JP7241461B2 - 光合分波器、光サブアセンブリ及び光モジュール - Google Patents
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Description
図1は、本発明を適用した第1の実施形態に係る光モジュール10の外観図である。光モジュール10は、ビットレートが100Gbit/s級の、送信機能及び受信機能を有する光送受信機(光トランシーバ)であり、QSFP28(Quad Small Form-factor Pluggable 28)のMSA(Multi-Source Agreement)規格に基づいている。光モジュール10は、ケース12と、プルタブ14と、スライダ16と、を含む部品で外形が構成される。
図6は、第2の実施形態に係る光サブアセンブリ230を示す概要図である。本実施形態では、各セットSを構成する一群の光素子234は、一体的に集積されたアレイ素子である。一群の光素子234はサブマウント256に搭載されている。また、複数のサブマウント256が支持部材258に搭載されている。支持部材258は、図示しない熱電クーラー(Thermoelectric Cooler:TEC)で温調されてもよい。支持部材258には、複数のレンズ260が設けられている。レンズ260は、光素子234と第1入出力部244との間に位置する。複数のレンズ260は、一体化したレンズアレイであってもよい。複数の第1リフレクタ248は、それぞれ、対応する信号光線LSの波長λ1~λ8に応じて特性が異なるので、複数の光透過性チップ262(例えばガラス基板)にそれぞれ形成(例えば蒸着又はスパッタリング)して用意する。そして、光透過性チップ262は、第1リフレクタ248側を光透過本体238に向けて、光透過本体238に貼り付けられる。その他の内容は、第1の実施形態で説明した内容が該当する。本構成により、8個の集積されたアレイ素子ではなく4個の集積されたアレイ素子を2セット使うこととなり、光素子の製造歩留りの低下の影響を抑制できる。またそれぞれが別体の8個の光素子ではないために、部品点数の低減などの効果が得られる。なお、本実施形態では8個の光素子を2セットに分けた例であったが、これに限定されず4セットに分けても同様の効果が得られる。さらに8個以上の光素子であっても適用可能であることは言うまでもない。
図7は、第3の実施形態に係る光サブアセンブリ330を示す概要図である。本実施形態では、光透過本体338の第1面340に複数の非入出力部350がある。複数の非入出力部350のそれぞれに第1リフレクタ348が位置する。第1リフレクタ348は、複数の非入出力部350にわたって連続一体的になっている。第1リフレクタ348で、信号光線LSは複数回反射する。複数の非入出力部350の隣同士のピッチP4と、複数のグループGのそれぞれを構成する一群の第1入出力部344の隣同士のピッチP5は等しい。最も離れた非入出力部350のピッチP6は、ピッチP4又はピッチP5の整数倍である。
Claims (12)
- 波長の異なる複数の信号光線を入力又は出力するための複数の光素子と、
前記複数の信号光線と多重化信号光線との間で変換を行うための光合分波器と、
を有し、
前記光合分波器は、相互に平行で対向する第1面及び第2面を有する光透過本体と、前記第1面に設けられた複数のビームスプリッタと、前記第1面に設けられた第1リフレクタと、前記第2面に設けられた第2リフレクタと、を有し、
前記光透過本体の内部で、前記複数のビームスプリッタ、前記第1リフレクタの複数の反射部及び前記第2リフレクタで反射する光が、前記第1面及び前記第2面の間で伝搬し、
前記光透過本体は、前記複数の信号光線をそれぞれ入力又は出力するための、第1グループの第1入出力部及び第2グループの第1入出力部を含む複数の第1入出力部を前記第1面に有し、
前記複数の反射部は、前記第1グループ及び前記第2グループの隣接する第1入出力部の間に位置し、
前記第1リフレクタは、前記複数の反射部にわたって前記第1面で連続一体的になっており、
前記光透過本体は、前記多重化信号光線を入力又は出力するための第2入出力部を前記第2面に有し、
前記複数のビームスプリッタのそれぞれは、前記複数の第1入出力部の対応する1つに位置して、前記複数の信号光線の対応する1つを透過し、
