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光通信技術是現代信息社會的核心技術之一,廣泛應用于互聯網、數據中心、移動通信、以及光電系統等多個領域。隨著5G技術和人工智能的發展、物聯網(IoT)的普及以及大數據和云計算的快速推進,光通信技術也在快速迭代。面對互聯網流量的指數級增長及未來數據中心互聯、高功率密度超長距離傳輸等需求推動,光通信系統正呈現出更高帶寬、更低延遲、更高可靠性、更高效、更加微型化這五大發展趨勢。
光模塊是用于設備與光纖之間光電轉換的接口模塊,主要用于實現光電信號的轉換,是現代光傳輸網絡中的必要器件,主要由光芯片、光學器件、電路板和輔料(外殼、插針等)構成。應用于光模塊的光學器件,其功能主要為準直、耦合或聚焦,材質有光學玻璃、熔融石英、硅等方案。
其中,硅透鏡相較于傳統的玻璃透鏡,已在現代光學與光電子領域展現出了顯著的優勢,尤其適合光通信行業領域應用:
卓越的光學性能:硅透鏡由于其材料特性,通常擁有比玻璃更高的折射率,這意味著在相同的光學設計中,硅透鏡可以實現更緊湊的結構,減少光學系統的總體積和重量。同時,硅透鏡的高折射率和高光學透明度有助于實現光的高效耦合,減少光在傳輸過程中的損失,提高整個系統的能量轉換效率。這對于光通信、光電探測、光傳感等領域具有重要意義。
成本優勢:與玻璃透鏡相比,硅透鏡的生產可采用微納加工技術如光刻、刻蝕等半導體制造工藝,在批量生產中具有成本優勢。硅透鏡掩模版的制作更為靈活且可重復利用,可降低初期投資成本;隨著半導體制造技術的不斷進步和材料科學的持續發展,硅透鏡的生產成本有望進一步降低。
高效靈活的生產制造:硅透鏡使用晶圓級制造技術提高生產效率,減少材料浪費,并進一步降低生產成本,實現大規模、高一致性、易擴產的批量制造,滿足光通信市場對光學元件日益增長的需求。相比傳統玻璃透鏡復雜的制造流程,硅透鏡的制造過程更加簡潔高效,從設計到量產的周期大大縮短,有利于快速響應市場變化,滿足定制化需求。
與此同時,長距離的通信應用對光模塊及元器件的精度、可靠性和穩定性要求更高,熔融石英材料是更合適的選擇,在多個方面展現出獨特的優越性:
具有極高的熔化溫度(約1713 °C)和高熱穩定性,能夠承受高溫環境而不易變形或損壞。
熱膨脹系數幾乎是所有耐火材料中最小的,這有助于防止在高溫變化過程中產生開裂或變形,確保產品的穩定性和可靠性。
熱導率相對較低,尤其適用于需要減少熱量傳遞或保持溫度穩定的場合。
對多種化學物質具有良好的耐腐蝕性,能夠在惡劣的化學環境中保持其性能的穩定性和可靠性。
炬光科技運用光刻-反應離子蝕刻法晶圓級微納光學精密加工制造這一核心技術,實現多種材質,多種光學結構透鏡、透鏡陣列的大批量生產制造。光刻-反應離子蝕刻法是一種先進的精密微納光學制備的主流技術路線,可根據特定設計目標在晶圓上制備出精密微納光學結構,尤其適合光通信領域微納光學元器件的大批量生產,瑞士炬光是這一領域的技術鼻祖。
炬光科技采用行業領先的光學制備技術,為光通信行業提供多種透鏡類型、形狀、排布及陣列數量的定制服務,可靈活滿足多樣化應用需求。在光通信領域的代表性光學元器件產品包含非球單透鏡(可帶V槽)、N×N大透鏡陣列、1×N非球透鏡陣列、集成透鏡棱鏡和衍射光學元件(DOE)等。
2024年11月21日,炬光科技最新發布了適用于光通信的多款標準化硅材質、熔融石英材質透鏡與透鏡陣列產品,請點擊了解更多新品詳情。
針對光通信等行業客戶對高效交期與產能的迫切需求,公司規劃2024年四季度完成在東莞增設后道生產線,將東莞打造成為該領域產品大批量交付的核心樞紐,預計月產能可達數百萬只光學元器件,確保市場供應的穩定與高效。通過與頭部客戶深入合作,我們更加目標明確,專注推動更多創新光子技術應用解決方案的研發與落地,實現協同發展,共同增長。炬光科技堅持通過技術創新、卓越制造和快速響應,成為光子行業全球值得信賴的合作伙伴。
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