JP2003294979A - 波長多重伝送装置およびその製法 - Google Patents

波長多重伝送装置およびその製法

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JP2003294979A JP2002323701A JP2002323701A JP2003294979A JP 2003294979 A JP2003294979 A JP 2003294979A JP 2002323701 A JP2002323701 A JP 2002323701A JP 2002323701 A JP2002323701 A JP 2002323701A JP 2003294979 A JP2003294979 A JP 2003294979A
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fiber pigtail
lens
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以仁 ▲らい▼
I-Jen Lai
Hekigyo Kan
碧堯 簡
Chin-Hsiang Wang
錦祥 王
Yu-Ting Lee
佑庭 李
Tsung-Yueh Tsai
宗岳 蔡
Shiken Rin
志賢 林
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 熱変化時の波長多重伝送フィルターの傾斜を
防ぐとともに、反射損失と挿入損失の増加を回避するこ
とができる波長多重伝送装置の製法を提供する。 【解決手段】 第1および第2屈折率分布型レンズを接
着剤により波長多重伝送フィルターの対向表面に装着す
る工程と、2つのガラスチューブを2つの内側金属チュ
ーブ内に取り付ける工程と、デュアルファイバーピッグ
テールとシングルファイバーピッグテールとを接着剤に
より前記2つのガラスチューブに取り付ける工程と、前
記第2レンズを前記デュアルファイバーピッグテールを
備える前記ガラスチューブに配置する工程と、前記第2
レンズを接着剤により前記ガラスチューブに取り付ける
工程と、前記第1レンズを前記シングルファイバーピッ
グテールを備える前記ガラスチューブに配置する工程
と、前記第1レンズを接着剤により前記ガラスチューブ
に取り付ける工程とからなる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は波長多重伝送(wave
length division multiplexed、WDM)装置およびそ
の製法に関する。さらに詳しくは、とくに反射損失と挿
入損失がより少ない波長多重伝送装置おとびその製法に
関する。
【0002】
【従来の技術】図12は従来の波長多重伝送装置を示す
図である(特許文献1参照)。この装置は、第1光学コ
リメータと第2光学コリメータとから構成されている。
第1光学コリメータは、デュアルファイバーピッグテー
ル(Dual fiber pig tail)135が第2ホールドチュ
ーブ(ガラスチューブ)130に挿入され、波長多重伝
送フィルター105を備えることにより構築されてい
る。また、第2光学コリメータは、シングルファイバー
ピッグテール175が第3ホールドチューブ(ガラスチ
ューブ)165に挿入されて構築されている。これら2
つの光学コリメータは並べられたのち、封じられてい
る。なお、図12において、110は屈折率分布型(gr
aded refractive index:以下、単にGRINという)
レンズ、115は熱硬化性エポキシ樹脂、140は入力
ファイバー、145は出力ファイバー、150は熱硬化
性エポキシ樹脂、160はGRINレンズ、170は熱
硬化性エポキシ樹脂、180は出力ファイバー、185
は切断されたファイバー、190は熱硬化性エポキシ樹
脂および200は熱硬化性エポキシ樹脂である。
【0003】
【特許文献1】米国特許第6185347号明細書
【0004】
【発明が解決しようとする課題】従来の装置では、前記
第1光学コリメータと第2光学コリメータを調整および
配置するのに、時間を費やすため、わずらわしいという
問題がある。
【0005】また、GRINレンズ110上で波長多重
伝送フィルター105を固定する熱硬化性エポキシ樹脂
115は、熱変化のあいだに縮小し、膨張するので、第
1光学コリメータに取り付けられた波長多重伝送フィル
ター105は傾斜する。かかる傾斜した波長多重伝送フ
ィルター105は、波長多重伝送連結器の反射損失と挿
入損失を増加させてしまうという問題がある。
【0006】本発明は、熱変化時の波長多重伝送フィル
ターの傾斜を防ぐとともに、反射損失と挿入損失の増加
を回避することができ、かつ容易に製造することによ
り、製造コストを抑制することができる波長多重伝送装