前記第1リフレクタは、前記複数の第1入出力部のいずれをも避けて位置し、
前記複数の反射部の隣同士のピッチと、前記第1グループの第1入出力部の隣同士のピッチは等しいことを特徴とする光サブアセンブリ。 - 請求項1に記載の光サブアセンブリであって、
前記複数のビームスプリッタは、光学フィルタであり、
前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタは、反射膜であることを特徴とする光サブアセンブリ。 - 請求項1又は2に記載の光サブアセンブリであって、
前記複数の反射部の1つ及び前記第1グループの第1入出力部の1つのピッチと、前記第1グループの前記第1入出力部の前記隣同士のピッチは等しいことを特徴とする光サブアセンブリ。 - 請求項1から3のいずれか1項に記載の光サブアセンブリであって、
前記複数の光素子は、複数セットに分けられ、前記複数セットのそれぞれに前記複数の光素子の一群が含まれ、
隣同士の前記セットで最も近い前記光素子同士の間隔は、前記複数セットのそれぞれを構成する前記一群の光素子の隣同士の間隔よりも大きいことを特徴とする光サブアセンブリ。 - 請求項4に記載の光サブアセンブリであって、
前記複数セットのそれぞれを構成する前記一群の光素子は、一体的に集積されたアレイ素子であることを特徴とする光サブアセンブリ。 - 請求項5に記載の光サブアセンブリであって、
前記アレイ素子は、前記一群の光素子を搭載するサブマウントを有することを特徴とする光サブアセンブリ。 - 請求項5又は6に記載の光サブアセンブリであって、
複数の集積回路をさらに有し、
前記複数の集積回路のそれぞれは、前記複数セットの対応する1つを構成する前記一群の光素子に接続されていることを特徴とする光サブアセンブリ。 - 請求項1から7のいずれか1項に記載の光サブアセンブリであって、
前記複数の光素子のそれぞれと前記複数の第1入出力部の対応する1つとの間に位置するレンズをさらに有することを特徴とする光サブアセンブリ。 - 複数の光サブアセンブリを有し、
前記複数の光サブアセンブリの少なくとも1つは、請求項1から8のいずれか1項に記載の光サブアセンブリであることを特徴とする光モジュール。 - 複数の信号光線と多重化信号光線との間で変換を行うための光合分波器であって、
前記光合分波器は、相互に平行で対向する第1面及び第2面を有する光透過本体と、前記第1面に設けられた複数のビームスプリッタと、前記第1面に設けられた第1リフレクタと、前記第2面に設けられた第2リフレクタと、を有し、
前記光透過本体の内部で、前記複数のビームスプリッタ、前記第1リフレクタの複数の反射部及び前記第2リフレクタで反射する光が、前記第1面及び前記第2面の間で伝搬し、
前記光透過本体は、前記複数の信号光線をそれぞれ入力又は出力するための、第1グループの第1入出力部及び第2グループの第1入出力部を含む複数の第1入出力部を前記第1面に有し、
前記複数の反射部は、前記第1グループ及び前記第2グループの隣接する第1入出力部の間に位置し、
前記第1リフレクタは、前記複数の反射部にわたって前記第1面で連続一体的になっており、
前記光透過本体は、前記多重化信号光線を入力又は出力するための第2入出力部を前記第2面に有し、
前記複数のビームスプリッタのそれぞれは、前記複数の第1入出力部の対応する1つに位置して、前記複数の信号光線の対応する1つを透過し、
前記第1リフレクタは、前記複数の第1入出力部のいずれをも避けて位置し、
前記複数の反射部の隣同士のピッチと、前記第1グループの第1入出力部の隣同士のピッチは等しいことを特徴とする光合分波器。 - 請求項10に記載の光合分波器であって、
前記複数のビームスプリッタは、光学フィルタであり、
前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタは、反射膜であることを特徴とする光合分波器。 - 請求項10又は11に記載の光合分波器であって、
前記複数の反射部の1つ及び前記第1グループの第1入出力部の1つのピッチと、前記第1グループの前記第1入出力部の前記隣同士のピッチは等しいことを特徴とする光合分波器。
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