專利名稱:光通信模塊及其制造方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及光通信模塊及制造該光通信模塊的方法。
背景技術(shù):
光通信模塊在管座上具有光電器件,該光電器件具有將光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào) 或?qū)㈦娦盘?hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)的功能(例如,日本專利申請(qǐng)?zhí)亻_(JP-A)No. 2008-177310, 2007-133225,2008-096588和2008-116861)。光通信模塊被稱為光次組裝件(OSA),并且具 有光學(xué)地耦合外部光纖線纜和光電器件的光學(xué)插座。在安裝OSA的裝置,例如,收發(fā)器中,由主設(shè)備生成的噪聲信號(hào)通過(guò)收發(fā)器的外殼 地線傳送到0SA。在OSA中,當(dāng)外殼地線和信號(hào)地線共通時(shí),由于噪聲惡化信號(hào),或由于靜電 放電(ESD)引起電路故障。為此,在OSA中,外殼地線和信號(hào)地線需要彼此絕緣。要求OSA具有優(yōu)良的輻射特性。為此,需要具有電磁屏蔽屬性和輻射屬性作為抗噪聲措施的光通信模塊。例如,在JP-A No. 2008-177310中,公開了一種光學(xué)模塊和安裝該光學(xué)模塊的光收 發(fā)器。根據(jù)在JP-A No. 2008-177310中公開的技術(shù),在管座的中心部分和邊緣部分間,插入 環(huán)形絕緣部分以便使光學(xué)模塊的信號(hào)地線和外殼地線彼此絕緣。管座的中心部分和邊緣部 分由金屬材料形成,但通過(guò)絕緣部分彼此絕緣。光學(xué)器件位于管座的中心部分并且中心部 分是信號(hào)地線。同時(shí),將金屬透鏡帽固定到管座(stem)的邊緣部分。透鏡帽電連接到與外 殼地線相連的金屬光學(xué)插座。即,光學(xué)插座連接到外殼地線并與信號(hào)地線絕緣。為此,根據(jù) 在JP-ANo. 2008-177310中公開的技術(shù),能將管座上的光學(xué)器件與外部電屏蔽。根據(jù)在JP-A No. 2008-177310中公開的技術(shù),在管座的中心部分和邊緣部分間插 入絕緣部分。然而,由于絕緣材料通常具有低導(dǎo)熱率,降低了在管座的中心部分上形成的熱 的輻射屬性。如此,在不降低光通信模塊的輻射屬性的情況下,難以獲得電磁屏蔽屬性。
發(fā)明內(nèi)容
在一個(gè)實(shí)施例中,提供一種光通信模塊,包括CAN構(gòu)件,該CAN構(gòu)件包括導(dǎo)電管 座構(gòu)件和導(dǎo)電透鏡帽,其中,光電器件被安裝在導(dǎo)電管座構(gòu)件,導(dǎo)電透鏡帽保持與光電器件 光耦合的光學(xué)透鏡,在導(dǎo)通狀態(tài)下與管座構(gòu)件連接,并且覆蓋光電器件的周圍部分;導(dǎo)電圓 柱支架,該導(dǎo)電圓柱支架位于透鏡帽周圍,通過(guò)絕緣樹脂在絕緣狀態(tài)下固定到CAN構(gòu)件,并 且設(shè)置有面向光學(xué)透鏡的開口 ;和光學(xué)插座,該光學(xué)插座包括通過(guò)開口與光學(xué)透鏡和光電 器件光耦合的光學(xué)構(gòu)件和將光學(xué)構(gòu)件保持在內(nèi)部的保持框。
