光学模块及其制造方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103270443B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201180061875.7

    申请日:2011-12-16

    Inventor: 富田功

    Abstract: 随着光学模块的高速化和小型化,变得难以提高安装精确度并且增加了用于安装的时间,相应地,一种光学模块包括模块基板;设置在模块基板上的第一光学部件;以及在垂直于模块基板的方向上从第一光学部件分开地设置的第二光学部件。第一光学部件还包括面对并且光学地连接到第二光学部件的第一光学主部,和不面对第二光学部件的、位于第一光学主部的周边中的第一周边部;第一周边部包括作为用于第一光学部件的设置位置的参考的第一基准标记;第二光学部件还包括作为用于第二光学部件的设置位置的参考的第二基准标记;并且当第一基准标记和第二基准标记被投影到平行于模块基板的平面上时,它们在同一直线上对准。

    光学模块
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101299082A

    公开(公告)日:2008-11-05

    申请号:CN200810005617.7

    申请日:2008-02-14

    CPC classification number: G02B6/12007 G02B6/30

    Abstract: 本发明提供一种光学模块,包括:包括需应力控制的光学元件的光学元件单元和支撑该光学元件单元的载体。由于载体由性质与该光学元件的衬底材料性质相同的材料制成,故减轻了热收缩应力。尽可能减少由于光学元件单元和载体的线性膨胀系数之间的差异所引起的热收缩应力和残余收缩应力。

    单光纤双向光学收发器子组件

    公开(公告)号:CN113597574A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201980094343.X

    申请日:2019-11-22

    Inventor: 富田功

    Abstract: 提供了一种能够在改善复用/解复用滤波器的波长分离特性的同时还实现紧凑尺寸的单光纤双向光学收发器子组件(BOSA)。单光纤双向光学收发器子组件(1)设置有壳体(10)、光学插座(11)、复用/解复用滤波器(12)、接收侧光电转换单元(13)、发送侧光电转换单元(14)、隔离器(15)和准直透镜(16)。复用/解复用滤波器(12)被布置在光学插座(11)与发送侧光电转换单元(14)之间的光学路径上和光学插座(11)与接收侧光电转换单元(13)之间的光学路径上。隔离器(15)使从发送侧光电转换单元(14)输出的光学信号透过,但是阻挡朝发送侧光电转换单元(14)行进的光学信号。准直透镜(16)被布置在适合壳体(10)的外部尺寸的位置处,并且对入射到复用/解复用滤波器(22)的光进行准直。

    光接收模块
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103858039A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201280043411.8

    申请日:2012-06-12

    Inventor: 富田功

    Abstract: 本光接收模块设置有:准直从光学纤维入射的信号光的透镜;已经由该透镜准直并输出的信号光入射到的平面光波导(PLC);具有在预定方向上反射由PLC出射的信号光并透射其的功能的镜;和接收由镜反射的信号光的光接收元件。镜还具有透射来自与由PLC输出的信号光的透射方向相反的方向的光的功能。在镜的、对于镜透射的信号光来说的输出侧上设置伪镜,该伪镜使得从外侧入射的外部光在PLC的方向上反射、使得该反射的外部光从与信号光通过的方向相反的方向通过镜、使得该外部光入射到PLC,以经由PLC将光引导到光学纤维。

    光学模块及其制造方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103270443A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201180061875.7

    申请日:2011-12-16

    Inventor: 富田功

    Abstract: 随着光学模块的高速化和小型化,变得难以提高安装精确度并且增加了用于安装的时间,相应地,一种光学模块包括模块基板;设置在模块基板上的第一光学部件;以及在垂直于模块基板的方向上从第一光学部件分开地设置的第二光学部件。第一光学部件还包括面对并且光学地连接到第二光学部件的第一光学主部,和不面对第二光学部件的、位于第一光学主部的周边中的第一周边部;第一周边部包括作为用于第一光学部件的设置位置的参考的第一基准标记;第二光学部件还包括作为用于第二光学部件的设置位置的参考的第二基准标记;并且当第一基准标记和第二基准标记被投影到平行于模块基板的平面上时,它们在同一直线上对准。

    光学通信系统、光学收发器、光学通信方法和非暂时性计算机可读介质

    公开(公告)号:CN113632387B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN201980094549.2

