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視頻高清集成光模塊的制作方法

文檔序號:7878557閱讀:579來源:國知局
專利名稱:視頻高清集成光模塊的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
視頻局清集成光模塊技術(shù)領(lǐng)域[0001]本實(shí)用新型涉及一種視頻高清集成光模塊。
背景技術(shù)
[0002]目前隨著高清視頻圖像傳輸?shù)钠占昂筒粩嗵岣叩馁|(zhì)量要求,設(shè)計(jì)了無壓縮實(shí)時視頻高清傳輸設(shè)備。雖然目前MPEG-4等壓縮技術(shù)在高清視頻圖像傳輸領(lǐng)域占據(jù)了主導(dǎo)地位,但是壓縮技術(shù)以及后續(xù)的網(wǎng)絡(luò)傳輸方式特有的延遲問題嚴(yán)重阻礙了其在許多高要求場合的使用。為了保證高清視頻傳輸?shù)母哔|(zhì)量,低延遲,許多場合仍然采用無壓縮的實(shí)時傳輸方式傳輸高清視頻,無論是多路SDI接口或單路4線式的HDMI接口,都需要大傳輸容量、低延遲、多通道的光模塊配合相應(yīng)的傳輸設(shè)備。[0003]傳統(tǒng)上采用分立元件完成的λ 1,λ 2,λ 3,λ 4四個波長單纖傳輸,需要四個發(fā)射(對端接收)模塊,一個四通道CWDM無源合(分)路器完成(見圖1)。這種方案雖然有產(chǎn)品成熟,靈活方便等優(yōu)點(diǎn),高昂的成本成為限制其大批量使用的瓶頸。采用850nm附近的四個波長雖然有報道,可以將光有源和光無源器件全部集成在一起,但是受限于工藝難度只能耦合到多模光纖中。多模光纖因?yàn)閭鬏斁嚯x短,傳輸速率受限,目前使用的越來越少,導(dǎo)致價格反而比單模光纖高出許多,易于連接的優(yōu)點(diǎn)隨著單模光纖連接技術(shù)的進(jìn)步也逐步消失了,尤其在新興的發(fā)展中 國家已經(jīng)很難在實(shí)際應(yīng)用場合遇到了,相應(yīng)的光器件也一起處于逐漸淘汰的過程中。發(fā)明內(nèi)容[0004]本實(shí)用新型的目的是解決現(xiàn)有技術(shù)中無壓縮實(shí)時視頻高清傳輸設(shè)備采用分立元件完成的λ ,λ2,λ3,λ 4四個波長單纖傳輸,需要四個發(fā)射(對端四個接收)模塊,一個四通道CWDM無源合路(對端分路)器所存在的上述問題,提供一種視頻高清集成光模塊。本實(shí)用新型設(shè)計(jì)視頻高清集成光模塊,其特征在于:發(fā)射端和接收端分別為一個帶旁路的單纖雙發(fā)(收)模塊和一個連接于旁路光纖的普通單纖雙發(fā)(收)模塊,發(fā)射端和接收端由單根光纖線路連接。其特征在于:帶旁路的單纖雙發(fā)模塊包括,λ 2半導(dǎo)體激光器1,λ I半導(dǎo)體激光器2,球透鏡3,雙光纖準(zhǔn)直器4,光學(xué)鍍膜片9,其中雙光纖準(zhǔn)直器4由公共端光纖5,反射端光纖6,光纖準(zhǔn)直器透鏡7,光學(xué)鍍膜片8 ( λ 2/ λ I透過,λ 3/ λ 4反射)組成;反射端光纖6外接普通單纖雙發(fā)模塊,將其中的λ 3/ λ 4雙波長混合光信號經(jīng)雙光纖準(zhǔn)直器4中的光學(xué)鍍膜片8反射進(jìn)公共端光纖5,公共端光纖5接入傳輸線路,λ 2半導(dǎo)體激光器1,λ I半導(dǎo)體激光器2發(fā)出的匯聚光經(jīng)光學(xué)鍍膜片9合路,光學(xué)鍍膜片9呈45度放置,其后放置有球透鏡3,雙光纖準(zhǔn)直器4和球透鏡3的焦點(diǎn)與兩個激光器的匯聚光焦點(diǎn)均重合。