JP2002196196A - 光モジュールにおける高効率結合のためのモードフィールド変換器 - Google Patents
光モジュールにおける高効率結合のためのモードフィールド変換器Info
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 光モジュールにおける高効率結合のためのモ
ードフィールド変換器を提供する。 【解決手段】 1つの光入力/出力が、結合される光フ
ァイバ4のほうを向く、少なくとも1つの光構成部品2
を含む光モジュール1。少なくとも1つの追加の光導波
路6は、この光構成部品2と光ファイバ4との間に配置
される。光構成部品2は、光ファイバのほうを向く端部
5が、モードフィールドの適合のために先細りした、ま
たは広がった光導波路3を備える。さらに、光ファイバ
4のほうを向く各挿入された光導波路6の端部も、モー
ドフィールドの適合のために、先細りし、または広が
る。
ードフィールド変換器を提供する。 【解決手段】 1つの光入力/出力が、結合される光フ
ァイバ4のほうを向く、少なくとも1つの光構成部品2
を含む光モジュール1。少なくとも1つの追加の光導波
路6は、この光構成部品2と光ファイバ4との間に配置
される。光構成部品2は、光ファイバのほうを向く端部
5が、モードフィールドの適合のために先細りした、ま
たは広がった光導波路3を備える。さらに、光ファイバ
4のほうを向く各挿入された光導波路6の端部も、モー
ドフィールドの適合のために、先細りし、または広が
る。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、請求項1のプリア
ンブルに記載の光モジュールに関する。
ンブルに記載の光モジュールに関する。
【0002】
【従来の技術】光信号を処理する光モジュールは、例え
ば、光電気変換器(一般にレーザダイオードまたはフォ
トダイオード)、増幅器、または変換器などの純粋に光
学的な、または光電気的な構成部品などの異なる光構成
部品を含む。このような構成部品は、光ファイバ、通常
はガラス製の光ファイバと結合されるが、任意にプラス
チック製光ファイバとも結合される。中でも、このよう
な光モジュールの出力パワーは、この結合の品質に依存
する。
ば、光電気変換器(一般にレーザダイオードまたはフォ
トダイオード)、増幅器、または変換器などの純粋に光
学的な、または光電気的な構成部品などの異なる光構成
部品を含む。このような構成部品は、光ファイバ、通常
はガラス製の光ファイバと結合されるが、任意にプラス
チック製光ファイバとも結合される。中でも、このよう
な光モジュールの出力パワーは、この結合の品質に依存
する。
【0003】このような構成部品の入力および/または
出力(以下、入力/出力と略記する)におけるモードフ
ィールドの直径は、光ファイバのコアにおけるモードフ
ィールドの直径より明白に小さいので、結合を最適化す
るために、様々な技術が開発された。光構成部品の入力
/出力に、光ファイバのほうを向く端部が、例えば切頭
体の形状で先細りした、または広がった導波路を提供す
ることが、長らく従来技術となっている。この導波路お
よび光ファイバのコアは、任意に、同じ軸上に配置でき
る。テーパー(例えば、切頭体)の傾いた表面の結果と
して、モードフィールドは、そこから放射する光により
拡大され、したがって、光ファイバの入力におけるモー
ドフィールドの直径に等しい直径が達成されるのが理想
的である。したがって、モードフィールド変換器(「ス
ポットサイズ変換器」または「テーパー」)が言及され
る。このような先細りした/広がった端部は、一般に、
光構成部品が、垂直もしくは水平に、または、平面の両
方向にさえ形成された同一の層(例えば、ドープされた
InPで作られた半導体層)に直接構築される(例え
ば、H.Oohashi他、ECOC97、No.44
8、P.351〜354、1997年を参照)。
出力(以下、入力/出力と略記する)におけるモードフ
ィールドの直径は、光ファイバのコアにおけるモードフ
ィールドの直径より明白に小さいので、結合を最適化す
るために、様々な技術が開発された。光構成部品の入力
/出力に、光ファイバのほうを向く端部が、例えば切頭
体の形状で先細りした、または広がった導波路を提供す
ることが、長らく従来技術となっている。この導波路お
よび光ファイバのコアは、任意に、同じ軸上に配置でき
る。テーパー(例えば、切頭体)の傾いた表面の結果と
して、モードフィールドは、そこから放射する光により
拡大され、したがって、光ファイバの入力におけるモー
ドフィールドの直径に等しい直径が達成されるのが理想
的である。したがって、モードフィールド変換器(「ス
ポットサイズ変換器」または「テーパー」)が言及され
る。このような先細りした/広がった端部は、一般に、
光構成部品が、垂直もしくは水平に、または、平面の両
方向にさえ形成された同一の層(例えば、ドープされた
InPで作られた半導体層)に直接構築される(例え
ば、H.Oohashi他、ECOC97、No.44