通過(guò)該光通信模塊,導(dǎo)電透鏡帽覆蓋管座構(gòu)件上的光電器件的周圍部分,并且導(dǎo) 電圓柱支架位于透鏡帽的周圍并通過(guò)絕緣樹脂在絕緣狀態(tài)下固定到CAN構(gòu)件。為此,通過(guò) 圓柱支架,能將安裝在CAN構(gòu)件的管座構(gòu)件上的光電器件與圓柱支架的外部電磁屏蔽。由于管座構(gòu)件由通常具有良好導(dǎo)熱率的導(dǎo)電材料形成,所以,與在管座構(gòu)件的中 心部分和邊緣部分之間插入絕緣部分的情形相比,在管座構(gòu)件上生成的熱的輻射特性變得 良好。因此,在不降低光通信模塊的輻射屬性的情況下,能獲得電磁屏蔽屬性。在另一實(shí)施例中,提供制造光通信模塊的方法,包括通過(guò)絕緣樹脂在絕緣狀態(tài)下 將圓柱支架固定到CAN構(gòu)件。根據(jù)本發(fā)明,在不降低光通信模塊的輻射屬性的情況下,能獲得電磁屏蔽屬性。
從下述結(jié)合附圖的某些優(yōu)選實(shí)施例的描述,本發(fā)明的上述和其他目的、優(yōu)點(diǎn)和特 征將是顯而易見,其中圖1是示例說(shuō)明根據(jù)第一實(shí)施例的光通信模塊的正橫截面圖;圖2A-2C是示例說(shuō)明制造根據(jù)第一實(shí)施例的光通信模塊的方法的過(guò)程視圖;圖3是示例說(shuō)明根據(jù)比較例子的光通信模塊的主要部分的結(jié)構(gòu)和溫度分布的圖;圖4是示例說(shuō)明根據(jù)第一實(shí)施例的光通信模塊的主要部分的結(jié)構(gòu)和溫度分布的 圖;以及圖5是示例說(shuō)明根據(jù)第二實(shí)施例的光通信模塊的正橫截面圖。
具體實(shí)施例方式現(xiàn)在,將參考示例性實(shí)施例,描述本發(fā)明。本領(lǐng)域的技術(shù)人員將意識(shí)到使用本發(fā)明 的教導(dǎo),能實(shí)現(xiàn)許多另外的實(shí)施例,以及本發(fā)明不限于為說(shuō)明目的而例示的實(shí)施例。在下文中,將參考附圖,說(shuō)明本發(fā)明的實(shí)施例。注意在所有圖中,任何類似的組成 將指定相同參考數(shù)字或符號(hào),以及將不重復(fù)說(shuō)明。[第一實(shí)施例]圖1是示例說(shuō)明根據(jù)第一實(shí)施例的光通信模塊100的正橫截面圖,以及圖2A-2C 是示例說(shuō)明制造根據(jù)第一實(shí)施例的光通信模塊的方法的過(guò)程視圖。圖4是示例說(shuō)明根據(jù)第 一實(shí)施例的光通信模塊100的主要部分的結(jié)構(gòu)和溫度分布的圖。具體地,圖4在上部分中示 例說(shuō)明管座構(gòu)件4的上表面的平面和管座構(gòu)件4上的部件,在中間部分示例說(shuō)明沿線B-B’ 所截取的管座構(gòu)件4的截面,以及在下部分中示例說(shuō)明沿線B-B’的溫度分布。根據(jù)第一實(shí)施例的光通信模塊100具有CAN構(gòu)件10、圓柱支架2和光學(xué)插座6。 CAN構(gòu)件10包括導(dǎo)電管座構(gòu)件4和導(dǎo)電透鏡帽5。在管座構(gòu)件4上,安裝光電器件(例如光 接收元件41 (參見圖4))。透鏡帽5保持與光電器件光學(xué)地耦合的光學(xué)透鏡51。透鏡帽5 連接到管座構(gòu)件4,從而變?yōu)閷?dǎo)通狀態(tài),并且覆蓋光電器件的周圍部分。圓柱支架2具有導(dǎo) 電性,并且位于透鏡帽5周圍。