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廣東多芯MT-FA光組件耦合技術

來源: 發布時間:2025-12-04

多芯MT-FA光組件耦合技術作為光通信領域實現高速并行傳輸的重要解決方案,其重要價值在于通過精密光學設計與微納制造工藝的融合,解決超高速光模塊中多通道信號同步傳輸的難題。該技術以MT插芯為載體,將多根光纖精確排列于V形槽基片中,通過42.5°端面研磨形成全反射鏡面,使光信號在緊湊空間內完成90°轉向耦合。這種設計使單組件可支持8至32通道并行傳輸,通道間距壓縮至0.25mm級別,明顯提升光模塊的端口密度。在800G/1.6T光模塊中,多芯MT-FA耦合技術通過低損耗MT插芯與高精度對準工藝的結合,將插入損耗控制在0.2dB以下,回波損耗優于55dB,滿足AI訓練集群對數據傳輸零差錯率的嚴苛要求。其技術突破點在于動態補償機制的應用——通過在耦合界面嵌入微米級柔性襯底,可自適應調節因熱脹冷縮導致的光纖陣列形變,確保在-40℃至85℃工業溫域內長期穩定運行。這種特性使多芯MT-FA組件在CPO共封裝光學架構中成為關鍵連接部件,有效縮短光引擎與交換芯片間的物理距離,將系統功耗降低30%以上。金融交易數據傳輸網絡中,多芯 MT-FA 光組件保障交易數據實時、安全傳輸。廣東多芯MT-FA光組件耦合技術

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多芯MT-FA光組件在長距傳輸領域的應用,重要在于其通過精密的光纖陣列設計與端面全反射技術,實現了多通道光信號的高效并行傳輸。傳統長距傳輸場景中,DFB、FP激光器因材料與工藝限制難以直接集成陣列,而MT-FA組件通過42.5°或45°端面研磨工藝,將光纖端面轉化為全反射鏡面,使入射光以90°轉向后精確耦合至光器件表面,反向傳輸時亦遵循相同路徑。這種設計尤其適配VCSEL陣列與PD陣列的耦合需求,例如在100G至1.6T光模塊中,MT-FA組件可同時支持4至128通道的光信號傳輸,通道間距精度控制在±0.5μm以內,確保多路光信號在并行傳輸過程中保持低插損(≤0.5dB)與高回波損耗(≥50dB)。其全石英材質與耐寬溫特性(-25℃至+70℃)進一步保障了長距傳輸中的穩定性,即使面對跨城際或海底光纜等復雜環境,仍能維持信號完整性。此外,MT-FA組件的緊湊結構(V槽尺寸可定制至2.0×0.5×0.5mm)與高密度排布能力,使其在光模塊內部空間受限的場景下,仍能實現每平方毫米數十芯的光纖集成,明顯降低了系統布線復雜度與維護成本。廣東多芯MT-FA光組件耦合技術電力系統調度通信中,多芯 MT-FA 光組件保障調度指令實時、可靠傳達。

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多芯MT-FA光組件的封裝工藝是光通信領域實現高密度、高速率光信號傳輸的重要技術環節,其重要在于通過精密結構設計與微納級加工控制,實現多芯光纖與光電器件的高效耦合。封裝過程以MT插芯為重要載體,該結構采用雙通道設計:前端光纖包層通道內徑與光纖直徑嚴格匹配,通過V形槽基板的微米級定位精度,確保每根光纖的軸向偏差控制在±0.5μm以內;后端涂覆層通道則采用彈性壓接結構,既保護光纖脆弱部分,又通過機械加壓實現穩固固定。在光纖陣列組裝階段,需先對裸光纖進行預處理,去除涂覆層后置于V形槽中,通過自動化加壓裝置施加均勻壓力,使光纖與基片形成剛性連接。隨后采用低溫固化膠水進行粘合,膠層厚度需控制在5-10μm范圍內,避免因膠量過多導致光學性能劣化。研磨拋光工序是決定耦合效率的關鍵,需將光纖端面研磨至42.5°反射角,表面粗糙度Ra值小于0.1μm,同時控制光纖凸出量在0.2±0.05mm范圍內,以滿足垂直耦合的光學要求。

在城域網的高速數據傳輸架構中,多芯MT-FA光組件憑借其高密度集成與低損耗特性,成為支撐大規模數據交互的重要器件。城域網作為連接城市范圍內多個局域網的骨干網絡,需同時承載企業專線、云服務接入、5G基站回傳等多樣化業務,對光傳輸系統的帶寬密度與可靠性提出嚴苛要求。多芯MT-FA通過精密研磨工藝將光纖陣列端面加工為特定角度(如8°至42.5°),配合低損耗MT插芯實現多路光信號的并行傳輸,單組件即可支持8芯、12芯甚至24芯光纖的同步耦合。例如,在城域網重要層的400G/800G光模塊中,MT-FA組件通過優化V槽基板加工精度(±0.5μm公差),確保各通道光信號傳輸的一致性,將插入損耗控制在≤0.35dB水平,回波損耗提升至≥60dB,有效降低信號衰減與反射干擾。這種設計使得單個光模塊的端口密度較傳統方案提升3倍以上,在有限機柜空間內實現Tbps級傳輸能力,滿足城域網對高并發數據流的承載需求。多芯MT-FA光組件的通道監控功能,集成PD陣列實現實時光功率檢測。

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隨著400G/800G光模塊向硅光集成與CPO共封裝方向演進,多芯MT-FA的封裝工藝正面臨新的技術挑戰與突破方向。在材料創新層面,全石英基板的應用明顯提升了組件的耐溫性與機械穩定性,其熱膨脹系數低至0.55×10??/℃,可適應-40℃至85℃的寬溫工作環境。針對硅光模塊的模場失配問題,模場直徑轉換(MFD)技術通過拼接超高數值孔徑單模光纖(UHNA)與標準單模光纖,實現了3.2μm至9μm的模場平滑過渡,耦合損耗降低至0.1dB以下。在工藝優化方面,UV-LED點光源固化技術取代傳統汞燈,通過365nm波長紫外光實現膠水5秒內快速固化,既避免了熱應力對光纖的損傷,又將生產效率提升3倍。多芯 MT-FA 光組件在數據中心高速互聯中,助力提升信號傳輸效率與穩定性。南京多芯MT-FA光組件價格

多芯MT-FA光組件的抗電磁干擾設計,通過CISPR 32標準認證。廣東多芯MT-FA光組件耦合技術

多芯MT-FA光組件的重要在于其MTferrule(多光纖套圈)結構,這一精密元件通過高度集成的光纖陣列設計,實現了多通道光信號的高效并行傳輸。MTferrule內部采用V形槽基板固定光纖,通過精密研磨工藝將光纖端面加工成特定角度(如42.5°或45°),利用全反射原理實現光路的90°轉向,從而將多芯光纖與光電器件(如VCSEL陣列、PD陣列)直接耦合。其關鍵優勢在于高密度與低損耗特性:單個MTferrule可集成8至72芯光纖,在有限空間內支持40G、100G、400G乃至800G光模塊的并行傳輸需求。例如,在數據中心高速互聯場景中,MT-FA組件通過低插損設計(標準損耗<0.5dB,低損耗版本<0.35dB)和均勻的多通道性能,確保了光信號在長距離傳輸中的穩定性,同時其緊湊結構(光纖間距公差±0.5μm)明顯降低了系統布線復雜度,提升了機柜空間利用率。廣東多芯MT-FA光組件耦合技術

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