置およびその製法を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明の波長多重伝送装
置の製法は、第1および第2屈折率分布型レンズを接着
剤により、波長多重伝送フィルターの対向表面に装着す
る工程と、2つのガラスチューブを2つの内側金属チュ
ーブ内にそれぞれ取り付ける工程と、デュアルファイバ
ーピッグテールとシングルファイバーピッグテールとを
接着剤により、前記2つのガラスチューブにそれぞれ取
り付ける工程と、前記第2屈折率分布型レンズを前記デ
ュアルファイバーピッグテールを備える前記ガラスチュ
ーブに配置したのち、該第2屈折率分布型レンズを調整
して、テスト機器により計測された最良の結果を得る工
程と、前記第2屈折率分布型レンズを接着剤により、前
記ガラスチューブに取り付ける工程と、前記第1屈折率
分布型レンズを前記シングルファイバーピッグテールを
備える前記ガラスチューブに配置したのち、該第1屈折
率分布型レンズを調整して、前記テスト機器により計測
された最良の結果を得る工程と、前記第1屈折率分布型
レンズを接着剤により、前記ガラスチューブに取り付け
る工程とからなることを特徴とする。
【0008】また、本発明の波長多重伝送装置は、第1
光学ファイバーと第2光学ファイバーとを備えるデュア
ルファイバーピッグテール、前記デュアルファイバーピ
ッグテールと配置される第1屈折率分布型レンズ、前記
第1屈折率分布型レンズと前記デュアルファイバーピッ
グテールを保持する第1ガラスチューブおよび前記第1
ガラスチューブを支持する第1内側金属チューブからな
る第1光学コリメータと、第3光学ファイバーを備える
シングルファイバーピッグテール、前記シングルファイ
バーピッグテールと配置される第2屈折率分布型レン
ズ、前記第2屈折率分布型レンズと前記シングルファイ
バーピッグテールを保持する第2ガラスチューブおよび
前記第2ガラスチューブを支持する第2内側金属チュー
ブからなる第2光学コリメータと、前記第1光学コリメ
ータと第2光学コリメータとのいあだに挟まれ、前記第
1および第2屈折率分布型レンズが接着剤により対向表
面に装着される波長多重伝送フィルターとからなること
を特徴とする。
【0009】
【発明の実施の形態】本発明では、波長多重伝送フィル
ターが2つのコリメータ間に挟まれている。これによ
り、波長多重伝送フィルターは熱変化のあいだ、ほとん
ど傾斜およびシフトしない。そして、波長多重伝送装置
が反射損失と挿入損失を生成しないようになる。
【0010】また、本発明では、波長多重伝送装置が2
つの内側金属チューブと外側金属チューブにより包まれ
ており、2つの内側金属チューブは2つの光学コリメー
タをそれぞれ保持し、前記2つのコリメータに挟まれた
波長多重伝送フィルターが外側金属チューブにより囲ま
れている。
【0011】以下、図面を参照にしながら、本発明の好
ましい実施の形態を詳しく説明する。
【0012】図1〜9は本発明の実施の形態にかかわる
波長多重伝送(以下、単にWDMという)装置の製法を
示す図である。本実施の形態にかかわるWDMの製法
は、(a)第1GRINレンズ21をWDMフィルター
11に装着する工程と、(b)第2GRINレンズ26
をWDMフィルター11に装着する工程と、(c)2つ
のガラスチューブ33、38を2つの内側金属チューブ
31、36にそれぞれ取り付ける工程と、(d)シング
ルファイバーピッグテール41とデュアルファイバーピ
ッグテール46をそれぞれのガラスチューブ33、38
に取り付ける工程と、(e)テスト機器を接続する工程
と、(f)第2GRINレンズ26を備えるデュアルフ
ァイバーピッグテール46を調整することにより、最良
の配置を達成し、そののち、第2GRINレンズ26を
ガラスチューブ38に固定して、第1光学コリメータを
形成する工程と、(g)第1GRINレンズ21を備え
るシングルファイバーピッグテール41を調整すること
により、最良の配置を達成し、そののち、第1GRIN
レンズ21をガラスチューブ33に固定して、第2光学
コリメータを形成する工程と、(h)第1光学コリメー
タおよび第2光学コリメータの結合を外側金属チューブ
39に取り付ける工程とから構成されている。
【0013】図1に示されるように、前記第1GRIN
レンズ21をWDMフィルター11に装着する工程は、
接着剤19により完成される。該第1GRINレンズ2
1は端面を有し、該WDMフィルター11は2つの平面
を有している。このWDMフィルター11の一つの平面
は、接着剤19により、第1GRINレンズ21の端面
と接触して、WDMフィルター11と第1GRINレン
ズ21とのあいだに接合部を形成する。WDMフィルタ
ー11の面積は、第1GRINレンズ21の端面の面積
より大きいので、第1GRINレンズ21の端面に接触
するWDMフィルター11の端面の端と第1GRINレ
ンズ21の側壁とにより外部周辺を形成する。つまり、
第1GRINレンズ21の側壁外方に対応する外側周辺