通過(guò)絕緣樹脂3,在絕緣狀態(tài)中將圓柱支架2固定到CAN構(gòu) 件10。在圓柱支架2中,形成面對(duì)光學(xué)透鏡51的開口 2a。光學(xué)插座6包括光學(xué)構(gòu)件(例 如短截插芯(stUbferrUle)64)和使光學(xué)構(gòu)件保持在內(nèi)部的保持框(例如支架61)。光學(xué)構(gòu)件通過(guò)圓柱支架2的開口 2a與光學(xué)透鏡51和光電器件光學(xué)地耦合。光通信模塊100進(jìn)一步具有插入保持框和圓柱支架2之間并使保持框和圓柱支架 2彼此固定的導(dǎo)電套筒(Z軸套筒1)。管座構(gòu)件4的基座(稍后描述)、透鏡帽5、光學(xué)插座6、圓柱支架2和Z軸套筒1 的每一個(gè)由金屬形成,在下文詳細(xì)描述。管座構(gòu)件4具有以盤狀形成的導(dǎo)電基座49。在基座49的一個(gè)表面上,如圖4所 示,安裝電子器件,諸如光接收元件41、前置放大器IC (集成電路)42和電容器43。在管座 構(gòu)件4中,提供多個(gè)引線11。如圖1所示,引線11穿過(guò)管座構(gòu)件4并從管座構(gòu)件4的另一 個(gè)表面伸出。在引線11周圍,形成使引線11和基座49彼此絕緣的絕緣部分48。透鏡帽5以圓柱形狀形成并將光學(xué)透鏡51保持在其一端側(cè)的開口中。在透鏡帽 5中,另一端側(cè)的開口的端是以凸緣形狀形成的凸緣部分5a。通過(guò)焊接,使凸緣部分5a固 定到管座構(gòu)件4的一個(gè)表面。結(jié)果,透鏡帽5使管座構(gòu)件4上的每一電子器件密封在內(nèi)部。將凸緣部分5a的直徑設(shè)置成小于管座構(gòu)件4的直徑,并且管座構(gòu)件4的一個(gè)表面 的邊緣部分4a位于凸緣部分5a的外部。由于管座構(gòu)件4的基座49和透鏡帽5具有導(dǎo)電性,所以是基座49的電勢(shì)的信號(hào) 地線與透鏡帽5彼此電連接,并且基座49和透鏡帽5變?yōu)榫哂邢嗤妱?shì)。以兩端開口的圓柱形狀形成圓柱支架2。例如,將圓柱支架2的一個(gè)開口 2a形成 為窄于另一開口 2b。因此,在開口 2a的邊緣部分,形成固定稍后詳細(xì)描述的Z軸套筒1的 固定表面21。圓柱支架2通過(guò)絕緣樹脂3而被連接到CAN構(gòu)件10。為此,圓柱支架2和CAN構(gòu) 件10彼此絕緣。具體地,在圓柱支架2的內(nèi)周和透鏡帽5的圓柱部分的周圍部分之間的間隔、圓柱 支架2的端面(圖1的下端面)和凸緣部分5a之間的間隔,以及圓柱支架2的端面(圖1 的下端面)和管座構(gòu)件4的邊緣部分4a之間的間隔,連續(xù)地形成絕緣樹脂3。因此,絕緣樹 脂3被插入在圓柱支架2和CAN構(gòu)件10之間,并且適當(dāng)?shù)匾种茍A柱支架2和CAN構(gòu)件10 之間的接觸狀態(tài)。作為絕緣樹脂3,例如,使用UV硬化或熱硬化材料。絕緣樹脂3最好是時(shí)間變化小 以及當(dāng)金屬彼此連接時(shí)連接強(qiáng)度強(qiáng)的材料。放置圓柱支架2以便覆蓋透鏡帽5的幾乎整個(gè)部分。光學(xué)插座6包括支架61、殼體62、套筒63和充當(dāng)光學(xué)構(gòu)件的短截插芯64。以圓柱 形狀形成支架61。在支架61的內(nèi)周,順序地形成裝配短截插芯64的一端并且保持短截插 芯64的第一保持部分61a、容納套筒63的一端的容納部分61b、以及裝配殼體62的一端并 且保持殼體62的第二保持部分61c。