一种可调谐激光器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118263758A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202211687899.X

    申请日:2022-12-27

    摘要: 本申请提供的可调谐激光器包括增益芯片、波长选择组件和光功率探测器,波长选择组件包括光栅和MEMS反射镜;光栅接收增益芯片经准直透镜发出平行光束,并以不同波长对应不同衍射角投射至MEMS反射镜上;MEMS反射镜在不同偏置电压作用下旋转角度不同,反射回光栅的光束波长不同,进而实现对波长的选择,以实现波长调谐。另外,通过向MEMS反射镜输入微扰电压,此时光栅对应的光谱围绕着标定波长有微小扰动,光栅透过率发生变化,导致激光输出功率变化,并引起光功率探测器上的光电流信号发生变化;根据微扰电压信号和光电流信号得到误差信号,并改变激光器谐振腔的光学长度,将激光腔模调到标定波长上实现锁波。

    一种光模块
    2.
    发明公开
    一种光模块 审中-实审

    公开(公告)号:CN117849961A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211210494.7

    申请日:2022-09-30

    IPC分类号: G02B6/42

    摘要: 本申请提供的光模块包括上壳体和下壳体,上下壳体形成包裹腔体,包裹腔体一端设有第一电接口,另一端设有第一光接口、第二光接口和第二电接口;还包括可插拔组件,可插拔组件一端设有第一光纤连接器、第二光纤连接器和第三电接口,另一端设有第三光接口和第四光接口,可插拔组件还包括功能芯片。第一光纤连接器一端与第一光接口连接,另一端通过光纤与功能芯片连接,以使光信号通过功能芯片;第二光纤连接器一端与第二光接口连接,另一端通过光纤与功能芯片连接,以使光信号通过功能芯片;第二电接口与第三电接口连接可向功能芯片供电。本申请中可插拔组件与第一光接口和第二光接口插拔式连接,通过可插拔组件携载功能芯片以提高光学性能。

    一种激光器及光模块
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117559219A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202210939646.0

    申请日:2022-08-05

    IPC分类号: H01S5/14 H01S5/068

    摘要: 本申请提供的激光器及光模块中,激光器包括增益芯片、第一半波片、法拉第磁旋光晶体、偏振合束器、第二半波片、偏振分束器、第一反射镜和第二反射镜,构成激光谐振腔;增益芯片产生的光束依次经过第一半波片、法拉第磁旋光晶体、偏振合束器、第二半波片、偏振分束器,部分光信号从偏振分束器透射出去,部分光信号从偏振分束器反射至第一反射镜,经第二反射镜、偏振合束器、法拉第磁旋光晶体,返至增益芯片,与增益芯片产生的光束碰撞而实现增益,进而稳定输出光信号;第二半波片光轴与X轴之间夹角可变,以调整第一偏振分量的大小,进而调整发射光信号的光功率。本申请光路稳定性较高,可连续稳定输出光信号,且可调整输出光信号的光功率。

    一种光模块
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114647038B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202011509730.6

    申请日:2020-12-19

    IPC分类号: G02B6/42 H04B10/40

    摘要: 本申请提供的光模块,光收发次模块包括:光收发壳体;光收发盖板,盖合在光收发壳体上,与光收发壳体形成光收发腔体;第二波长筛选器件,设置在光收发腔体内,用于接收自光模块外部电信号光并根据信号光的波长筛选透过;光接收组件,设置在光收发腔体内,接收透过第二波长筛选器件的信号光;第二波长筛选器件包括第一反射镜、第二反射镜和压电陶瓷器件,第一反射镜和第一反射镜之间形成空气腔,压电陶瓷器件连接第一反射镜;压电陶瓷器件加电带动第一反射镜移动调整空气腔的宽度,以使第一反射镜和第二反射镜根据来自光模块外部信号光的波长筛选透过信号光。本申请的光模块,能够根据光接收组件接收光路上信号光的波长进行信号光的筛选透过。

    一种光模块
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113721331A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111015876.X

