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挠性光电印制电路板工艺光纤特性仿真与测试
1
作者
毛久兵
郭元兴
+5 位作者
佘雨来
刘强
张军华
杨伟
杨剑
黎全英
《红外与激光工程》
EI
CSCD
北大核心
2023年第4期262-272,共11页
挠性光电印制电路板(Flexible Electro-Optical Printed Circuit Board,FEOPCB)在高温层压制作过程中,埋入光纤会产生热应力,造成光纤损坏等缺陷,影响其可靠性和高速信号传输性能。为了降低FEOPCB弯曲半径并提升其可靠性,将在双面覆铜...
挠性光电印制电路板(Flexible Electro-Optical Printed Circuit Board,FEOPCB)在高温层压制作过程中,埋入光纤会产生热应力,造成光纤损坏等缺陷,影响其可靠性和高速信号传输性能。为了降低FEOPCB弯曲半径并提升其可靠性,将在双面覆铜聚酰亚胺(PI)基板上设计制作高精度矩形光纤定位槽。首先建立有/无涂覆层光纤埋入挠性基板有限元仿真模型,对FEOPCB制造工艺进行模拟仿真,并对埋入光纤应力及影响因素进行分析。结果表明,有涂覆层光纤所受应力远小于无涂覆层光纤。针对有涂覆层光纤,采用激光刻蚀技术在双面覆铜PI基板上制作了高精度矩形定位槽,通过高温层压工艺完成了FEOPCB制作。FEOPCB完成了温度冲击、低温、高温、湿热和10万次弯曲疲劳可靠性试验,利用光学显微镜观察分析,埋入光纤无高温降解和破裂等缺陷。FEOPCB最小弯曲半径小至2 mm,弯曲损耗分别为0.57 dB(90°)和1.12 dB(180°),且相邻光纤之间无串扰,在850 nm波长条件下通信速率可达10 Gbps,误码率小于10^(-16)。
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关键词
光电互联
挠性光电印制电路板
有限元分析
定位微槽
高可靠性
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职称材料
题名
挠性光电印制电路板工艺光纤特性仿真与测试
1
作者
毛久兵
郭元兴
佘雨来
刘强
张军华
杨伟
杨剑
黎全英
机构
中国电子科技集团公司第三十研究所
桂林电子科技大学机电工程学院
出处
《红外与激光工程》
EI
CSCD
北大核心
2023年第4期262-272,共11页
基金
“十三五”国防预研基金(41423070110)
广西制造系统与先进制造技术重点实验室基金(22-35-4-S008)
广西光电信息处理重点实验室主任基金(GD22101)。
文摘
挠性光电印制电路板(Flexible Electro-Optical Printed Circuit Board,FEOPCB)在高温层压制作过程中,埋入光纤会产生热应力,造成光纤损坏等缺陷,影响其可靠性和高速信号传输性能。为了降低FEOPCB弯曲半径并提升其可靠性,将在双面覆铜聚酰亚胺(PI)基板上设计制作高精度矩形光纤定位槽。首先建立有/无涂覆层光纤埋入挠性基板有限元仿真模型,对FEOPCB制造工艺进行模拟仿真,并对埋入光纤应力及影响因素进行分析。结果表明,有涂覆层光纤所受应力远小于无涂覆层光纤。针对有涂覆层光纤,采用激光刻蚀技术在双面覆铜PI基板上制作了高精度矩形定位槽,通过高温层压工艺完成了FEOPCB制作。FEOPCB完成了温度冲击、低温、高温、湿热和10万次弯曲疲劳可靠性试验,利用光学显微镜观察分析,埋入光纤无高温降解和破裂等缺陷。FEOPCB最小弯曲半径小至2 mm,弯曲损耗分别为0.57 dB(90°)和1.12 dB(180°),且相邻光纤之间无串扰,在850 nm波长条件下通信速率可达10 Gbps,误码率小于10^(-16)。
关键词
光电互联
挠性光电印制电路板
有限元分析
定位微槽
高可靠性
Keywords
opto-electronic interconnection
FEOPCB
finite element analysis
positioning groove
high reliability
分类号
TN253 [电子电信—物理电子学]
TN818 [电子电信—信息与通信工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
挠性光电印制电路板工艺光纤特性仿真与测试
毛久兵
郭元兴
佘雨来
刘强
张军华
杨伟
杨剑
黎全英
《红外与激光工程》
EI
CSCD
北大核心
2023
0
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职称材料
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引证文献
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