CN105676377B - 一种多向光组件以及获得多向光的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种多向光组件,包括:第一光发射组件、光接收模块、光发射模块以及光纤组件。光接收模块至少包括:第一光接收组件、第一滤光片以及凹透镜;光发射模块至少包括:第二光发射组件、第二滤光片以及凸透镜;第一光发射组件发射的入射光经过光接收模块以及光发射模块的透射及反射,可得到多向出射光。使用虚焦点的凹透镜来替代现有技术中惯用的实焦点的凸透镜用以进行透射得到平行光,能够有效的减小光组件长度,增加光模块内部电路可用空间的多向光组件。
Description
技术领域
本发明涉及光通信技术领域,特别是指一种多向光组件。
背景技术
随着光通信技术行业的发展,用户对于带宽的需求量日趋增大。在PON(PassiveOptical Network,无源光纤网络)***中,由于用户带宽需求不一样,在同一个光网络中需要兼容不同带宽,因此需要三向、四向等多向光组件。
当下,FTTx(Fiber-to-the-x,光纤接入)网络大规模铺设,为了实现高效、快速、低成本地对光网络故障进行定位,在原OLT(Optical Line Terminal,光线路终端)光组件的基础上增加了具有OTDR(Optical time-domain reflectometer,光时域反射仪)功能检测光,组合在一起的光组件即为三向、四向等多向光组件。
每个光模块的外形均有对应的行业标准,需求的升级带来的是光组件体积的增加。然而光模块内部空间有限,因此小尺寸的光模块的制作是很有必要的。现有的多向光组件常用平行光来拉长距离,且选用实焦点的凸透镜来获得平行光。然而,实焦点的凸透镜占用空间大,对光组件与光模块的组装会有难度。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种减小光组件长度,增加光模块内部电路可用空间的多向光组件。
为解决上述技术问题,本发明的实施例提供技术方案如下:
一方面,提供一种多向光组件,包括:第一光发射组件、光接收模块、光发射模块以及光纤组件;其中,所述光接收模块至少包括:第一光接收组件、第一滤光片以及凹透镜;所述光发射模块至少包括:第二光发射组件、第二滤光片以及凸透镜;所述第一光发射组件发射的入射光经过所述光接收模块以及所述光发射模块的透射及反射,可得到多向出射光;所述第一光发射组件置于水平光轴,所述第一光接收组件和所述第二光发射组件分别置于所述第一光发射组件两侧的垂直光轴;所述第一滤光片置于所述第一光接收组件所在的垂直光轴与水平光轴的相交处,所述凹透镜置于所述第一滤光片与所述第一光发射组件之间,用以将入射光转换成平行光;所述第二滤光片置于所述第二光发射组件所在的垂直光轴与水平光轴的相交处,所述凸透镜置于所述第二滤光片与所述光纤组件之间,用以将入射光转换成平行光。
优选地,所述第一滤光片以及所述第二滤光片为波分复用滤光片。
另一方面,还提供了一种获得多向光的方法,包括步骤:第一光发射组件发射第一入射光信号;所述第一入射光信号经过光接收模块以及光发射模块的透射,得到平行光并聚耦合进入光纤组件发射;其中,所述光接收模块至少包括:第一光接收组件、第一滤光片以及凹透镜;所述光发射模块至少包括:第二光发射组件、第二滤光片以及凸透镜;第二入射光经由所述光纤组件,经过所述光发射模块透射得到平行光,并经过所述光接收模块的透射以及反射,进入所述第一光接收组件;所述第二光发射组件发射第三入射光信号;所述第三入射光信号经过所述光接收模块以及所述光发射模块的透射,得到平行光并聚耦合进入光纤组件发射。
优选地,所述第一滤光片以及所述第二滤光片为波分复用滤光片。
本发明的实施例具有以下有益效果:
上述方案中,使用虚焦点的凹透镜来替代现有技术中惯用的实焦点的凸透镜用以进行透射得到平行光,能够有效的减小光组件长度,增加光模块内部电路可用空间的多向光组件。
附图说明
图1为背景技术中采用实焦点凸透镜的光组件示意图;
图2为本发明实施例提供的三向光组件示意图;
图3为本发明实施例提供的多向光组件示意图;
图4为本发明实施例提供的获得多向光方法的步骤流程图。
具体实施方式
为使本发明的实施例要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
现有的多向光组件常用平行光来拉长距离,且选用实焦点的凸透镜来获得平行光。如图1所示,为背景技术中采用实焦点凸透镜的光组件示意图。然而,实焦点的凸透镜占用空间大,对光组件与光模块的组装会有难度。本发明的实施例针对现有技术中存在的问题,提供一种多向光组件,包括:第一光发射组件、光接收模块、光发射模块以及光纤组件;
其中,所述光接收模块至少包括:第一光接收组件、第一滤光片以及凹透镜;所述光发射模块至少包括:第二光发射组件、第二滤光片以及凸透镜;所述第一光发射组件发射的入射光经过所述光接收模块以及所述光发射模块的透射及反射,可得到多向出射光;
所述第一光发射组件置于水平光轴,所述第一光接收组件和所述第二光发射组件分别置于所述第一光发射组件两侧的垂直光轴;
所述第一滤光片置于所述第一光接收组件所在的垂直光轴与水平光轴的相交处,所述凹透镜置于所述第一滤光片与所述第一光发射组件之间,用以将入射光转换成平行光;