を含む接合部は、WDMフィルター11に隣接する。前
記接着剤19の隅肉が、WDMフィルター11と第1G
RINレンズ21とのあいだの接合部に適用され、接着
剤19がWDM装置を通過する光を遮断するのを防ぐと
ともに、WDMフィルター11と第1GRINレンズ2
1とを結合する。なお、前記接着剤19としては、本発
明において、紫外線(UV)硬化性エポキシ樹脂または
熱硬化性エポキシ樹脂である。
【0014】ついで図2に示されるように、前記第2G
RINレンズ26をWDMフィルター11の他の一面に
装着する工程も接着剤19により完成される。この接着
剤19は、WDMフィルター11と第2GRINレンズ
26とのあいだの他の接合部の外部周辺に適用され、接
着剤19がWDM結合器を通過する光を遮断するのを防
いでいる。図2に示されるように、前記WDMフィルタ
ー11は第1、第2GRINレンズ21、26間に挟ま
れている。
【0015】ついで図3(a)〜(b)に示されるよう
に、前記2つのガラスチューブ33、38を2つの内側
金属チューブ31、36に取り付ける工程は、接着剤に
より完成される。すなわち接着剤(図示せず)をガラス
チューブ33、38の外側側壁および/または内側金属
チューブ31、36の内側側壁に塗布したのち、ガラス
チューブ33、38をそれぞれ内側金属チューブ31、
36に挿入して、固着させている。
【0016】ついで図4に示されるように、前記ガラス
チューブ33と内側金属チューブ31の結合部内に、シ
ングルファイバーピッグテール41を取り付ける工程
は、シングルファイバーピッグテール41を内側金属チ
ューブ31に配置されたガラスチューブ33に挿入する
ことにより完成される。すなわち接着剤(図示せず)を
シングルファイバーピッグテール41の外側側壁および
/またはガラスチューブ33の内部側壁に塗布したの
ち、シングルファイバーピッグテール41を内側金属チ
ューブ31とガラスチューブ33の結合部内に挿入し
て、固着させている。
【0017】ついで図5に示されるように、前記デュア
ルファイバーピッグテール46をガラスチューブ38と
内側金属チューブ36の結合部内に取り付ける工程は、
デュアルファイバーピッグテール46を内側金属チュー
ブ36に配置されたガラスチューブ38に挿入すること
により完成される。すなわち接着剤(図示せず)をデュ
アルファイバーピッグテール46の外壁および/または
ガラスチューブ38の内壁に塗布したのち、シングルフ
ァイバーピッグテール41を内側金属チューブ31とガ
ラスチューブ33の結合内に挿入し、固着させている。
【0018】ついで図6に示されるように、前記デュア
ルファイバーピッグテール46は第1光学ファイバー5
0と第2光学ファイバー51とを備えている。前記テス
ト機器を接続する工程において、第1光学ファイバー5
0は自発放射増幅(amplified spontaneous emission、
ASE)光源のようなテスト光源48に接続されてお
り、第2光学ファイバー51はパワーメータのような効
率性計測器49に接続されている。テスト光源48は、
WDMフィルター11を通過する特定の基準を満たす光
を与えるとともに、効率性計測器49はスペクトルと光
ビームの長さを検出する。
【0019】ついで図7に示されるように、前記デュア
ルファイバーピッグテール46を調整および配置する工
程は、以下のような手順で完成する。まず第2GRIN
レンズ26をデュアルファイバーピッグテール46を備
えるガラスチューブ38に挿入する。ついでテスト光源
48から、第1光学ファイバー50に進む光ビームを発
光したのち、WDMフィルター11により反射した光ビ
ームの一部を第2光学ファイバー51に転送し、効率性
計測器49により受信する。この効率性計測器49が第
2光学ファイバー51による最適化を達成したとき、前
記デュアルファイバーピッグテール46の第2GRIN
レンズ26の最適位置を接着剤19を用いることにより
固定するようにしている。該接着剤19は第2GRIN
レンズ26とガラスチューブ38の被覆されない側壁に
適用される。これにより、WDM結合器の第1光学コリ
メータが得られる。
【0020】ついで図8に示されるように、前記シング
ルファイバーピッグテール41を第1GRINレンズ2
1により光学配置に調整し、そののち、シングルファイ
バーピッグテール41を配置して第2光学コリメータを
形成する工程は、以下のような手順により完成される。
まず前記第1GRINレンズ21をシングルファイバー
ピッグテール41を備えるガラスチューブ33に挿入す
る。ついでシングルファイバーピッグテール41を第3
光学ファイバー52により、効率性計測器49に接続す
る。ついでテスト光源48から第1光学ファイバー50
に進む光ビームを発光し、そののち、光ビームをWDM
フィルター11により分光させる。WDMフィルター1