8、P.351〜354、1997年を参照)。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】モードフィールド変換
器として小型化したレンズを使用することも、従来技術
である(例えば、DE 34 15 576を参照)。
これは、この結合の効率をかなり上昇させることが可能
である。しかし、小型化したレンズの使用は、調整が極
端に劣る短所を有する。大きな許容範囲に対する要求を
満たす結合を達成するために必要な費用は、対応して高
くなる。
器として小型化したレンズを使用することも、従来技術
である(例えば、DE 34 15 576を参照)。
これは、この結合の効率をかなり上昇させることが可能
である。しかし、小型化したレンズの使用は、調整が極
端に劣る短所を有する。大きな許容範囲に対する要求を
満たす結合を達成するために必要な費用は、対応して高
くなる。
【0005】先細りのようなモードフィールドの変換器
と小型化したレンズの組み合わせは、良好な結合をある
程度容易にする。しかし、小型化したレンズに関する調
整の問題は残る。結果的に、このように構成された光モ
ジュールの費用は、充分に削減できない。これは、光モ
ジュールのさらなる開発に対する重大な障害として残
る。
と小型化したレンズの組み合わせは、良好な結合をある
程度容易にする。しかし、小型化したレンズに関する調
整の問題は残る。結果的に、このように構成された光モ
ジュールの費用は、充分に削減できない。これは、光モ
ジュールのさらなる開発に対する重大な障害として残
る。
【0006】本発明の目的は、光モジュール上に配置さ
れる光構成部品と、光モジュールに整列される光ファイ
バとの間の結合が、このような光モジュールの費用を過
剰に増加させることなく非常に効率的である、光モジュ
ールをさらに開発することである。
れる光構成部品と、光モジュールに整列される光ファイ
バとの間の結合が、このような光モジュールの費用を過
剰に増加させることなく非常に効率的である、光モジュ
ールをさらに開発することである。
【0007】
【課題を解決するための手段】この目的は、本発明によ
れば、請求項1の原理による光モジュールによって達成
される。
れば、請求項1の原理による光モジュールによって達成
される。
【0008】光構成部品の入力/出力と光構成部品と結
合される光ファイバとの間への追加のモードフィールド
変換器の挿入は、小型化したレンズを使用する時に起き
る、特にモードフィールドの縁における、短所となる整
列の欠陥が発生することなく、このような結合に対し
て、高度の効率を容易にする。さらに、この追加のモー
ドフィールド変換器は、一般に、現行の技術を利用し
て、光モジュール上に設けられる。この目的のために、
この追加のモードフィールド変換器は、別個に生産さ
れ、続いて、光モジュール上にハンダ付けまたは接着剤
付けすることができる。
合される光ファイバとの間への追加のモードフィールド
変換器の挿入は、小型化したレンズを使用する時に起き
る、特にモードフィールドの縁における、短所となる整
列の欠陥が発生することなく、このような結合に対し
て、高度の効率を容易にする。さらに、この追加のモー
ドフィールド変換器は、一般に、現行の技術を利用し
て、光モジュール上に設けられる。この目的のために、
この追加のモードフィールド変換器は、別個に生産さ
れ、続いて、光モジュール上にハンダ付けまたは接着剤
付けすることができる。
【0009】しかし、このモードフィールド変換器を、
光モジュールに直接一体化することはまた、特に有利で
ある。この目的のために、モードフィールド変換器は、
例えば、光導波路の場合と同様に、このような光モジュ
ール上に構築される。このような光モジュールは、一般
に、キャリアとして機能するシリコンウエハ(Siウエ
ハ)上に構築される。光導波路は、このようなシリコン
ウエハ上に知られる方法、すなわち、様々にドープされ
たケイ酸塩ガラス(SiO2、SiON、・・)の層構
造により一体化される。これは、このような光モジュー
ル上への異なる構成部品の整列並びにそのパッケージン
グを、小型化したレンズの使用に比較して大幅に簡略化
する。
光モジュールに直接一体化することはまた、特に有利で
ある。この目的のために、モードフィールド変換器は、
例えば、光導波路の場合と同様に、このような光モジュ
ール上に構築される。このような光モジュールは、一般
に、キャリアとして機能するシリコンウエハ(Siウエ
ハ)上に構築される。光導波路は、このようなシリコン
ウエハ上に知られる方法、すなわち、様々にドープされ
たケイ酸塩ガラス(SiO2、SiON、・・)の層構
造により一体化される。これは、このような光モジュー
ル上への異なる構成部品の整列並びにそのパッケージン
グを、小型化したレンズの使用に比較して大幅に簡略化
する。
【0010】本発明の有利な発展は、従属請求項、以下
の説明、および、図面に説明される。
の説明、および、図面に説明される。
【0011】本発明の典型的な実施形態は、添付の図面