所述第二滤光片置于所述第二光发射组件所在的垂直光轴与水平光轴的相交处,所述凸透镜置于所述第二滤光片与所述光纤组件之间,用以将入射光转换成平行光。
如图2所示,为本发明实施例提供的三向光组件示意图。其中,所述光接收模块包括:第一光接收组件21、第一滤光片13以及凹透镜12;所述光发射模块包括:第二光发射组件31、第二滤光片14以及凸透镜15。优选地,本发明实施例中所述第一滤光片13以及所述第二滤光片14均为波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)滤光片。区别与现有技术中采用实焦点的凸透镜的传统方法,能够有效地减小光组件长度,增加光模块内部电路可用空间的多向光组件。
优选地,第一光发射组件11发射第一入射光信号λ1,所述第一入射光信号λ1经由凹透镜12转换成平行光束,所述平行光束经由第一滤光片13、第二滤光片14以及凸透镜15的透射,汇聚耦合进入光纤组件16发射。
优选地,第二入射光λ2经由光纤组件16,再由凸透镜15的透射转换成平行光束,所述平行光束经由第二滤光片14的透射以及第一滤光片13的反射,进入到第一光接收组件21中。
优选地,第二光发射组件31发射第三入射光信号λ3,所述第三入射光信号λ3经由第二滤光片14的发射以及凸透镜15的透射,汇聚耦合进入光纤组件16发射。进而由上述可得到三向光输出光通路。
优选地,如图3所示,为本发明实施例提供的多向光组件示意图。在如图2所示的三向光组件的基础上,所述光接收模块可以是多个第一光接收组件、第一滤光片以及凹透镜的组合;所述光发射模块可以是多个第二光发射组件、第二滤光片以及凸透镜的组合。进而得到三向以上的多向输出光通路。同时,采用虚焦点的凹透镜区别于现有技术中的实焦点凸透镜,能够有效地减小光组件长度,增加光模块内部电路可用空间的多向光组件。
如图4所示,为本发明实施例提供的获得多向光方法的步骤流程图。本发明实施例还提供了一种获得多向光的方法,包括步骤:
第一光发射组件发射第一入射光信号;
所述第一入射光信号经过光接收模块以及光发射模块的透射,得到平行光并聚耦合进入光纤组件发射;其中,所述光接收模块至少包括:第一光接收组件、第一滤光片以及凹透镜;所述光发射模块至少包括:第二光发射组件、第二滤光片以及凸透镜;
第二入射光经由所述光纤组件,经过所述光发射模块透射得到平行光,并经过所述光接收模块的透射以及反射,进入所述第一光接收组件;
所述第二光发射组件发射第三入射光信号;
所述第三入射光信号经过所述光接收模块以及所述光发射模块的透射,得到平行光并聚耦合进入光纤组件发射。
其中,本发明实施例所提供的获得多向光的方法与上述实施例中的多向光组件相类似,因此不再进行赘述。本领域技术人员应该知道,适合多向光组件中的诸多装置、方法、模块等同样适用于获得多向光的方法步骤。
综上所述,本发明实施例使用虚焦点的凹透镜来替代现有技术中惯用的实焦点的凸透镜用以进行透射得到平行光,能够有效的减小光组件长度,增加光模块内部电路可用空间的多向光组件。
此说明书中所描述的许多功能部件都被称为模块,以便更加特别地强调其实现方式的独立性。
在本发明各方法实施例中,所述各步骤的序号并不能用于限定各步骤的先后顺序,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,对各步骤的先后变化也在本发明的保护范围之内。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (4)
1.一种多向光组件,其特征在于,包括:第一光发射组件、光接收模块、光发射模块、凸透镜、凹透镜以及光纤组件;
其中,所述光接收模块至少包括:第一光接收组件以及第一滤光片;所述光发射模块至少包括:第二光发射组件以及第二滤光片;所述第一光发射组件发射的入射光经过所述光接收模块以及所述光发射模块的透射及反射,可得到多向出射光;
所述第一光发射组件置于水平光轴,所述第一光接收组件和所述第二光发射组件分别置于所述第一光发射组件两侧的垂直光轴;
所述第一滤光片置于所述第一光接收组件所在的垂直光轴与水平光轴的相交处,所述凹透镜置于所述第一滤光片与所述第一光发射组件之间,用以将入射光转换成平行光;
所述第二滤光片置于所述第二光发射组件所在的垂直光轴与水平光轴的相交处,所述凸透镜置于所述第二滤光片与所述光纤组件之间,用以将入射光转换成平行光。
2.如权利要求1所述的多向光组件,其特征在于,所述第一滤光片以及所述第二滤光片为波分复用滤光片。
3.一种获得多向光的方法,其特征在于,包括步骤:
第一光发射组件发射第一入射光信号;
所述第一入射光信号经过光接收模块以及光发射模块的透射,得到平行光并聚耦合进入光纤组件发射;其中,所述光接收模块至少包括:第一光接收组件以及第一滤光片;所述光发射模块至少包括:第二光发射组件以及第二滤光片;
第二入射光经由所述光纤组件,经过所述光发射模块透射得到平行光,并经过所述光接收模块的透射以及反射,进入所述第一光接收组件;
所述第二光发射组件发射第三入射光信号;
所述第三入射光信号经过所述第二滤光片的反射及凸透镜的透射,并聚耦合进入光纤组件发射。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一滤光片以及所述第二滤光片为波分复用滤光片。
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