將短截插芯64的另一端裝配在圓柱套筒63的一端 中。因此,支架61還通過(guò)短截插芯64保持套筒63。從支架61的容納部分61b的內(nèi)部到殼 體62的內(nèi)部,放置套筒63。殼體62以圓柱形狀形成并被構(gòu)造成從其前端側(cè)插入光學(xué)連接 器(未示出)。支架61和殼體62由導(dǎo)電材料(例如金屬)形成。套筒63可以由導(dǎo)電材料 (例如金屬)或絕緣材料形成。以圓柱形狀形成Z軸套筒1并且其一端變?yōu)榫哂型咕壭螤畹耐咕壊糠謑a。凸緣部 分Ia通過(guò)點(diǎn)焊固定到圓柱支架2的固定表面21。光學(xué)插座6的支架61的一部分被裝配
5在Z軸套筒1的內(nèi)周中。Z軸套筒1的內(nèi)周和支架61的該部分通過(guò)點(diǎn)焊而固定。S卩,Z軸 套筒1被點(diǎn)焊到支架61和圓柱支架2,并使支架61和圓柱支架2彼此固定。作為點(diǎn)焊,可 以應(yīng)用YGA焊接。在短截插芯64中設(shè)置光纖(未示出)。光纖通過(guò)圓柱支架2的開口 2a與光學(xué)透 鏡51光學(xué)地耦合,并且通過(guò)光學(xué)透鏡51與CAN構(gòu)件10中的光接收元件41光學(xué)地耦合。在套筒63的中空部分中,將光學(xué)連接器(未示出)的插頭插芯插入到未放置短截 插芯的部分中。在插頭插芯中設(shè)置光纖。當(dāng)插頭插芯插入套筒63中并且使插頭插芯的前 端面碰到短截插芯64的前端面時(shí),短截插芯64的光纖和插頭插芯的光纖彼此光學(xué)地耦合。在這種情況下,圓柱支架2、Z軸套筒1、支架61和殼體62的每一個(gè)都由金屬形成, 并且將ζ軸套筒1點(diǎn)焊到圓柱支架2和支架61。因此,使圓柱支架2、Z軸套筒1、支架61 和殼體62彼此電連接。接著,將描述制造根據(jù)第一實(shí)施例的光通信模塊的方法。制造光通信模塊的方法 是制造根據(jù)第一實(shí)施例的光通信模塊100的方法,并且包括通過(guò)絕緣樹脂3在絕緣狀態(tài)中 將圓柱支架2固定到CAN構(gòu)件10的過(guò)程,在下文中,將詳細(xì)地描述。首先,將電子器件諸如光接收元件41、前置放大器IC 42和電容器43安裝在管座 構(gòu)件4上。接著,使透鏡帽5固定在管座構(gòu)件4上,密封管座構(gòu)件4上的電子器件,以及形 成CAN構(gòu)件10 (參見圖2A)。接著,通過(guò)絕緣樹脂3 (參考圖2B),在絕緣狀態(tài)中,將圓柱支架2連接到CAN構(gòu)件 10。接著,通過(guò)Z軸套筒1,將先前組裝的光學(xué)插座6的支架61連接到圓柱支架2。即, 將ζ軸套筒1點(diǎn)焊到支架61和圓柱支架2,并且支架61和圓柱支架2彼此固定(參考圖 2C)。用這種方式,能制造光通信模塊100。如此,根據(jù)第一實(shí)施例,導(dǎo)電透鏡帽5覆蓋安裝在管座構(gòu)件4上的電子器件,諸如 光接收元件41和前置放大器IC 42的周圍部分。導(dǎo)電圓柱支架2位于透鏡帽5周圍,并且 通過(guò)絕緣樹脂3在絕緣狀態(tài)中固定到CAN構(gòu)件10。為此,通過(guò)圓柱支架2,能將安裝在CAN 構(gòu)件10的管座構(gòu)件4上的電子器件諸如光接收元件41和前置放大器IC 42與圓柱支架2 的外部電磁屏蔽。因此,能可靠地使電子器件免于在圓柱支架2周圍生成的噪聲。