を参照して、さらに説明される。
を参照して、さらに説明される。
【0012】
【発明の実施の形態】図1は、全ての導波路が、明瞭さ
のために拡大されて示される、光モジュール1の平面図
である。この平面図は、任意に、光モジュールの一部を
形成することのみもできる。光構成部品2は、図1によ
る典型的な実施形態に概観が与えられる。この光構成部
品2も、この光構成部品2の1つの入力/出力を形成す
る光導波路3を含む。光構成部品2に結合される光ファ
イバ4は、この光導波路3と整列する光モジュール1の
ほうを向く。
のために拡大されて示される、光モジュール1の平面図
である。この平面図は、任意に、光モジュールの一部を
形成することのみもできる。光構成部品2は、図1によ
る典型的な実施形態に概観が与えられる。この光構成部
品2も、この光構成部品2の1つの入力/出力を形成す
る光導波路3を含む。光構成部品2に結合される光ファ
イバ4は、この光導波路3と整列する光モジュール1の
ほうを向く。
【0013】本発明による追加の光導波路6は、光ファ
イバ4と光構成部品2との間に配置される。この挿入さ
れる導波路6は、その光軸が、光ファイバ4と光構成部
品2の光導波路3の双方の光軸がある軸10に、平行で
あるように整列される。
イバ4と光構成部品2との間に配置される。この挿入さ
れる導波路6は、その光軸が、光ファイバ4と光構成部
品2の光導波路3の双方の光軸がある軸10に、平行で
あるように整列される。
【0014】この挿入される光導波路6は、モードフィ
ールド変換器として機能する。実際には、光ファイバ4
のコア8がもたらすモードフィールドは、光構成部品2
の入力/出力におけるモードフィールドより明白に大き
い。挿入される光導波路6は、そのモードフィールド
が、光構成部品2の光導波路3のモードフィールドの直
径DIより大きく、光ファイバ4のコア8のモードフィ
ールドの直径DIIIより小さい、直径DIIを有する
ように選択される。この直径DIIは、以下の式に従っ
て定義できることが有利である。
ールド変換器として機能する。実際には、光ファイバ4
のコア8がもたらすモードフィールドは、光構成部品2
の入力/出力におけるモードフィールドより明白に大き
い。挿入される光導波路6は、そのモードフィールド
が、光構成部品2の光導波路3のモードフィールドの直
径DIより大きく、光ファイバ4のコア8のモードフィ
ールドの直径DIIIより小さい、直径DIIを有する
ように選択される。この直径DIIは、以下の式に従っ
て定義できることが有利である。
【数2】
【0015】光ファイバ4と光構成部品2との間の結合
を高度に効率的にするために、光構成部品2の光導波路
3は、光ファイバ4のほうを向く端部5において、円錐
の形状である。ここでは円錐として示すが、実際には切
頭体の方法で形成されるこの先細りした端部5(先細
り)は、軸10に中心が合わせられる。端部の面が、そ
れぞれ、放物面または双曲面の表面を形成する先細りを
使用することは、全く可能である。挿入される光導波路
6は、光ファイバ4のほうを向く端部7において、同様
の円錐形で形成される。この先細りする端部7も、軸1
0と中心が合わせられる。したがって、本発明によれ
ば、このモードフィールドは、光構成部品2の入力/出
力において開始し、光ファイバ4までの2つのステップ
で拡大される。
を高度に効率的にするために、光構成部品2の光導波路
3は、光ファイバ4のほうを向く端部5において、円錐
の形状である。ここでは円錐として示すが、実際には切
頭体の方法で形成されるこの先細りした端部5(先細
り)は、軸10に中心が合わせられる。端部の面が、そ
れぞれ、放物面または双曲面の表面を形成する先細りを
使用することは、全く可能である。挿入される光導波路
6は、光ファイバ4のほうを向く端部7において、同様
の円錐形で形成される。この先細りする端部7も、軸1
0と中心が合わせられる。したがって、本発明によれ
ば、このモードフィールドは、光構成部品2の入力/出
力において開始し、光ファイバ4までの2つのステップ
で拡大される。
【0016】通常、光構成部品2の入力/出力における
モードフィールドの直径DIは、典型的に、2μmの大
きさである。光構成部品2の光導波路3の端部5におけ
る先細りのため、モードフィールドの直径は、約6μm
に拡大される。1つのステップのさらに大きな拡大は、
必ず必要ではない。しかし、ガラスファイバなどの光フ
ァイバの直径DIIIが、典型的に約10μmの大きさ
であるため、モードフィールドは、挿入される光導波路
6とともに、さらに拡大される。この目的のために、挿
入される光導波路6の直径DIIに対して、約6μmの
値が選択される。先細りした、または広がった領域の外
側の導波路6のコアは、2μmから7μmの直径を有
し、5μmが好ましい。
モードフィールドの直径DIは、典型的に、2μmの大
きさである。光構成部品2の光導波路3の端部5におけ
る先細りのため、モードフィールドの直径は、約6μm
