夹块 132, 所述光纤下夹块 131和光纤上夹块 132均为导电材质; 以及, 所述压块 120挤压设置在光纤下夹块 131的光纤封堵通道 110上, 并与光纤封堵通 道 110、 光纤下夹块 131、 壳体连接。 优选地, 所述压块 120通过导电背胶粘接至 上盖 142上。
[0043] 在本实施例中, 并参考 7和 8, 所述壳体包括底座 141和上盖 142, 所述光纤下夹
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6 块 131设置在底座 141上, 所述光纤上夹块 132将光纤下夹块 131固定至底座 141上 , 所述压块 120贴合设置在上盖 142上, 所述压块 120在底座 141和上盖 142安装时 抵压设置在光纤下夹块 131上。
[0044] 具体地, 光纤封堵通道 110设置在光纤下夹块 131的中部, 光纤下夹块 131的后 端与光缆 300连接, 并接入光缆 300中的光纤。
[0045] 以及, 光纤下夹块 131固定在光纤上夹块 132的光纤接入端处, 并将光纤上夹块 132固定至底座 141上, 同时底座 141设置有用于放置光纤上夹块 132的槽口, 以 及底座 141上还设置有螺丝槽口, 所述光纤上夹块 132设置有与螺丝槽口相配合 的缺口, 所述光纤上夹块 132抵靠在螺丝槽口上, 并通过螺丝穿过光纤上夹块 13 2固定在底座 141的螺丝槽口。
[0046] 以及, 光纤下夹块 131的前端设置有 ?〇6八板180, 所述 ?〇6八板180还设置在底 座 141上, 光纤从光缆 300引出, 并穿过光纤下夹块 131, 并与?〇6八板180连接, 实现光信号的传输。
[0047] 在本实施例中, 所述光学模块优选为光模块, 光模块还包括设置在底座 141和 上盖 142之间的解锁件 150, 具体地, 解锁件 150互动设置在上盖 142上, 实现光 模块的插拔锁定及解锁。
[0048] 以及, 所述光模块还包括设置在光缆 300上的压环 160, 所述压环 160件光缆 300 固定在光模块上, 具体地, 所述光纤接入端还包括一凸起的外螺纹结构, 便于 与压环 160的连接, 固定光纤。
[0049] 以及, 所述光模块还包括设置在光缆 300上的胶冒 170, 所述胶冒 170在光缆 300 与模块的结合部位形成一个柔性缓冲区, 保护光缆 300内的光纤, 防止其断裂。
[0050] 在本实施例中, 提供两种光纤封堵通道 110与光纤配合的方案。
[0051] 方案一、
[0052] 所述光纤封堵通道 110的深度与光纤的直径相配合, 即光纤放置平面 112与侧壁 114顶部的距离与光纤的直径相配合, 所述光纤下夹块 131和底座 141均包括与光 纤封堵通道 110的两侧端面齐平的限位面, 所述压块 120抵压至光纤封堵通上并 贴合至光纤下夹块 131和底座 141均的限位面上。
[0053] 方案二、
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[0054] 所述光纤封堵通道 110的深度比光纤的直径大, 或者所述光纤封堵通道 110的深 度比光纤的直径小, 所述光纤下夹块 131和底座 141均包括与光纤封堵通道 110的 两侧端面齐平的限位面, 所述压块 120设置为凸台或凹槽结构, 所述压块 120抵 压至光纤封堵通上并贴合至光纤下夹块 131和底座 141均的限位面上。
[0055] 或者, 也可以是所述光纤封堵通道 110的深度与光纤的直径相配合, 所述光纤 下夹块 131和底座 141均的限位面、 与光纤封堵通道 110的两侧端面不齐平, 述压 块 120设置为凸台或凹槽结构, 所述压块 120抵压至光纤封堵通上并贴合至光纤 下夹块 131和底座 141均的限位面上。
