带尾纤同轴型封装光件的典型外形和内部结构如图2.3所示,从图中可知,同轴型光件主要由TO-CAN、耦合部分、接口部分等组成。其中TO-CAN是主要部件,它的详细结构和外形如图2.2所示,从图中可见激光器管芯和背光检测管粘接在热沉上,通过键合的方法与外部实现互联,并且TO-CAN一定要密闭封装。耦合部分一般都是透镜,透镜可以直接装在TO-CAN上,也可以不装在TO-CAN上,而装在图2.3中所示的位置。接口部分可以是带尾纤和连接器的尾纤型,也可以是带连接器而不带尾纤的插拔型(根据具体的应用来选择)。尾纤的固定一般采用环氧树脂粘接或者采用激光焊接,另外可以使用单透镜结构或者直接在光纤端面制作透镜的方法来提高耦合效率。
图2.3带尾纤的同轴型激光器外形及内部
2.13 蝶形光件的封装结构
蝶形封装因其外形而得名,这种封装形式一直被光通信系统所采用。根据应用条件不同,蝶形封装可以带制冷器也可以不带。通常在长距光通信系统中,由于对光源的稳定性和可靠性要求较高,因此需要对激光器管芯温度进行控制而加制冷器,对于一些可靠性要求较低的数据通信或短距应用的激光器就可以不加制冷器。图2.4是蝶形封装的常见结构,它在一个金属封装的管壳内集成了半导体激光器、集成调制器、背光检测管、制冷器、热敏电阻等部件,然后通过一定的光学系统将激光器发出的光信号耦合至光纤。一般光路上有两个透镜,第一透镜用于准直,第二透镜进行聚焦,当然也可以使用锥形光纤或者在尾部制作了透镜的光纤进行耦合。光纤的耦合可以在壳体外部完成也可以采用伸入壳体内部的结构,如图2.5所示。
图2.4带制冷器的蝶形封装光件外形和内部
图2.5两种不同耦合方式的蝶形封装光件
在光通信行业中,除了常用的直接调制激光器(例如:FP/DFB/DBR/VCSEL-LD),还有一种外调制器激光器(常用的为EML,电吸收调制激光器)。外调制技术速率高、光功率大、消光比高并易于啁啾控制,在高速、大容量和长距离光纤通信系统中得到了广泛的应用。电光强度外调制器主要有LiNbO3调制器、半导体电吸收调制器和聚合物调制器。EML的结构和碟形封装形式如下图所示。
图2.6DFB激光器和EA调制器集成的EML的蝶形封装光件
近年来,光放大器作为光有源器件的新秀得到了迅速发展,应用较多的为半导体光放大器(SOA)、掺铒光纤放大器(EDFA),是一种对信号光放大的一种有源光器件。掺饵光纤放大器的诞生是光纤通信领域革命性的突破,它使长距离、大容量、高速率的光纤通信成为可能,是DWDM系统及未来高速系统、全光网络不可缺少的重要器件。正在研究并很有应用前景的是拉曼光纤激光放大器(RFA)。SOA通常也采用蝶形封装的形式,如下图所示为英国CIP公司生产的SOA。
图2.7半导体光放大器(SOA)的蝶形封装光件
2.2光件的封装结构
与光件一样,光件的封装类型也主要是同轴型和蝶形两种。
2.2.1TO-CAN同轴型光件的封装结构
和LD TO-CAN的封装形式类似,PIN/APD TO-CAN也采用“金属-玻璃”密封结构,如下图所示。
图2.8PIN/APDTO-CAN封装外形图
2.2.2带尾纤的同轴型光件的封装结构
带尾纤的同轴型封装光件的典型外形和内部结构如图2.9所示,从图中可知,同轴型光件主要由TO-CAN、耦合部分、接口部分等组成。TO-CAN是主要部件,里面集成了探测器(PIN或者APD)
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但利用军事手段还是应该做为最后的选择
5%
什么船撞得过他
好美