1を通過する光ビームは第3光学ファイバー52に入
り、そののち、効率性計測器49により受信する。この
効率性計測器49が第3光学ファイバー52による最適
化を達成したとき、シングルファイバーピッグテールの
第1GRINレンズ21の最適位置を接着剤19を用い
ることにより固定するようにしている。該接着剤19は
第1GRINレンズ21とガラスチューブ33の被覆さ
れない側壁に適用される。これにより、WDM装置の第
2光学コリメータが得られる。
【0021】つぎに図9に示されるように、前記外側金
属チューブ39内に第1および第2光学コリメータを取
り付ける工程は、WDM装置を剛構造にする。該外側金
属チューブ39は配置手段として、WDM結合器の剛性
を増加する。また、熱変化に対して、WDM装置を変形
から防ぐ。外側金属チューブ39は接着剤またはスズ溶
接により、内側金属チューブ31、36に装着される。
この工程はWDM装置の製造工程を完成させる。
【0022】要約すると、本実施の形態における製法
は、まず第1、第2GRINレンズ21、26をWDM
フィルター11の対向する面に装着する。そののち、デ
ュアルファイバーピッグテール46はしっかりとガラス
チューブ38と金属チューブ36の結合部に配置され
る。これらのアセンブリは第2GRINレンズ26と第
1GRINレンズ21を結合する。アセンブリの配置は
第2GRINレンズ26に関連し、第1GRINレンズ
21は反射損失と挿入損失を最小化するように調整す
る。アセンブリは第2GRINレンズ26と第1GRI
Nレンズ21上の定位置に接着される。図10と図11
は、本発明の製法により製造されるWDM装置の85℃
での透過率と屈折率をそれぞれ示す。図で示されるよう
に、反射損失と挿入損失は増加しないことがわかる。
【0023】なお、前記工程(a)および(b)の実施
は工程(c)および(d)により互換でき、本製法は同
様のWDM装置を製造することができる。
【0024】本発明では、好ましい実施の形態を前述の
通り開示したが、これらは決して本発明を限定するもの
ではなく、当業者であれば、本発明の技術思想の範囲に
おいて、各種の変更や修正を加えることができる。した
がって、本発明の保護範囲は、特許請求の範囲で規定さ
れた内容を基準とする。
【0025】
【発明の効果】以上説明したとおり、本発明によれば、
2つのGRINレンズ間にWDMフィルターを挟むこと
により、熱変化時のWDMフィルターの傾斜を防ぐとと
もに、反射損失と挿入損失の増加を回避することができ
る。また、容易に製造することにより、製造コストを抑
制することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明にかかわる製法の工程(a)を示す説明
図である。
【図2】本発明にかかわる製法の工程(b)を示す説明
図図である。
【図3】本発明にかかわる製法の工程(c)を示す説明
図である。
【図4】本発明にかかわる製法の工程(d)を示す説明
図である。
【図5】本発明にかかわる製法の工程(e)を示す説明
図である。
【図6】工程(e)のWDM装置とテスト機器間の接続
を示す説明図である。
【図7】本発明にかかわる製法の工程(f)を示す説明
図である。
【図8】本発明にかかわる製法の工程(g)を示す説明
図である。
【図9】本発明にかかわる製法の工程(h)を示す説明
図である。
【図10】本発明の製法により製造されるWDM装置の
挿入損失を示す図である。
【図11】本発明の製法により製造されるWDM装置の
反射損失を示す図である。
【図12】従来のWDM装置を示す断面図である。
【符号の説明】
11 WDMフィルター 19 接着剤 21 第1GRINレンズ 26 第2GRINレンズ 31、36 内側金属チューブ 33、38 ガラスチューブ 39 外側金属チューブ 41 シングルファイバーピッグテール 46 デュアルファイバーピッグテール 48 テスト光源 49 効率性計測器 50 第1光学ファイバー 51 第2光学ファイバー 52 第3光学ファイバー
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 王 錦祥 台湾台中縣潭子郷台中加工出口区南二路22 −3号 (72)発明者 李 佑庭 台湾台中縣潭子郷台中加工出口区南二路22 −3号 (72)発明者 蔡 宗岳 台湾台中縣潭子郷台中加工出口区南二路22 −3号 (72)発明者 林 志賢 台湾台中縣潭子郷台中加工出口区南二路22 −3号

Claims (16)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 波長多重伝送装置の製法であって、第1
    および第2屈折率分布型レンズを接着剤により、波長多
    重伝送フィルターの対向表面に装着する工程と、2つの
    ガラスチューブを2つの内側金属チューブ内にそれぞれ
