预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲,该文档总共12页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115622657A(43)申请公布日2023.01.17(21)申请号202110784117.3(22)申请日2021.07.12(71)申请人宁波环球广电科技有限公司地址315176浙江省宁波市海曙区望春工业园区秋实路88号(72)发明人罗建洪路来伟黄瑞潘晏榕(74)专利代理机构北京信慧永光知识产权代理有限责任公司11290专利代理师李旭曹正建(51)Int.Cl.H04J14/02(2006.01)G02B6/293(2006.01)H04B10/40(2013.01)H04B10/50(2013.01)权利要求书1页说明书5页附图5页(54)发明名称多通道波分复用光发射器件及光收发器(57)摘要本发明提供一种多通道波分复用光发射器件及光收发器,光收发器包含壳体以及容置于壳体内的光通信组件;光通信组件包含基板、设置于基板的多个第一光发射单元与多个第二光发射单元、以及容置于壳体内的第一波分复用器与第二波分复用器;第一光发射单元对应第一波分复用器,且第二光发射单元对应第二波分复用器。CN115622657ACN115622657A权利要求书1/1页1.一种多通道波分复用光发射器件,其特征在于,包含:壳体;以及光通信组件,容置于该壳体内,该光通信组件包含:基板;多个第一光发射单元,设置于该基板;多个第二光发射单元,设置于该基板;第一波分复用器,其中该多个第一光发射单元对应该第一波分复用器;以及第二波分复用器,其中该多个第二光发射单元对应该第二波分复用器。2.如权利要求1所述的多通道波分复用光发射器件,其特征在于,其中该第一波分复用器和该第二波分复用器为独立的两个波分复用器。3.如权利要求1所述的多通道波分复用光发射器件,其特征在于,其中该多个第一光发射单元的数量大于等于四个,该多个第二光发射单元的数量大于等于四个。4.如权利要求1所述的多通道波分复用光发射器件,其特征在于,该壳体具有气密腔,且该光通信组件容置于该气密腔。5.如权利要求4所述的多通道波分复用光发射器件,其特征在于,更包含容置于该气密腔的温度控制器,且该温度控制器与该基板的下表面和该壳体热接触。6.如权利要求1所述的多通道波分复用光发射器件,其特征在于,更包含容置于该壳体内的二光学隔离器,其中该二光学隔离器分别对应该第一波分复用器和该第二波分复用器。7.如权利要求1所述的多通道波分复用光发射器件,其特征在于,其中各个该多个第一光发射单元与各个该多个第二光发射单元皆包含光主动元件,多个该光主动元件为发光二极管或发光二极管搭配背光接收光电二极管。8.如权利要求1所述的多通道波分复用光发射器件,其特征在于,更包含设置于该壳体的二焊环,且该二焊环分别对应该第一波分复用器和该第二波分复用器。9.如权利要求8所述的多通道波分复用光发射器件,其特征在于,更包含二光学透镜分别容置于该二焊环内。10.一种光收发器,包含如权利要求1至9任一项所述的多通道波分复用光发射器件。2CN115622657A说明书1/5页多通道波分复用光发射器件及光收发器技术领域[0001]本发明涉及一种光通信装置,特别涉及一种含有波分复用器的多通道波分复用光发射器件及光收发器。背景技术[0002]在现代高速通信网络中,一般设有光收发器以实现光通信,而光收发器通常安装于电子通信设备中。为了增加系统设计的弹性及维修方便,光收发器以可插拔方式插入设置于通信设备中对应的笼子内而构成光通信组件。一般而言,此笼子系设置于外部电路板上,为了界定光收发模组件与对应的笼子之间的电气及机械接口,已提出各种不同的标准,例如用于10GB/s通信速率的XFP(10GigabitSmallFormFactorPluggable)标准以及QSFP(QuadSmallForm‑factorPluggable)标准等。随着通信系统的升级和各种因特网服务对通信带宽需求的快速增加,现有通信系统存在着内部容置空间不足和能耗大的两大问题需要克服。如何在提升带宽和传输速率的前提下提供小尺寸、高内部空间利用率以及低能耗的通信系统,是本技术领域目前重要的课题之一。[0003]通常,具有波分复用(WavelengthDivisionMultiplexing)传输功能的光通信模组包含承载平台和波长分波多工光元件,其中波分复用光元件例如波分复用(MUX)和/或波分解复用器(DMUX),结构上承载平台和波分复用光元件相对分立,这种设计不利于光发射及光接收模组小型化及高密度化的发展趋势。另外,随着光通信模组的通道数提升,波分复用光元件还面临着E波段(约1360纳米至1460纳米)的光讯号插入损耗过大的问题。目前,市面上的光通信模组多包含适用于四通道或更少通道数的波分复用光元件,但若此波分复用光元件的