其特征在于:后續(xù)的半導(dǎo)體激光器驅(qū)動電路部分采用與業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)兼容的1X9模塊13)用于驅(qū)動半導(dǎo)體激光器I和半導(dǎo)體激光器2。其特征在于:帶旁路的單纖雙收模塊包括,λ 2/ΡΙΝΤΙΑ接收組件31,λ 1/ΡΙΝΤΙΑ接收組件32,球透鏡23,雙光纖準(zhǔn)直器24,光學(xué)鍍膜片29、30、35,其中雙光纖準(zhǔn)直器24由公共端光纖25,反射端光纖26,光纖準(zhǔn)直器透鏡27,光學(xué)鍍膜片28 U 2/入I透過,入3/入4反射)組成;公共端光纖25接入傳輸線路,將其中的X 3/ X 4雙波長混合光信號經(jīng)雙光纖準(zhǔn)直器24中的光學(xué)鍍膜片28反射進(jìn)反射端光纖26外接普通單纖雙收模塊,其中的X I/ X 2雙波長混合光信號經(jīng)光學(xué)鍍膜片28透射后經(jīng)球透鏡23聚焦,再經(jīng)光學(xué)鍍膜片29分路,光學(xué)鍍膜片29呈45度放置,分路后的焦點(diǎn)與入2/PINTIA接收組件31,A 1/PINTIA接收組件32的焦點(diǎn)分別重合。其特征在于:與入2/PINTIA接收組件31和X 1/PINTIA接收組件32聯(lián)接的后放大電路部分采用與業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)兼容的1X9模塊34。其特征在于:Al 入4四個波長可以是1610/1550/1490/1310nm,也可以是1610/1550/1530/1470nm,本實(shí)用新型優(yōu)點(diǎn)是采用單模光纖單纖傳輸,保證了大容量和長距離。采用單模光纖單纖傳輸,保證了大容量和長距離。光模塊通過合理調(diào)配CWDM的波長間隔,采用45度放置的光學(xué)濾光片代替昂貴的CWDM無源器件,將傳統(tǒng)的四路CWDM無源分(合)路器件減少為一路,使有源/無源器件集成在一起,提高了產(chǎn)品的集成度和可靠性,簡化了使用和維護(hù),提高了性能指標(biāo),大幅度降低了成本。

圖1為現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)構(gòu)示意圖,附圖2為本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖,圖3為本實(shí)用新型的帶旁路的單纖雙發(fā)模塊結(jié)構(gòu)圖,圖4為本實(shí)用新型的帶旁路的單纖雙收模塊結(jié)構(gòu)圖。
具體實(shí)施方式
圖中視頻高清集成光模塊,其特征在于:發(fā)射端和接收端分別為一個帶旁路的單纖雙發(fā)(收)模塊和一個連接于旁路光纖的普通單纖雙發(fā)(收)模塊,發(fā)射端和接收端由單根光纖線路連接,完成單纖傳輸。其特征在于:帶旁路的單纖雙發(fā)模塊包括,X 2半導(dǎo)體激光器1,X I半導(dǎo)體激光器2,球透鏡3,雙光纖準(zhǔn)直器4,光學(xué)鍍膜片9,其中雙光纖準(zhǔn)直器4由公共端光纖5,反射端光纖6,光纖準(zhǔn)直器透鏡7,光學(xué)鍍膜片8 ( X 2/ X I透過,X 3/ X 4反射)組成;反射端光纖6外接普通單纖雙發(fā)模塊,將其中的X3/X4雙波長混合光信號經(jīng)雙光纖準(zhǔn)直器4中的光學(xué)鍍膜片8反射進(jìn)公共端光纖5,公共端光纖5接入傳輸線路。