随着高速光通信、数据中心以及波分复用传输技术的快速发展,AWG阵列波导光栅作为实现波长复用与解复用的重要核心器件,其封装精度直接影响器件插入损耗、串扰指标以及长期稳定性。在AWG芯片封装过程中,输入输出光纤阵列需要与波导端面实现高精度对准,由于波导尺寸通常仅为微米级,任何细微偏差都可能导致光功率损失增加。复坦希(北京)...
作者:复坦希(北京)电子科技2026
在光通信器件制造过程中,PLC芯片与光纤阵列之间的耦合精度直接影响光信号传输效率与器件整体性能。由于PLC芯片内部波导尺寸极小,对光轴偏移极为敏感,因此在封装组装过程中需要高精度对准设备完成波导与光纤阵列之间的精密耦合。传统简单机械定位方式难以满足微米级调节需求,容易导致插入损耗增大与耦合效率下降。复坦希(北京)电子科...
作者:复坦希(北京)电子科技2026
在高速光通信与数据中心网络快速发展的背景下,DWDM(密集波分复用)器件已成为提升光纤传输容量的重要核心器件。其中,AWG(阵列波导光栅)作为DWDM系统中的关键光学芯片,其耦合精度直接决定器件的插入损耗、通道串扰以及多波长传输稳定性。复坦希(北京)电子科技有限公司推出的DWDM/AWG自动耦合系统,凭借六维精密位...
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在城域网光通信系统中,CWDM器件作为实现多波长信号复用与解复用的关键核心器件,广泛应用于数据中心互联、城域传输网以及企业专线网络中。其性能直接影响整条光链路的带宽利用率、插入损耗以及多通道一致性表现。复坦希(北京)电子科技有限公司推出的CWDM半自动对位耦合系统,通过高精度运动控制与实时光功率反馈技术,实现微米级...
作者:复坦希(北京)电子科技2026
在平面光波导分路器、阵列波导光栅等光通信器件的封装制造中,光纤阵列与PLC波导芯片的耦合对准是决定器件插入损耗与通道一致性的核心工序。PLC芯片的波导区域宽度仅数微米,光纤阵列中的每一根光纤都需要与对应的波导通道实现亚微米级的精确对位,任何微小的位置偏差或角度倾斜都会导致光信号泄露,使插入损耗急剧上升。传统手动对准方式...
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在精密光学系统的构建与调试过程中,棱镜作为实现光路转向、分光及色散的核心元件,其安装校准精度直接决定了整个系统的成像质量与能量传输效率。无论是激光雷达中的光路折叠、投影显示中的合色分色,还是光通信模块中的光束转向,棱镜都需要在三维空间中占据精确的位置和姿态。然而,棱镜校准从来不是单一维度的任务——入射光经过棱镜折射后,...
作者:复坦希(北京)电子科技2026
在光通信器件的精密制造领域,V型槽光纤阵列(FA)是实现多通道光纤与波导器件高效耦合的核心组件。无论是在平面光波导分路器(PLC)、阵列波导光栅(AWG)还是硅光芯片的封装工艺中,光纤阵列的V型槽结构决定了光纤间距(Pitch)的精度,通常要求控制在0.5μm范围内。然而,将剥去涂层的光纤放入V型槽后,如何通过胶水将光...
作者:复坦希(北京)电子科技2026
在光通信与集成光子学领域,光纤与波导之间的精密对准是实现高效光耦合的基础。无论是单模光纤与硅光波导的端面耦合,还是光纤阵列与PLC波导或AWG芯片的多通道对准,都需要在亚微米级别上完成位置调校。传统的一维或三维调整架无法解决角度偏差带来的耦合损耗问题,而六维调整架通过集成X、Y、Z三个平移轴和θx、θy、θz三个旋转轴...
作者:复坦希(北京)电子科技2026