    申请日:2021-08-31

    IPC分类号: G02B6/42

    摘要: 本申请提供的光模块包括电路板及与电路板电连接的光发射次模块,电路板上设有安装孔,光发射次模块包括发射底座及设在发射底座安装面上的激光器、平移棱镜与光探测器,激光器通过安装孔位于电路板的背侧,用于产生激光光束;平移棱镜的一端通过安装孔位于电路板的背侧、另一端位于电路板的正侧,用于将激光光束分为两束光,一束光被反射至电路板的正侧,另一束光直接透过平移棱镜;光探测器设在电路板的背面上,与电路板电连接,其光敏面朝向激光器的出光方向上,用于采集透过平移棱镜的激光光束。本申请采用创新的光功率检测设计,将光探测器设置在激光器的前向出光方向上,实现了直接检测激光器前向光的输出功率,检测值更真实和准确。

    光模块
    7.
    发明公开
    光模块 审中-实审

    公开(公告)号:CN118265936A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202280076499.7

    申请日:2022-08-10

    IPC分类号: G02B6/42 G02B6/43

    摘要: 一种光模块,包括壳体、电路板、光发射器件、光接收器件和光纤适配器。所述光发射器件包括激光器和光环形器;所述激光器被配置为发射激光光束。所述光接收器件被配置为接收激光光束。所述光纤适配器与所述光环形器的出入光口光耦合,被配置为通过所述光环形器将来自所述激光器的激光光束发送至所述光模块外部,或者通过所述光环形器将来自所述光模块外部的激光光束发送至所述光接收器件。所述光环形器的入光口与所述激光器光耦合,所述光环形器的出光口与所述光接收器件光耦合,所述光环形器被配置为使来自所述激光器的激光光束耦合进入所述光纤适配器中,且使来自所述光纤适配器的激光光束耦合进入所述光接收器件中。

    一种光模块
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114488425B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202011251595.X

    申请日:2020-11-11

    IPC分类号: G02B6/42

    摘要: 本申请提供的光模块中,包括:第一激光器芯片产生第一波长信号光以及在关断和开启时产生第二波长光;第一偏振分束器,设置在第一激光器芯片的输出光路上;第一偏振态转换器件和第一窄带滤波片依次设置在第一偏振分束器的透射光路上;偏振态转换器件设置在第一偏振分束器的反射光路上;第二激光器芯片产生第二波长信号光以及在关断和开启时产生第一波长光;第二偏振分束器设置在第二激光器芯片的输出光路上,第二偏振分束器的反射光路反射第二波长信号光且第二偏振分束器的反射光路上透射第一波长信号光;第二偏振态转换器件和第二窄带滤波片依次设置在第二偏振分束器的透射光路上。避免光模块中激光器芯片开启或关断时,产生输出信号啁啾串扰。

    一种光模块
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113835163B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202010511663.5

    申请日:2020-06-08

    发明人: 濮宏图

    IPC分类号: G02B6/42 H01S3/067

    摘要: 本申请公开了一种光模块,包括光纤放大组件。光纤放大组件包括掺饵光纤和光学组件。光学组件包括固定组件、第一透镜、隔离器、光学棱镜、滤光片和第二透镜。固定组件用于固定第一光纤束和第二光纤束。第二光纤束、第一透镜、隔离器、光学棱镜依次设置,光学棱镜、滤光片、第二透镜、第一光纤束依次设置。第一光纤束包括接收泵浦光的第一光纤、接收第一信号光和泵浦光的第二光纤,和第二信号输出的第三光纤。第二光纤束包括接收第一信号光的第四光纤和接收第二信号光的第五光纤。第二光纤和第五光纤通过掺饵光纤连接。第一光纤束和第二光纤束均位于光学组件的同一侧,方便绕光纤束,减少体积;进光过程和出光过程公用一个隔离器,进一步减少体积。

    一种光模块
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115373087B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202110547153.8

    申请日:2021-05-19

    IPC分类号: G02B6/42

    摘要: 本申请公开了一种光模块,包括:电路板,一端设置金手指,与上位机连接。光发射次模块,包括:壳体;激光组件,设置于所述壳体的内部,包括第一陶瓷基板和设置于所述第一陶瓷基板表面的激光器;第二陶瓷基板,表面设置第一信号线组,第一信号线组的一端与第一陶瓷基板导线连接;第三陶瓷基板,表面设置第二信号线组,一端与第一信号线组的另一端导线连接,另一端设置于所述壳体的外部,且与所述电路板导线连接。光发射次模块与电路板之间通过相互连接的陶瓷基板表面信号线导线连接,打线焊盘的大小远小于柔性电路板与光发射次模块密封壳体及电路板焊接所需的空间,所以结构上更加紧凑,传输线更短,更有利于保证高频信号完整性。