    取り付ける工程と、デュアルファイバーピッグテールと
    シングルファイバーピッグテールとを接着剤により、前
    記2つのガラスチューブにそれぞれ取り付ける工程と、
    前記第2屈折率分布型レンズを前記デュアルファイバー
    ピッグテールを備える前記ガラスチューブに配置したの
    ち、該第2屈折率分布型レンズを調整して、テスト機器
    により計測された最良の結果を得る工程と、前記第2屈
    折率分布型レンズを接着剤により、前記ガラスチューブ
    に取り付ける工程と、前記第1屈折率分布型レンズを前
    記シングルファイバーピッグテールを備える前記ガラス
    チューブに配置したのち、該第1屈折率分布型レンズを
    調整して、前記テスト機器により計測された最良の結果
    を得る工程と、前記第1屈折率分布型レンズを接着剤に
    より、前記ガラスチューブに取り付ける工程とからなる
    波長多重伝送装置の製法。
  2. 【請求項2】 光を遮断するのを防ぐために、前記第1
    屈折率分布型レンズと前記波長多重伝送フィルターとの
    あいだの接合部の外側周辺に前記接着剤が塗布される請
    求項1記載の波長多重伝送装置の製法。
  3. 【請求項3】 光を遮断するのを防ぐために、前記第2
    屈折率分布型レンズと前記波長多重伝送フィルターとの
    あいだの接合部の外側周辺に前記接着剤が塗布される請
    求項2記載の製法。
  4. 【請求項4】 前記接着剤が熱硬化性エポキシ樹脂であ
    る請求項1記載の製法。
  5. 【請求項5】 前記接着剤が紫外線硬化性エポキシ樹脂
    である請求項1記載の製法。
  6. 【請求項6】 前記2つの内側金属チューブに取り付け
    られる外側金属チューブにより、前記波長多重伝送フィ
    ルターを囲む工程をさらに含む請求項1記載の製法。
  7. 【請求項7】 接着剤が前記外側金属チューブの内側側
    壁と前記内側金属チューブの外側側壁とのあいだに塗布
    される請求項6記載の製法。
  8. 【請求項8】 前記外側金属チューブが前記2つの内側
    金属チューブに溶接される請求項6記載の製法。
  9. 【請求項9】 波長多重伝送装置であって、第1光学フ
    ァイバーと第2光学ファイバーとを備えるデュアルファ
    イバーピッグテール、前記デュアルファイバーピッグテ
    ールと配置される第1屈折率分布型レンズ、前記第1屈
    折率分布型レンズと前記デュアルファイバーピッグテー
    ルを保持する第1ガラスチューブおよび前記第1ガラス
    チューブを支持する第1内側金属チューブからなる第1
    光学コリメータと、第3光学ファイバーを備えるシング
    ルファイバーピッグテール、前記シングルファイバーピ
    ッグテールと配置される第2屈折率分布型レンズ、前記
    第2屈折率分布型レンズと前記シングルファイバーピッ
    グテールを保持する第2ガラスチューブおよび前記第2
    ガラスチューブを支持する第2内側金属チューブからな
    る第2光学コリメータと、前記第1光学コリメータと第
    2光学コリメータとのいあだに挟まれ、前記第1および
    第2屈折率分布型レンズが接着剤により対向表面に装着
    される波長多重伝送フィルターとからなる波長多重伝送
    装置。
  10. 【請求項10】 光を遮断するのを防ぐために、前記第
    1屈折率分布型レンズと前記波長多重伝送フィルターと
    のあいだの接合部の外側周辺に前記接着剤が塗布されて
    いる請求項9記載の波長多重伝送装置。
  11. 【請求項11】 光を遮断するのを防ぐために、前記第
    2屈折率分布型レンズと前記波長多重伝送フィルターと
    のあいだの接合部の外側周辺に前記接着剤が塗布されて
    いる請求項10記載の波長多重伝送装置。
  12. 【請求項12】 前記接着剤が熱硬化性エポキシ樹脂で
    ある請求項9記載の波長多重伝送装置。
  13. 【請求項13】 前記接着剤が紫外線硬化性エポキシ樹
    脂である請求項9記載の波長多重伝送装置。
  14. 【請求項14】 前記第1および第2内側金属チューブ
    を支持し、前記波長多重伝送結合器の剛性を増加させる
    とともに、熱変化のあいだ、前記波長多重伝送結合器を
    変形から防ぐために外側金属チューブをさらに備えてな
    る請求項9記載の波長多重伝送装置。
  15. 【請求項15】 接着剤が前記外側金属チューブと前記
    第1および第2内側金属チューブとのあいだに塗布され
    ている請求項14記載の波長多重伝送装置。
  16. 【請求項16】 前記外側金属チューブが前記第1およ
    び前記第2内側金属チューブに溶接されている請求項1
    4記載の波長多重伝送装置。
