本發明涉及光通信,具體為一種光接收次模塊以及光模塊。
背景技術:
1、圖1是一典型光接收次模塊(rosa)的光路示意圖。為了防止反射光對光電二極管的影響,光接收次模塊的光纖適配器的光纖端面通常設計成一個斜面,斜面的傾斜度通常為6度角。從光纖適配器出來的光束跟光軸成一個約2.8度的角度出射出來,從光纖適配器出來的光經準直透鏡準直后再經會聚透鏡會聚到光電二極管的光敏面上完成光電轉換。圖1所示的光束從光纖適配器出來后會跟準直透鏡的光軸偏移一個距離通過準直透鏡(光束的中心不是跟準直透鏡的光軸重合,而是偏移一個距離),然后再經過會聚透鏡的中心會聚到光電二極管的光敏面上。由于從光纖適配器出來的光束經過準直透鏡時跟光軸有一個偏移,也就是說沒有經過準直透鏡的光軸,因此最終會聚到光電二極管光敏面上的光斑會出現像差,從而影響信號的傳輸質量,特別是對于單通道100g以上速率的產品,這種影響更明顯,會顯著加大光信號傳輸的誤碼率,從而降低光模塊的性能。
技術實現思路
1、本發明的目的在于提供一種光接收次模塊以及光模塊,至少可以解決現有技術中的部分缺陷。
2、為實現上述目的,本發明實施例提供如下技術方案:一種光接收次模塊,包括光纖適配器,所述光纖適配器的出光端面射出的輸入光沿x軸方向朝y軸方向偏移后傾斜射出,所述輸入光依次經過準直透鏡和會聚透鏡,所述準直透鏡和所述會聚透鏡均傾斜設置,且所述準直透鏡傾斜后的光軸以及所述會聚透鏡傾斜后的光軸均與所述輸入光重合。
3、進一步,所述準直透鏡和所述會聚透鏡相對x軸方向偏移的角度與所述輸入光相對x軸方向偏移的角度一致。
4、進一步,所述輸入光相對x軸方向偏移的角度為2.8度。
5、進一步,所述光纖適配器的光纖端面與x軸方向的夾角為84度。
6、進一步,還包括光解復用器,所述光解復用器設于所述準直透鏡和所述會聚透鏡之間的光路上。
7、進一步,所述光解復用器相對x軸方向偏移的角度與所述輸入光相對x軸方向偏移的角度一致。
8、進一步,所述會聚透鏡與所述光解復用器分解的光路的數量相同且一一對應。
9、進一步,還包括用于接收所述會聚透鏡會聚光的光電二極管,所述會聚透鏡與所述光電二極管的數量相同。
10、本發明實施例提供另一種技術方案:一種光模塊,包括上述的光接收次模塊。
11、與現有技術相比,本發明的有益效果是:一種光接收次模塊,通過傾斜設置準直透鏡和會聚透鏡,使得輸入光能夠經過準直透鏡光軸和會聚透鏡的光軸,經過了準直透鏡的中心準直后的光束,即可消除光束中心跟準直透鏡光軸不重合帶來的像差的影響,降低了光信號傳輸的誤碼,提升了光模塊的性能。
1.一種光接收次模塊,包括光纖適配器,其特征在于:所述光纖適配器的出光端面射出的輸入光沿x軸方向朝y軸方向偏移后傾斜射出,所述輸入光依次經過準直透鏡和會聚透鏡,所述準直透鏡和所述會聚透鏡均傾斜設置,且所述準直透鏡傾斜后的光軸以及所述會聚透鏡傾斜后的光軸均與所述輸入光重合。
2.如權利要求1所述的光接收次模塊,其特征在于:所述準直透鏡和所述會聚透鏡相對x軸方向偏移的角度與所述輸入光相對x軸方向偏移的角度一致。
3.如權利要求2所述的光接收次模塊,其特征在于:所述輸入光相對x軸方向偏移的角度為2.8度。
4.如權利要求1所述的光接收次模塊,其特征在于:所述光纖適配器的光纖端面與x軸方向的夾角為84度。
5.如權利要求1所述的光接收次模塊,其特征在于:還包括光解復用器,所述光解復用器設于所述準直透鏡和所述會聚透鏡之間的光路上。
6.如權利要求5所述的光接收次模塊,其特征在于:所述光解復用器相對x軸方向偏移的角度與所述輸入光相對x軸方向偏移的角度一致。
7.如權利要求5所述的光接收次模塊,其特征在于:所述會聚透鏡與所述光解復用器分解的光路的數量相同且一一對應。
8.如權利要求1或5所述的光接收次模塊,其特征在于:還包括用于接收所述會聚透鏡會聚光的光電二極管,所述會聚透鏡與所述光電二極管的數量相同。
9.一種光模塊,其特征在于:包括如權利要求1-8任一所述的光接收次模塊。