由于管座構(gòu)件4由具有良好導(dǎo)熱率的導(dǎo)電材料形成,與在管座構(gòu)件4的中心部分 和邊緣部分之間插入絕緣部分的情形相比,從管座構(gòu)件4上的電子器件生成的熱的輻射特 性變得良好。圖3是示例說(shuō)明根據(jù)比較例子的光通信模塊的主要部分的結(jié)構(gòu)和溫度分布的圖。 具體地,圖3上半部分中示例說(shuō)明管座構(gòu)件44的上表面的平面和管座構(gòu)件44上的部件,在 中間部分中示例說(shuō)明沿線A-A’所截取的管座構(gòu)件44的截面,以及在下半部分中示例說(shuō)明 沿線A-A’的溫度分布。根據(jù)比較例子的光通信模塊具有與根據(jù)第一實(shí)施例的光通信模塊 100相同的結(jié)構(gòu),除在管座構(gòu)件44中形成絕緣部分47外。S卩,如圖3所示,管座構(gòu)件44包 括電子器件諸如光接收元件41、前置放大器IC 42和電容器43被安裝的中心部分45、邊緣 部分46和插入在中心部分45和邊緣部分46之間的環(huán)形絕緣部分47。因此,管座構(gòu)件44 的中心部分45和邊緣部分46通過(guò)絕緣部分47彼此電絕緣。絕緣部分47被玻璃封接。
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在圖3和4中,下部分分別示例說(shuō)明在管座構(gòu)件44和4中的溫度測(cè)量結(jié)果。在圖3中,管座構(gòu)件44的端的溫度是25°C。因?yàn)樵诓AХ饨拥慕^緣部分47中的 輻射特性被惡化,所以,由于從前置放大器IC 42生成的熱,前置放大器42的周邊溫度增加 到約40°C。同時(shí),在根據(jù)第一實(shí)施例的光通信模塊100中,如圖4所示,由于在管座構(gòu)件4中 不存在具有與管座構(gòu)件4的形狀相同的同心圓形狀的絕緣部分,所以熱通過(guò)管座構(gòu)件4擴(kuò) 散,并且前置放大器IC 42的溫度保持在低于或等于35°C的溫度。在這些實(shí)驗(yàn)中,將管座構(gòu) 件4和44的端的溫度設(shè)定成25°C。然而,當(dāng)環(huán)境溫度增加時(shí),前置放大器IC 42的熱生成 的量增加。因此,比較例子和第一實(shí)施例的溫度差增加。如此,根據(jù)第一實(shí)施例,在不降低光通信模塊100的輻射屬性的情況下,能獲得電
磁屏蔽屬性。在圖3的結(jié)構(gòu)中或在JP-A No. 2008-177310中公開的結(jié)構(gòu)中,由于在管座構(gòu)件中 存在絕緣部分,所以能安裝電子器件的面積窄。特別地,如果將該結(jié)構(gòu)應(yīng)用于光接收次組裝 件(ROSA),限制了可安裝的電子器件的數(shù)量。同時(shí),在第一實(shí)施例中,由于在管座構(gòu)件4中不存在具有與管座構(gòu)件4的形狀相同 的同心圓形狀的絕緣部分,所以不限制所安裝的電子器件的數(shù)量。根據(jù)在JP-A No. 2008-116861中公開的技術(shù),使用UV硬化樹脂來(lái)連接插座和CAN 構(gòu)件。在該連接方法中,由于在使用樹脂固定時(shí)的固化收縮,生成光耦合偏差。通常,由于 UV硬化樹脂的固化收縮率為百分之幾至10%,所以,由于固化收縮引起的光耦合偏差的量 變?yōu)閹爪?m至10 μ m。例如,如在用于2. 5G通信的PIN-PD中,當(dāng)光接收直徑為50 μ m大并且 由于光耦合偏差引起的特性變化的影響小時(shí),不產(chǎn)生問(wèn)題。