に拡大される。1つのステップのさらに大きな拡大は、
必ず必要ではない。しかし、ガラスファイバなどの光フ
ァイバの直径DIIIが、典型的に約10μmの大きさ
であるため、モードフィールドは、挿入される光導波路
6とともに、さらに拡大される。この目的のために、挿
入される光導波路6の直径DIIに対して、約6μmの
値が選択される。先細りした、または広がった領域の外
側の導波路6のコアは、2μmから7μmの直径を有
し、5μmが好ましい。
【0017】この挿入される光導波路6の対応して先細
りする端部7は、モードフィールドの直径を、約10μ
mにさらに拡大する。この挿入される光導波路6のモー
ドフィールド変換器としての使用は、光ファイバ4と光
モジュール1の光構成部品2との間の光信号の伝送の損
失の実質的な削減を可能にする。ここで、先細りした端
部5、7を軸10に中心を合わせることは本質的ではな
い。例えば、不均一な楕円放物面先細り形状などの非対
称の先細り形状を、選択することも可能である。
りする端部7は、モードフィールドの直径を、約10μ
mにさらに拡大する。この挿入される光導波路6のモー
ドフィールド変換器としての使用は、光ファイバ4と光
モジュール1の光構成部品2との間の光信号の伝送の損
失の実質的な削減を可能にする。ここで、先細りした端
部5、7を軸10に中心を合わせることは本質的ではな
い。例えば、不均一な楕円放物面先細り形状などの非対
称の先細り形状を、選択することも可能である。
【0018】この挿入される光導波路6は、様々にドー
プされたケイ酸塩層(例えば、SiO2)から作ること
ができる。これは、任意に、接着剤付けまたはハンダ付
けのいずれかにより、光モジュール1上に固定すること
ができる。しかし、この挿入される光導波路6は、光モ
ジュール1に直接構築することもできることは有利であ
る。したがって、これは、この光モジュール上の他の光
構成部品の構築と同時に行なえる。これは、光モジュー
ルの複雑さを増すことなく、光ファイバ4と光構成部品
2との間の高度に効率的な結合を容易にする。挿入され
る光導波路6が、光モジュール1に一体化される場合、
軸10に沿った調整は、したがって簡略化される。
プされたケイ酸塩層(例えば、SiO2)から作ること
ができる。これは、任意に、接着剤付けまたはハンダ付
けのいずれかにより、光モジュール1上に固定すること
ができる。しかし、この挿入される光導波路6は、光モ
ジュール1に直接構築することもできることは有利であ
る。したがって、これは、この光モジュール上の他の光
構成部品の構築と同時に行なえる。これは、光モジュー
ルの複雑さを増すことなく、光ファイバ4と光構成部品
2との間の高度に効率的な結合を容易にする。挿入され
る光導波路6が、光モジュール1に一体化される場合、
軸10に沿った調整は、したがって簡略化される。
【0019】図2aおよび2bは、全ての光導波路3、
6、8が、共通の組み立てプラットフォーム、例えば、
シリコン基板の上に、直接構築されるそのような光モジ
ュール1の例を示す図である。ここで使用される光構成
部品2は、光電気構成部品、例えば、レーザダイオード
である。これらは、共通のキャリア上に接着されたフリ
ップチップであるのが好ましい。図2bの側面図におい
て、光(光電気)構成部品2は、2つのリード線11が
突出するバンプ12上に配置される。このリード線は、
光電気構成部品に電源を提供する。例えばガラスファイ
バの光ファイバ4は、光導波路3、6の前に事前に構築
された溝9に、受動的に搭載される。
6、8が、共通の組み立てプラットフォーム、例えば、
シリコン基板の上に、直接構築されるそのような光モジ
ュール1の例を示す図である。ここで使用される光構成
部品2は、光電気構成部品、例えば、レーザダイオード
である。これらは、共通のキャリア上に接着されたフリ
ップチップであるのが好ましい。図2bの側面図におい
て、光(光電気)構成部品2は、2つのリード線11が
突出するバンプ12上に配置される。このリード線は、
光電気構成部品に電源を提供する。例えばガラスファイ
バの光ファイバ4は、光導波路3、6の前に事前に構築
された溝9に、受動的に搭載される。
【0020】本発明によるこの構造は、増幅器または変
換器などの純粋な光構成部品、および、例えば、ダイオ
ードレーザなどの光電気構成部品と、光ファイバとの結
合の双方に対して使用することができる。
換器などの純粋な光構成部品、および、例えば、ダイオ
ードレーザなどの光電気構成部品と、光ファイバとの結
合の双方に対して使用することができる。
【0021】光ファイバ4に、ガラスファイバの代わり
にプラスチックファイバが使用される場合、本発明によ
る1つのシングルモードフィールド変換器を、単に挿入
するだけではなく、この種類の複数の同じモードフィー
ルド変換器を縦続接続で、直列に配置することが好都合
である。これは、モードフィールドの直径が、6μmか
ら大幅に大きな直径に漸進的に拡大することを可能とす
る。このようにして、プラスチックファイバのモードフ
ィールドの直径の大きさを達成することが可能となる。