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Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6973235B2 (en) * 2002-01-18 2005-12-06 Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. Optical filter device having molded, single-index collimating lens
US7340130B1 (en) * 2005-10-11 2008-03-04 Avanex Corporation Method for assembly of multi-ports optical apparatus
US7295730B2 (en) * 2005-12-02 2007-11-13 Finisar Corporation Glass package for optical device
US8672558B2 (en) * 2007-06-19 2014-03-18 Verizon Patent And Licensing Inc. APC adapter
JP5475342B2 (ja) * 2009-06-25 2014-04-16 富士フイルム株式会社 内視鏡システム
US8873909B1 (en) * 2012-04-23 2014-10-28 Alliance Fiber Optic Products, Inc. Micro-optic filtering devices and method of making the same
US10162115B2 (en) * 2014-10-16 2018-12-25 Alliance Fiber Optic Products, Inc. High isolation and high return loss 2-port optical retro-reflector
US10180544B2 (en) 2016-11-17 2019-01-15 Corning Optical Communications LLC Micro-optical systems and assemblies using glass tubes and methods of forming same
CN106597609B (zh) * 2016-12-29 2019-05-24 北京航天时代光电科技有限公司 一种高可靠性光纤滤波器的制备方法
CN113253391B (zh) * 2021-05-28 2022-07-08 闽都创新实验室 一种基于光纤阵列的5g前传波分复用模块及其组装方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6535668B2 (en) * 1999-02-22 2003-03-18 Alliance Fiber Optics Products, Inc. Retro-reflective multi-port filter device with triple-fiber ferrule
US6246813B1 (en) * 1999-03-01 2001-06-12 Jds Uniphase Corporation Reliable low-cost dual fiber optical collimator
US6185347B1 (en) 1999-04-20 2001-02-06 Yu Zheng Wavelength division multiplexed coupler
US6282339B1 (en) * 1999-05-10 2001-08-28 Jds Uniphase Inc. Reliable low-cost wavelength division multiplexed coupler with flexible and precise optical path adjustment
US6454465B1 (en) * 2000-03-31 2002-09-24 Corning Incorporated Method of making an optical fiber collimating device
US6582135B2 (en) * 2000-06-22 2003-06-24 Corning Incorporated Method of matching optical elements and fiber ferrules
US6433924B1 (en) * 2000-11-14 2002-08-13 Optical Coating Laboratory, Inc. Wavelength-selective optical amplifier

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