随着光通信、光计算及光学传感技术的发展,硅光芯片光栅在波分复用(WDM)、光学开关及高精度光传感器中起到关键作用。光栅端面与光纤、光学透镜或其他芯片的精密耦合要求微米级甚至亚微米级对位精度,以确保低插损、高光学传输效率及信号稳定性。在耦合过程中,微量UV胶用于固定芯片位置和增强光学接口稳定性。然而,传统手动或单轴固...
作者:复坦希(北京)电子科技2026
随着光通信网络建设持续推进,PLC光分路器、AWG阵列波导光栅以及各类平面光波导器件的市场需求不断增长。作为光器件封装与测试过程中的关键环节,PLC芯片端面的洁净程度直接影响光信号耦合效率和器件性能。在生产过程中,PLC芯片端面经过切割、研磨、搬运及装配后,可能附着微尘、残胶或其他污染物,因此需要进行手动清洁处理。...
作者:复坦希(北京)电子科技2026
随着光纤到户(FTTH)、数据中心及高速光通信网络的快速发展,PLC光分路器作为无源光网络中的关键器件,其性能直接影响光信号传输质量和系统稳定性。在PLC光分路器生产过程中,PLC芯片与光纤阵列(FA)之间的端面耦合是决定插入损耗和回波损耗的重要工序。由于PLC波导尺寸通常仅为微米级,芯片与FA之间任何细微偏差都可...
作者:复坦希(北京)电子科技2026
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...
作者:复坦希(北京)电子科技2026
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PLC光分路器的封装与耦合工艺中,光纤阵列与PLC芯片波导端面的对接精度,直接影响器件的插入损耗、回波损耗以及长期稳定性。其中,端面间隙控制是整个耦合工艺中的关键参数之一。间隙过小,容易造成端面接触损伤或胶水无法充分填充;间隙过大,则会引起光束扩散、耦合效率下降。复坦希(北京)电子科技有限公司推出的四维调整架,凭...
作者:复坦希(北京)电子科技2026