この目的のために、それぞれの挿入される光導波路の円
錐領域の外側のモードフィールドの直径は、光構成部品
から光ファイバへ増加する。
にプラスチックファイバが使用される場合、本発明によ
る1つのシングルモードフィールド変換器を、単に挿入
するだけではなく、この種類の複数の同じモードフィー
ルド変換器を縦続接続で、直列に配置することが好都合
である。これは、モードフィールドの直径が、6μmか
ら大幅に大きな直径に漸進的に拡大することを可能とす
る。このようにして、プラスチックファイバのモードフ
ィールドの直径の大きさを達成することが可能となる。
この目的のために、それぞれの挿入される光導波路の円
錐領域の外側のモードフィールドの直径は、光構成部品
から光ファイバへ増加する。
【0022】光モジュールの光構成部品の入力および出
力の双方において、本発明による対応する構造を提供す
ることは、全く可能である。これは、モードフィールド
の適合が、光構成部品の入力および出力の双方において
必要とされるかどうかによってのみ決定される。これが
実際の場合であれば、図面に示す構造は、同じ方法によ
り追加的に延長される。したがって、図面に示すこの構
造が、光ファイバ4から光構成部品2へ、または、その
逆に通過する光信号の双方について、使用できることは
明らかである。本発明は、モードフィールド変換器(端
部7)として機能する挿入される光導波路6の領域が、
円錐形状である状況を包含するだけでなく、これに関連
して知られる先細りする、または広がる他の形状も包含
する。
力の双方において、本発明による対応する構造を提供す
ることは、全く可能である。これは、モードフィールド
の適合が、光構成部品の入力および出力の双方において
必要とされるかどうかによってのみ決定される。これが
実際の場合であれば、図面に示す構造は、同じ方法によ
り追加的に延長される。したがって、図面に示すこの構
造が、光ファイバ4から光構成部品2へ、または、その
逆に通過する光信号の双方について、使用できることは
明らかである。本発明は、モードフィールド変換器(端
部7)として機能する挿入される光導波路6の領域が、
円錐形状である状況を包含するだけでなく、これに関連
して知られる先細りする、または広がる他の形状も包含
する。
【図1】導波路を拡大した、本発明による光モジュール
の図式的平面図である。
の図式的平面図である。
【図2a】本発明による光モジュールの平面図である。
【図2b】図2aに示す本発明による光モジュールの側
面図である。
面図である。
1 光モジュール 2 光構成部品 4 光ファイバ 5、7 端部 3、6 光導波路 8 コア 9 溝 10 軸 11 リード線 12 バンプ
Claims (9)
- 【請求項1】 少なくとも1つの光入力および/または
出力を備えた光構成部品(2)を含む光モジュール
(1)であって、1つの光入力および/または出力が光
ファイバ(4)に向けられ、該入力および/または出力
が光導波路(3)を含み、光ファイバ(4)のほうを向
く光導波路(3)の端部(5)が、モードフィールド適
合のために先細りした、または広がった形状であり、 光構成部品(2)の光導波路(3)と光ファイバ(4)
との間に、追加の光導波路(6)が配置されており、光
ファイバ(4)のほうを向く追加の光導波路(6)の端
部(7)が、モードフィールド適合のために先細りし
た、または広がった形状であることを特徴とする、少な
くとも1つの光入力および/または出力を備えた光構成
部品(2)を含む光モジュール(1)。 - 【請求項2】 挿入される追加の光導波路(6)の先細
りした、または広がった端部(7)が、切頭体の形状で
あることを特徴とする、請求項1に記載の光モジュール
(1)。 - 【請求項3】 挿入される追加の光導波路(6)が、少
なくとも部分的にケイ酸塩からなることを特徴とする、
請求項1に記載の光モジュール(1)。 - 【請求項4】 挿入される追加の光導波路(6)が、光
モジュール(1)に一体化されることを特徴とする、請
求項1に記載の光モジュール(1)。 - 【請求項5】 挿入される追加の光導波路(6)のモー
ドフィールドが、先細りした、または広がった領域の外
側に、式、 【数1】 によって定義される直径DIIを有し、ここで、D
Iは、先細りした、または、広がった領域の外側の光構
成部品(2)の光導波路(3)のモードフィールドの直
径であり、DIIIは、光ファイバ(4)のコア(8)
のモードフィールドの直径であることを特徴とする、請
求項1に記載の光モジュール(1)。 - 【請求項6】 挿入される追加の光導波路(6)が、先
細りした、または広がった領域の外側に、2μmから7
μmの直径のコアを有することを特徴とする、請求項1
に記載の光モジュール(1)。 - 【請求項7】 光構成部品(2)が、レーザ、増幅器、
または変換器の形態であることを特徴とする、請求項1
に記載の光モジュール(1)。 - 【請求項8】 挿入された追加の導波路(6)が、光構
成部品(2)の機能に従って、光ファイバ(4)から光