然而,如在用于IOG通信的APD 元件中,當(dāng)光接收直徑為約20 μ m小時(shí),由于光耦合偏差引起的特性變化大,并且不優(yōu)選當(dāng) 使插座和CAN構(gòu)件彼此連接時(shí)使用樹脂的方法。如在LD模塊中,即使當(dāng)由光輸出引起約幾 μ m的耦合偏差時(shí),也不優(yōu)選該方法。同時(shí),在第一實(shí)施例中,由于通過(guò)Z軸套筒1將光學(xué)插座6和圓柱支架2點(diǎn)焊并彼 此固定,所以,在導(dǎo)通狀態(tài)下,能高精度地簡(jiǎn)單地組裝光學(xué)插座6、圓柱支架2和Z軸套筒1。 通常,點(diǎn)焊的連接精度為Iym或更小。為此,能將光學(xué)插座6高精度地固定到圓柱支架2, 并且能高精度地將光學(xué)插座6的短截插芯64與光學(xué)透鏡51和光接收元件41光耦合。光 通信速度從MHz級(jí)到GHz級(jí),并且近年來(lái),商業(yè)上使用lOGb/s的通信速度的光通信。當(dāng)OSA 是具有光接收元件41的P模塊時(shí),過(guò)去光接收元件41的光接收直徑為50至80μηιφ。然 而,近年來(lái),為了實(shí)現(xiàn)速度的增加,光接收直徑減小到20至30μηιφ。相對(duì)于具有小的光接 收直徑的光接收元件41,能高精度地光耦合光學(xué)插座6。當(dāng)光通信模塊100被安裝在光傳輸設(shè)備上時(shí),能將圓柱支架2連接到外殼地線并 且將管座構(gòu)件4連接到信號(hào)地線。即,能使信號(hào)地線和外殼地線彼此電絕緣。由于導(dǎo)電圓柱支架2通過(guò)絕緣樹脂3連接到CAN構(gòu)件10以便覆蓋導(dǎo)電透鏡帽5, 所以能將外部電磁噪聲釋放到外殼地線。即,能通過(guò)圓柱支架2屏蔽外部電磁噪聲。近年來(lái),隨著安裝OSA的裝置的尺寸減小,還要求光通信組件具有小尺寸。在JP-A No. 2007-133225中公開的結(jié)構(gòu)中,通過(guò)延長(zhǎng)短截插芯,使外殼地線和信號(hào) 地線彼此絕緣。即,在JP-A No. 2007-133225中公開的插座模塊具有第一支架和遠(yuǎn)離第一支架并與第一支架絕緣的第二支架。第一和第二支架通過(guò)絕緣短截插芯而在結(jié)構(gòu)上彼此連 接。通過(guò)使光軸方向中的短截插芯的長(zhǎng)度增加對(duì)應(yīng)于第一和第二支架之間的距離的量,實(shí) 現(xiàn)第一和第二支架的絕緣。為此,根據(jù)在JP-ANo. 2007-133225中公開的技術(shù),插座的大小 增加了短截插芯被延長(zhǎng)的量。在JP-A No. 2007-133225中公開的結(jié)構(gòu)中,插座的CAN構(gòu)件(管座構(gòu)件和帽)側(cè) 和CAN構(gòu)件的金屬部分被連接到信號(hào)地線,僅電絕緣插座的前端側(cè),并且將CAN構(gòu)件連接到 信號(hào)地線。為此,在JP-ANo. 2007-133225中公開的結(jié)構(gòu)中,難以有效地使CAN構(gòu)件與周圍 部分電磁屏蔽。同樣地,在JP-A No. 2008-096588中公開的結(jié)構(gòu)中,通過(guò)具有絕緣構(gòu)件的絕緣單 元,將插座連接到CAN構(gòu)件(器件單元)。