[0056] 进一步地, 上述方案不仅使压块 120能够压紧光纤, 实现封堵, 同时还能不损 坏光纤, 提高光纤的寿命。
[0058] 以上所述者, 仅为本发明最佳实施例而已, 并非用于限制本发明的范围, 凡依 本发明申请专利范围所作的等效变化或修饰, 皆为本发明所涵盖。
Claims
[权利要求 1] 一种光纤封堵结构, 光纤封堵结构设置在可引出带状光纤/光纤束的 光学模块内, 所述光学模块包括壳体, 其特征在于: 所述光纤封堵结 构包括压块, 以及设置在壳体内且容纳带状光纤 /阵列横向排布的光 纤束的光纤封堵通道, 所述光纤封堵通道内至少设置有一将带状光纤 /阵列横向排布的光纤束向两侧挤压的分纤件, 所述光纤封堵通道、 压块、 壳体均为导电材质, 所述压块抵压设置在光纤封堵通道上, 并 与光纤封堵通道、 壳体连接。
[权利要求 2] 根据权利要求 1所述的光纤封堵结构, 其特征在于: 所述光纤封堵结 构还包括设置在底部的光纤放置平面, 所述分纤件包括贴合设置在光 纤放置平面上的阻隔板, 所述阻隔板沿光纤放置平面的纵向设置。
[权利要求 3] 根据权利要求 2所述的光纤封堵结构, 其特征在于: 所述分纤件还包 括设置在阻隔板两端的凸起, 所述压块挤压设置在两凸起之间, 并分 别与两凸起过盈配合。
[权利要求 4] 根据权利要求 2至 3任一所述的光纤封堵结构, 其特征在于: 所述光纤 放置平面上设有多个平行设置的阻隔板。
[权利要求 5] 根据权利要求 1所述的光纤封堵结构, 其特征在于: 所述压块为柔性 材质。
[权利要求 6] 根据权利要求 1至 3任一所述的光纤封堵结构, 其特征在于: 所述光学 模块还包括设置在壳体内的光纤下夹块, 所述光纤封堵通道设置在光 纤下夹块的中部, 所述光学模块还包括贴合设置在光纤下夹块后端的 光纤上夹块, 所述光纤下夹块和光纤上夹块均为导电材质; 以及, 所 述压块挤压设置在光纤下夹块的光纤封堵通道上, 并与光纤下夹块、 壳体连接。
[权利要求 7] 根据权利要求 6所述的光纤封堵结构, 其特征在于: 所述光学模块为 光模块, 所述光模块的壳体包括底座和上盖, 所述光纤下夹块设置在 底座上, 所述光纤上夹块将光纤下夹块固定至底座上, 所述压块贴合 设置在上盖上, 所述压块在底座和上盖安装时抵压设置在光纤下夹块
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9 上。
[权利要求 8] 根据权利要求 7所述的光纤封堵结构, 其特征在于: 所述压块通过导 电背胶粘接至上盖上。
[权利要求 9] 根据权利要求 7所述的光纤封堵结构, 其特征在于: 所述光纤封堵通 道的深度与带状光纤 /光纤束的单根光纤直径相配合, 所述光纤下夹 块和底座均包括与光纤封堵通道的两侧端面齐平的限位面, 所述压块 抵压至光纤封堵通上并贴合至光纤下夹块和底座均的限位面上。
[权利要求 10] 一种光纤封堵系统, 光纤封堵结构设置在可引出带状光纤/光纤束的 光学模块内, 所述光学模块包括壳体, 其特征在于: 所述光纤封堵系 统包括压块、 设置在壳体内的光纤封堵通道, 以及带状光纤 /光纤束 , 所述光纤封堵通道内至少设置有一分纤件, 所述分纤件将所述带状 光纤 /阵列横向排布的光纤束向两侧挤压, 所述带状光纤 /阵列横向排 布的光纤束过瘾配合地设置在光纤封堵通道内; 以及, 所述光纤封堵 通道、 压块、 壳体均为导电材质, 所述压块设置在光纤封堵通道上且 挤压光纤表面, 并与光纤封堵通道、 壳体连接。
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