構成部品(2)へ、またはその逆のいずれにも通過する
光のモードフィールド適合のために機能することを特徴
とする、請求項1に記載の光モジュール(1)。 - 【請求項9】 光ファイバ(4)がプラスチック材料で
作られている場合、コアのモードフィールドの直径が、
10μmより明白に大きく、少なくとも2つの挿入され
た追加の光導波路(6)が直列に配置されており、それ
ぞれの挿入された追加の光導波路の先細りした、または
広がった領域の外側のモードフィールドの直径が、光構
成部品から光ファイバ(4)に向かって増加することを
特徴とする、請求項1に記載の光モジュール(1)。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP00440227.7 | 2000-08-11 | ||
| EP00440227A EP1182479B1 (de) | 2000-08-11 | 2000-08-11 | Modenfeldumwandler für eine höchsteffiziente Kopplung in optischen Modulen |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2002196196A true JP2002196196A (ja) | 2002-07-10 |
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ID=8174154
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2001237361A Withdrawn JP2002196196A (ja) | 2000-08-11 | 2001-08-06 | 光モジュールにおける高効率結合のためのモードフィールド変換器 |
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|---|---|
| US (1) | US6633705B2 (ja) |
| EP (1) | EP1182479B1 (ja) |
| JP (1) | JP2002196196A (ja) |
| AT (1) | ATE257947T1 (ja) |
| DE (1) | DE50005029D1 (ja) |
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| JPWO2015190348A1 (ja) * | 2014-06-13 | 2017-04-20 | 日本碍子株式会社 | 光学デバイスおよび光学デバイスの製造方法 |
| JP2022535721A (ja) * | 2019-06-06 | 2022-08-10 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション | 非対称な光学損失性能曲線および改善された最悪ケース光学損失性能を有する可撓性導波路 |
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| US6950581B2 (en) * | 2002-07-22 | 2005-09-27 | Intel Corporation | Optical coupler apparatus and methods having reduced geometry sensitivity |
| GB2395066A (en) * | 2002-11-01 | 2004-05-12 | Optitune Plc | Flip chip bonding and passive alignment of optical devices |
| US7645076B2 (en) * | 2003-04-29 | 2010-01-12 | Pirelli & C. S.P.A. | Coupling structure for optical fibres and process for making it |
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| DE202008018635U1 (de) | 2008-02-29 | 2017-02-08 | Google Inc. | Optischer Modenwandler, insbesondere für die Kopplung eines Lichtwellenleiters und eines Hochindexkontrast-Wellenleiters |
| US8078020B2 (en) * | 2008-04-08 | 2011-12-13 | Alcatel Lucent | Optical mode-converter structure |