通過(guò)釬焊或封接,使絕緣單元和插座彼此連接, 并且通過(guò)釬焊或封接,還使絕緣單元與CAN構(gòu)件彼此連接。在JP-A No. 2008-096588中公 開的技術(shù)中,由于僅電絕緣插座的前端側(cè),所以,難以有效地使CAN構(gòu)件與周圍部分電磁屏 蔽。同時(shí),在第一實(shí)施例中,由于CAN構(gòu)件10和圓柱支架2彼此絕緣,所以插座的長(zhǎng)度 不需要增加,能易于減小OSA的大小,并且能有效地使CAN構(gòu)件10與周圍部分電磁屏蔽。[第二實(shí)施例]圖5是示例說(shuō)明根據(jù)第二實(shí)施例的光通信模塊200的正橫截面圖。根據(jù)第二實(shí)施例的光通信模塊200是傳輸側(cè)OSA(TOSA)。根據(jù)第二實(shí)施例的光通 信模塊200在管座構(gòu)件4上具有發(fā)光元件(LD ;激光二極管)7和發(fā)光元件7的驅(qū)動(dòng)器IC (未 示出),代替光接收元件41 (見圖1)和前置放大器IC 42。除該結(jié)構(gòu)外,光通信模塊200的 結(jié)構(gòu)與根據(jù)第一實(shí)施例的光通信模塊100的結(jié)構(gòu)相同。在第二實(shí)施例中,由充當(dāng)光電器件的發(fā)光元件7及其驅(qū)動(dòng)器IC生成的電磁噪聲能 由連接到外殼地線的Z軸套筒1、圓柱支架2和光學(xué)插座6吸收。相應(yīng)地,在實(shí)際收發(fā)器中,能減小傳播到在LD模塊(TOSA)側(cè)安裝的光接收次組裝 件(ROSA)的噪聲量,并且TOSA和ROSA能實(shí)現(xiàn)良好特性。在圖3的結(jié)構(gòu)或在JP-A No. 2008-177310中公開的結(jié)構(gòu)中,由于在管座構(gòu)件中存 在絕緣部分,所以輻射特性不好。特別地,如果該技術(shù)用在光傳輸次組裝件(TOSA)中,則輻 射部分的大小被限制,并且不能充分地獲得發(fā)光元件的輻射特性。同時(shí),在第二實(shí)施例中,由于在管座構(gòu)件4中不存在具有與管座構(gòu)件4的形狀相同 的同心圓形狀的絕緣部分,所以,不產(chǎn)生上述問(wèn)題。在JP-A No. 2007-133225中公開的結(jié)構(gòu)中,如上所述,通過(guò)延長(zhǎng)短截插芯,使外殼 地線和信號(hào)地線彼此絕緣。因此,插座的大小增加。在JP-A No. 2007-133225中公開的結(jié)構(gòu)中,如上所述,難以有效地將CAN構(gòu)件與周 圍部分電磁屏蔽。因此,難以有效地屏蔽小的收發(fā)器,諸如SFP+(小型可插拔+)或是IOGb/ s的可移動(dòng)模塊的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的XFP (10千兆小型可插拔)中的發(fā)射側(cè)(T0SA側(cè))生成的輻射噪聲。即使在JP-A No. 2008-096588中公開的結(jié)構(gòu)中,與在JP-ANo. 2007-133225中公開 的結(jié)構(gòu)類似,也難以有效地屏蔽輻射噪聲。同時(shí),在第二實(shí)施例中,由于使CAN構(gòu)件10和圓柱支架2彼此絕緣,所以不需要增加插座的長(zhǎng)度,能易于減小OSA的大小,并且能將CAN構(gòu)件10與周圍部分電磁屏蔽。根據(jù)第二實(shí)施例,能獲得與第一實(shí)施例相同的效果。在第二實(shí)施例中,光通信模塊200可以不具有用于發(fā)光元件7的驅(qū)動(dòng)器IC。即使 在這種情況下,由于在管座構(gòu)件4中,不存在具有與管座構(gòu)件4的形狀相同的同心圓形狀的 絕緣部分,所以,來(lái)自發(fā)光元件7的熱生成的輻射特性變得良好。顯而易見的是,本發(fā)明不限于上述實(shí)施例,并且在不背離本發(fā)明的范圍和精神的 情況下,可以被改進(jìn)和改變。
