本发明涉及光通讯领域,特别是涉及一种同波长收发光器件。
背景技术:
目前光通信市场的竞争越来越激烈,通信设施的基础建设也越来越密集,因此使用同一波长光纤传输方案,能够极大的利用现有光纤资源,降低系统端的建设成本。但是,由于同波长在传输时光模块端无法使用有效的光分选和隔离措施,导致整体链路串扰很大,影响传输质量。
技术实现要素:
本发明的目的是提供一种传输质量好的同波长收发光器件。
本发明通过如下技术方案实现上述目的:一种同波长收发光器件,包括金属管壳、与金属管壳连接的光发射器件、光接收器件和金属管芯,所述金属管芯内设有陶瓷插芯,所述陶瓷插芯设有陶瓷插芯apc面,所述金属管芯内设有45°分光片,所述光发射器件发射出入射光,所述光接收器件接受到接收光,所述入射光不通过45°分光片传输到陶瓷插芯apc面,所述入射光与陶瓷插芯apc面形成第一夹角,所述陶瓷插芯apc面将接收光通过45°分光片传输到光接收器件,所述入射光与接收光形成第二夹角。
一种如根据权利要求1所述的同波长收发光器件的组装方法,包括以下步骤:
(1)将光发射器件与金属管壳固定,将45°分光片与金属管壳固定,将陶瓷插芯与金属管芯固定,将光接收器件与金属管壳固定;
(2)将光发射器件与光纤进行人工耦合或自动耦合,在耦合过程中观察耦合光功率或耦合电流,耦合后的指标满足光器件输出光功率;
(3)旋转陶瓷插芯apc面的角度,使光发射器件发射的入射光不通过45°分光片传输到陶瓷插芯内;将光发射器件发射的入射光与陶瓷插芯apc面形成第一夹角;
(4)金属管芯与金属管壳之间进行激光焊接;
(5)接收光通过45°分光片传输到光接收器件,入射光与接收光形成第二夹角。
进一步的,所述光发射器件与所述金属管壳采用粘胶工艺压接。
进一步的,所述45°分光片与所述金属管壳采用粘胶工艺粘接。
进一步的,所述陶瓷插芯与所述金属管芯采用粘胶工艺粘接。
进一步的,所述光接收器件与所述金属管壳采用粘胶工艺粘接。
与现有技术相比,本发明同波长收发光器件的有益效果是:利用光在不同介质之间产生折射的物理原理,从光纤或者陶瓷插芯出来的光在不是垂直出射时,会偏离原主轴方向传输,产生折射现象;而入射光则可以延主轴方向入射,这样就给入射和出射分开一个夹角,将两束光分开,给两束光分开处理的机会,减少出射和入射光的互扰,提高了传输质量。同时,该结构紧凑,缩小了光模块空间,将双纤光模块更加小型化,适应性强,能应用到各种光纤传输方案,尤其是对光纤资源相对紧张的场合。
附图说明
图1是同波长收发光器件的外部结构示意图。
图2是同波长收发光器件的内部结构示意图。
具体实施方式
请参阅图1至图2,一种同波长收发光器件,包括金属管壳2、与金属管壳2连接的光发射器件1、光接收器件4和金属管芯3。金属管芯3内设有陶瓷插芯5,陶瓷插芯5设有陶瓷插芯apc面7。金属管芯3内设有45°分光片6。光发射器件1发射出入射光8,光接收器件4接受到接收光9。入射光8不通过45°分光片6传输到陶瓷插芯apc面7,入射光8与陶瓷插芯apc面7形成第一夹角θ1。陶瓷插芯apc面将接收光9通过45°分光片6传输到光接收器件4。入射光8与接收光9形成第二夹角θ。
一种同波长收发光器件的组装方法,包括以下步骤:
(1)将光发射器件1与金属管壳2固定,具体为采用粘胶工艺将光发射器件与金属管壳压接;将45°分光片6与金属管壳2固定,具体为采用粘胶工艺将45°分光片与金属管壳粘接;将陶瓷插芯5与金属管芯3固定,具体为采用粘胶工艺将陶瓷插芯与金属管芯粘接;将光接收器件4与金属管壳2固定,具体为采用粘胶工艺将光接收器件与金属管壳粘接。
(2)将光发射器件1与光纤(图未示)进行人工耦合或自动耦合,在耦合过程中观察耦合光功率或耦合电流,耦合后的指标满足光器件输出光功率;
(3)旋转陶瓷插芯apc面7的角度,使光发射器件1发射的入射光8不通过45°分光片6传输到陶瓷插芯5内;将光发射器件1发射的入射光8与陶瓷插芯apc面7形成第一夹角θ1;
(4)金属管芯3与金属管壳2之间进行激光焊接;
(5)接收光9通过45°分光片6传输到光接收器件4,入射光与接收光形成第二夹角θ。
本发明利用光在不同介质之间产生折射的物理原理,从光纤或者陶瓷插芯出来的光在不是垂直出射时,会偏离原主轴方向传输,产生折射现象;而入射光则可以延主轴方向入射,这样就给入射和出射分开一个夹角,将两束光分开,给两束光分开处理的机会,减少出射和入射光的互扰,提高了传输质量。同时,该结构紧凑,缩小了光模块空间,将双纤光模块更加小型化,适应性强,能应用到各种光纤传输方案,尤其是对光纤资源相对紧张的场合。
以上所述的仅是本发明的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。