\ 2半導(dǎo)體激光器1,A I半導(dǎo)體激光器2發(fā)出的匯聚光經(jīng)光學(xué)鍍膜片9合路,光學(xué)鍍膜片9呈45度放置,其后放置有球透鏡3,雙光纖準(zhǔn)直器和球透鏡3的焦點(diǎn)與兩個激光器的匯聚光焦點(diǎn)均重合,使耦合效率達(dá)到最高,即X I X 2兩個波長的光盡量多地進(jìn)入公共端光纖5,與反射端光纖過來的X 3 X 4—起完成四個波長的單纖傳輸。后續(xù)的半導(dǎo)體激光器驅(qū)動電路部分采用與業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)兼容的1X9模塊13,用于驅(qū)動半導(dǎo)體激光器I和半導(dǎo)體激光器2。其特征在于:帶旁路的單纖雙收模塊包括,X2/PINTIA接收組件31,A 1/PINTIA接收組件32,球透鏡23,雙光纖準(zhǔn)直器24,光學(xué)鍍膜片29、30、35,其中雙光纖準(zhǔn)直器24由公共端光纖25,反射端光纖26,光纖準(zhǔn)直器透鏡27,光學(xué)鍍膜片28 O 2/ X I透過,A 3/ A 4反射)組成;公共端光纖25接入傳輸線路,將其中的X 3/ X 4雙波長混合光信號經(jīng)雙光纖準(zhǔn)直器24中的光學(xué)鍍膜片28反射進(jìn)反射端光纖26外接普通單纖雙收模塊,其中的X I/X 2雙波長混合光信號經(jīng)光學(xué)鍍膜片28透射后經(jīng)球透鏡23聚焦,再經(jīng)光學(xué)鍍膜片29分路,光學(xué)鍍膜片29呈45度放置,分路后的焦點(diǎn)與\ 2/PINTIA接收組件31,A 1/PINTIA接收組件32的焦點(diǎn)分別重合。其特征在于:與、2/PINTIA接收組件31和\ 1/PINTIA接收組件32聯(lián)接的后放大電路部分采用與業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)兼容的1X9模塊34。其特征在于:λ I λ 4四個波長可以是1610/1550/1490/1310nm,也可以是1610/1550/1530/1470nm,采用單模光纖單纖傳輸,保證了大容量和長距離。采用單模光纖單纖傳輸,保證了大容量和長距離。[0007]本實(shí)用新型的優(yōu)點(diǎn)是光模塊通過合理調(diào)配CWDM的波長間隔,采用45度放置的光學(xué)濾光片代替昂貴的CWDM無源器件,將傳統(tǒng)的四路CWDM無源分(合)路器件減少為一路,使有源/無源器件集成在一起,提高了產(chǎn)品的集成度和可靠性,簡化了使用和維護(hù),提高了性能指標(biāo),大幅度降低了成本。
權(quán)利要求1.視頻高清集成光模塊,其特征在于:發(fā)射端和接收端分別為一個帶旁路的單纖雙發(fā)(收)模塊和一個連接于旁路光纖的普通單纖雙發(fā)(收)模塊,發(fā)射端和接收端由單根光纖線路連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求書I所述的視頻高清集成光模塊,其特征在于:帶旁路的單纖雙發(fā)模塊包括,X 2半導(dǎo)體激光器(I), X I半導(dǎo)體激光器(2),球透鏡(3),雙光纖準(zhǔn)直器(4),光學(xué)鍍膜片(9 ),其中雙光纖準(zhǔn)直器(4)由公共端光纖(5 ),反射端光纖(6 ),光纖準(zhǔn)直器透鏡(7),光學(xué)鍍膜片(8)(入2/入1透過,入3/入4反射)組成;反射端光纖(6)外接普通單纖雙發(fā)模塊,將其中的X 3/ X 4雙波長混合光信號經(jīng)雙光纖準(zhǔn)直器(4)中的光學(xué)鍍膜片(8)反射進(jìn)公共端光纖(5),公共端光纖(5)接入傳輸線路,X 2半導(dǎo)體激光器(1),X I半導(dǎo)體激光器(2)發(fā)出的匯聚光經(jīng)光學(xué)鍍膜片(9)合路,光學(xué)鍍膜片(9)呈45度放置,其后放置有球透鏡(3),雙光纖準(zhǔn)直器(4)和球透鏡(3)的焦點(diǎn)與兩個激光器的匯聚光焦點(diǎn)均重合。