權(quán)利要求
一種光通信模塊,包括CAN構(gòu)件,所述CAN構(gòu)件包括導(dǎo)電管座構(gòu)件和導(dǎo)電透鏡帽,其中,光電器件被安裝在所述導(dǎo)電管座構(gòu)件,所述導(dǎo)電透鏡帽保持與所述光電器件光耦合的光學(xué)透鏡,在導(dǎo)通狀態(tài)下與所述管座構(gòu)件連接,并且覆蓋所述光電器件的周圍部分;導(dǎo)電圓柱支架,所述導(dǎo)電圓柱支架位于所述透鏡帽周圍,通過(guò)絕緣樹脂在絕緣狀態(tài)下固定到所述CAN構(gòu)件,并且設(shè)置有面向所述光學(xué)透鏡的開口;和光學(xué)插座,所述光學(xué)插座包括通過(guò)所述開口與所述光學(xué)透鏡和所述光電器件光耦合的光學(xué)構(gòu)件和將所述光學(xué)構(gòu)件保持在內(nèi)部的保持框。
2.如權(quán)利要求1所述的光通信模塊,進(jìn)一步包括導(dǎo)電套筒,所述導(dǎo)電套筒被插入在所述保持框和所述圓柱支架之間,并使所述保持框 和所述圓柱支架彼此固定。
3.如權(quán)利要求2所述的光通信模塊, 其中,所述保持框具有導(dǎo)電性。
4.如權(quán)利要求3所述的光通信模塊,其中,所述圓柱支架、所述套筒和所述保持框的每一個(gè)都由金屬形成;以及 所述套筒被點(diǎn)焊到所述保持框和所述圓柱支架的每一個(gè),并使所述保持框和所述圓柱 支架彼此固定。
5.如權(quán)利要求1所述的光通信模塊, 其中,所述光電器件是光接收元件。
6.如權(quán)利要求1所述的光通信模塊, 其中,所述光電器件是發(fā)光元件。
7.—種制造根據(jù)權(quán)利要求1所述的光通信模塊的方法,所述方法包括 通過(guò)所述絕緣樹脂在絕緣狀態(tài)下將所述圓柱支架固定到所述CAN構(gòu)件。
全文摘要
本發(fā)明涉及光通信模塊及其制造方法。光通信模塊包括CAN構(gòu)件,該CAN構(gòu)件包括導(dǎo)電管座構(gòu)件和導(dǎo)電透鏡帽,其中,光電器件被安裝在導(dǎo)電管座構(gòu)件,導(dǎo)電透鏡帽保持與光電器件光耦合的光學(xué)透鏡,在導(dǎo)通狀態(tài)下與管座構(gòu)件連接,并且覆蓋光電器件的周圍部分;導(dǎo)電圓柱支架,該導(dǎo)電圓柱支架位于透鏡帽周圍,通過(guò)絕緣樹脂在絕緣狀態(tài)下固定到CAN構(gòu)件,并且設(shè)置有面向光學(xué)透鏡的開口;和光學(xué)插座,該光學(xué)插座包括通過(guò)開口與光學(xué)透鏡和光電器件光耦合的光學(xué)構(gòu)件和將光學(xué)構(gòu)件保持在內(nèi)部的保持框。
文檔編號(hào)H04B10/02GK101975980SQ201010185279
公開日2011年2月16日 申請(qǐng)日期2010年5月21日 優(yōu)先權(quán)日2009年6月16日
發(fā)明者正野篤士 申請(qǐng)人:瑞薩電子株式會(huì)社