一种基于数值孔径转换的混合光纤阵列及光电器件制造技术

技术编号:23287121 阅读:56 留言:0更新日期:2020-02-08 17:27
本发明专利技术涉及一种基于数值孔径转换的混合光纤阵列及光电器件,混合光纤阵列包括基片、盖片和两端数值孔径不同的混合光纤,所述基片上表面形成有用于放置所述混合光纤的V槽,且所述V槽的一端延伸至所述基片的一端侧壁,所述盖片设置在所述基片上,并将所述混合光纤压在所述V槽内,所述混合光纤的数值孔径较小一端与激光器耦合,所述混合光纤的数值孔径较大一端与光纤链路连接。本发明专利技术通过数值孔径不同的纤芯锥形熔接进行模场转换,形成混合光纤阵列,该光纤阵列一端与激光器耦合,另一端与光纤链路对接,可以显著提高耦合效率,而且结构简单,容易实现小型化和规模化,与外部激光器和光纤链路耦合方便,简单可靠,非常适合大面积推广使用。

A hybrid fiber array and optoelectronic device based on numerical aperture conversion

【技术实现步骤摘要】
一种基于数值孔径转换的混合光纤阵列及光电器件
本专利技术涉及激光
,尤其涉及一种基于数值孔径转换的混合光纤阵列及光电器件。
技术介绍
在光纤通信技术中,由于信号是在光纤中以光的形式传播,因此,将激光器发出的光信号耦合进入光纤,耦合技术都是必不可少的,这是光电收发器件与模块的技术基础。传统的耦合方式主要有两种,一是光纤和激光器直接耦合如图1,二是采用透镜耦合如图2。在图1中的光纤激光器直接耦合方式中,由于标准单模光纤的数值孔径NA值在0.1-0.12范围,表征光纤的收光能力在14°的锥形范围,而激光器特别是普遍使用的DFB激光器的发散角在30~40°,因此大部分的光都不能被接收,光纤直接耦合典型的耦合效率不到10%。图2为透镜耦合,即在激光器和光纤之间加入透镜,可以是单透镜,也可以是多透镜组合。透镜的引入可以显著提高耦合效率,透镜种类的不同耦合效率也不同。目前在业界,普遍采用该方式进行耦合设计。例如,同轴封装,大多使用球透镜,耦合效率可以达到20%以上;在盒式BOX封装中,大都使用非球面透镜,以期得到更高的耦合效率,目前非面球透镜的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于数值孔径转换的混合光纤阵列,其特征在于:包括基片(1)、盖片(2)和两端数值孔径不同的混合光纤(3),所述基片(1)上表面形成有用于放置所述混合光纤(3)的V槽,且所述V槽的一端延伸至所述基片(1)的一端侧壁,所述盖片(2)设置在所述基片(3)上,并将所述混合光纤(3)压在所述V槽内,所述混合光纤(3)的数值孔径较小一端与激光器(4)耦合,所述混合光纤(3)的数值孔径较大一端与光纤链路连接。/n

【技术特征摘要】
1.一种基于数值孔径转换的混合光纤阵列,其特征在于:包括基片(1)、盖片(2)和两端数值孔径不同的混合光纤(3),所述基片(1)上表面形成有用于放置所述混合光纤(3)的V槽,且所述V槽的一端延伸至所述基片(1)的一端侧壁,所述盖片(2)设置在所述基片(3)上,并将所述混合光纤(3)压在所述V槽内,所述混合光纤(3)的数值孔径较小一端与激光器(4)耦合,所述混合光纤(3)的数值孔径较大一端与光纤链路连接。


2.根据权利要求1所述的基于数值孔径转换的混合光纤阵列,其特征在于:所述混合光纤(3)包括由内至外顺次设置的纤芯、包层和涂覆层,所述纤芯层包括数值孔径较大的第一纤芯(31)和数值孔径较小的第二纤芯(32),所述第一纤芯(31)的一端与所述第二纤芯(32)的一端熔接,并在熔接处形成数值孔径的渐变段(33),所述第一纤芯(31)靠近所述基片(1)一端设置,且所述混合光纤(3)内部设有所述第一纤芯(31)的一端设置在所述V槽内。


3.根据权利要求2所述的基于数值孔径转换的混合光纤阵列,其特征在于:所述渐变段(33)位于对应的所述V槽内。


4.根据权利要求3所述的基于数值孔径转换的混合光纤阵列,其特征在于:所述渐变段(33)呈圆台状,且所述渐变段(33)靠近所述第一纤芯(31)一端的数值孔径与所述第一纤芯(31)的数值孔径相等,所述渐变段(33...

【专利技术属性】
技术研发人员:江永胜
申请(专利权)人:武汉博昇光电股份有限公司
类型:发明
国别省市:湖北;42

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