3.根據(jù)權(quán)利要求書2所述的視頻高清集成光模塊的帶旁路的雙發(fā)模塊,其特征在于:后續(xù)的半導(dǎo)體激光器驅(qū)動電路部分采用與業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)兼容的1X9模塊(13),用于驅(qū)動半導(dǎo)體激光器(I)和半導(dǎo)體激光器(2 )。
4.根據(jù)權(quán)利要求書I所述的視頻高清集成光模塊,其特征在于:帶旁路的單纖雙收模塊包括,X2/PINTIA接收組件(31),A 1/PINTIA接收組件(32),球透鏡(23),雙光纖準(zhǔn)直器(24),光學(xué)鍍膜片(29)、(30)、(35),其中雙光纖準(zhǔn)直器(24)由公共端光纖(25),反射端光纖(26),光纖準(zhǔn)直器透鏡(27),光學(xué)鍍膜片(28) ( A 2/ A I透過,A 3/ A 4反射)組成;公共端光纖(25)接入傳輸線路,將其中的X 3/ X 4雙波長混合光信號經(jīng)雙光纖準(zhǔn)直器(24)中的光學(xué)鍍膜片(28)反射進(jìn)反射端光纖(26)外接普通單纖雙收模塊,其中的\ 1/X2雙波長混合光信號經(jīng)光學(xué)鍍膜片(28 )透射后經(jīng)球透鏡(23 )聚焦,再經(jīng)光學(xué)鍍膜片(29 )分路,光學(xué)鍍膜片(29)呈45度放置,分路后的焦點(diǎn)與X2/PINTIA接收組件(31),A 1/PINTIA接收組件(32)的焦點(diǎn)分別重合。
5.根據(jù)權(quán)利要求書4所述的視頻高清集成光模塊的帶旁路的雙收模塊,其特征在于:與入2/PINTIA接收組件(31)和入1/PINTIA接收組件(32)聯(lián)接的后放大電路部分采用與業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)兼容的1X9模塊(34)。
6.根據(jù)權(quán)利要求書I所述的視頻高清集成光模塊,其特征在于:入I X4四個波長可以是1610/1550/1490/1310nm,也可以是1610/1550/1530/1470nm,采用單模光纖單纖傳輸,保證了大容量和長距離。
專利摘要為了保證高清視頻傳輸?shù)母哔|(zhì)量,低延遲,無論多路SDI接口或單路4線式的HDMI接口信號傳輸,都需要研制大傳輸容量、低延遲、多通道的光模塊配合相應(yīng)的無壓縮的高清視頻傳輸設(shè)備。本實(shí)用新型在發(fā)射端和接收端分別采用了一個帶旁路的單纖雙發(fā)(收)模塊和一個連接于旁路光纖的普通單纖雙發(fā)(收)模塊,發(fā)射端和接收端由單根光纖線路連接,完成單纖傳輸??朔藗鹘y(tǒng)多模集成光模塊傳輸距離短的缺點(diǎn);傳統(tǒng)分立長波長光器件成本高昂的缺點(diǎn)。低成本地實(shí)現(xiàn)了大容量和長距離單模單纖傳輸?shù)囊蟆?br> 文檔編號H04N7/22GK203025391SQ20122034171
公開日2013年6月26日 申請日期2012年7月16日 優(yōu)先權(quán)日2012年7月16日
發(fā)明者黃水清 申請人:上海昂泰光電技術(shù)有限公司
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