| EP2194357A1 (de) * | 2008-12-03 | 2010-06-09 | Leica Geosystems AG | Optisches Sensorelement für eine Messmaschine, und messmaschinenseitiges Kupplungselement hierfür |
| CN105026968A (zh) * | 2012-12-13 | 2015-11-04 | 康涅狄格州大学 | 光纤耦合器阵列 |
| CN111487715A (zh) * | 2020-04-17 | 2020-08-04 | 中国科学院半导体研究所 | 基于lnoi的光波导端面耦合结构及其应用 |
Family Cites Families (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3229571A1 (de) * | 1982-08-07 | 1984-02-09 | Philips Kommunikations Industrie AG, 8500 Nürnberg | Optischer sternkoppler |
| US4640585A (en) | 1983-04-28 | 1987-02-03 | Canon Kabushiki Kaisha | Semiconductor thin film lens |
| US5402511A (en) * | 1993-06-11 | 1995-03-28 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Method of forming an improved tapered waveguide by selectively irradiating a viscous adhesive resin prepolymer with ultra-violet light |
| DE4344179C1 (de) * | 1993-12-23 | 1994-10-27 | Krone Ag | Koppelvorrichtung zwischen einer Glasfaser und einem auf einem Substrat integrierten dielektrischen Wellenleiter |
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| US5930423A (en) * | 1997-07-15 | 1999-07-27 | Lucent Technologies Inc. | Semiconductor optical waveguide devices with integrated beam expander coupled to flat fibers |
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| US6195481B1 (en) * | 1998-08-24 | 2001-02-27 | The Furukawa Electric Co., Ltd. | Array waveguide diffraction grating optical multiplexer/demultiplexer |
| US6434303B1 (en) * | 2000-07-14 | 2002-08-13 | Applied Wdm Inc. | Optical waveguide slab structures |
-
2000
- 2000-08-11 AT AT00440227T patent/ATE257947T1/de not_active IP Right Cessation
- 2000-08-11 EP EP00440227A patent/EP1182479B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2000-08-11 DE DE50005029T patent/DE50005029D1/de not_active Expired - Fee Related
-
2001
- 2001-08-06 JP JP2001237361A patent/JP2002196196A/ja not_active Withdrawn
- 2001-08-09 US US09/924,717 patent/US6633705B2/en not_active Expired - Fee Related
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Also Published As
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A300 | Application deemed to be withdrawn because no request for examination was validly filed |
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