    申请日:2019-11-25

    Inventor: 富田功

    Abstract: 本光学通信系统缩短在启动系统时或者在替换或新增加光学收发器时设定光学收发器之间的波长所需的时间,并且减少准备用于新添加或替换的光学收发器的类型。第一光学收发器(1)在切换第一光学信号的波长的同时将第一光学信号输出到光纤(3)侧,光纤(3)侧是充当用于承载与与第一光学收发器(1)相对的第二光学收发器(2)的单核双向通信的介质。当第一光学信号的波长成为能接收的波长时,第二光学收发器(2)识别所接收的第一光学信号的波长,并将具有基于识别结果确定的波长的第二光学信号输出到光纤(3)侧。一旦第一光学收发器(1)从光纤(3)侧接收第二光学信号,第一光学收发器(1)停止切换第一光学信号的波长。

    可插拔光学模块、光学通信系统以及可插拔光学模块的控制方法

    公开(公告)号:CN110892650B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN201880046654.4

    申请日:2018-05-25

    Inventor: 富田功

    Abstract: 光源(12)输出光(L1)。分支单元(13)将从光源(12)输出的光(L1)分支为第一分支光(L2)和本地振荡光(LO)。调制器(14)调制第一分支光(L2)以输出光学信号(LS1)。接收器(15)使本地振荡光(LO)与光学信号(LS2)干涉以接收光学信号(LS2)。EDFA(16)放大从调制器(14)输出的光学信号(LS1)。激发光源(17)向EDFA(16)输出激发EDFA(16)的激发光(Le)。光学衰减器(18)衰减由EDFA(16)放大的光学信号(LS1)的光学功率。控制单元(11)控制光学衰减器(18)中的光学信号(LS1)的衰减。控制单元(11)调整光学信号(LS1)的衰减,并且调整来自激发光源(17)的激发光(Le)的输出。

    可插拔光模块和光通信系统

    公开(公告)号:CN113726440A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110824532.7

    申请日:2016-06-07

    Inventor: 富田功

    Abstract: 本发明涉及可插拔光模块和光通信系统。该可插拔光模块包括:可插拔电连接器,可插入到光通信设备中且从其可移除,并且能与光通信设备进行调制信号和数据信号通信;波长可调光源,包括光源、用于将来自隔离器的光分成输出光和本地振荡光的分离器、以及用于将来自光源的光传输到分离器的隔离器,其位于分光器的上游;光发射单元,输出通过响应于调制信号调制输出光而生成的第一光信号;光接收单元,将通过使用本地振荡光而接收到的第二光信号解调为数据信号并输出解调后的数据信号;以及可插拔光接收器,使得光纤可插入到可插拔光接收器中且从可插拔光接收器可移除,并且能将第一光信号输出到光纤且将通过光纤接收到的第二光信号传送到光接收单元。

    光学通信系统、光学收发器、光学通信方法和非暂时性计算机可读介质

    公开(公告)号:CN113632387A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201980094549.2

    申请日:2019-11-25

    Inventor: 富田功

    Abstract: 本光学通信系统缩短在启动系统时或者在替换或新增加光学收发器时设定光学收发器之间的波长所需的时间,并且减少准备用于新添加或替换的光学收发器的类型。第一光学收发器(1)在切换第一光学信号的波长的同时将第一光学信号输出到光纤(3)侧,光纤(3)侧是充当用于承载与与第一光学收发器(1)相对的第二光学收发器(2)的单核双向通信的介质。当第一光学信号的波长成为能接收的波长时,第二光学收发器(2)识别所接收的第一光学信号的波长,并将具有基于识别结果确定的波长的第二光学信号输出到光纤(3)侧。一旦第一光学收发器(1)从光纤(3)侧接收第二光学信号,第一光学收发器(1)停止切换第一光学信号的波长。

    可插拔光学模块、光学通信系统以及可插拔光学模块的控制方法

    公开(公告)号:CN110892650A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201880046654.4

    申请日:2018-05-25

    Inventor: 富田功

    Abstract: 光源(12)输出光(L1)。分支单元(13)将从光源(12)输出的光(L1)分支为第一分支光(L2)和本地振荡光(LO)。调制器(14)调制第一分支光(L2)以输出光学信号(LS1)。接收器(15)使本地振荡光(LO)与光学信号(LS2)干涉以接收光学信号(LS2)。EDFA(16)放大从调制器(14)输出的光学信号(LS1)。激发光源(17)向EDFA(16)输出激发EDFA(16)的激发光(Le)。光学衰减器(18)衰减由EDFA(16)放大的光学信号(LS1)的光学功率。控制单元(11)控制光学衰减器(18)中的光学信号(LS1)的衰减。控制单元(11)调整光学信号(LS1)的衰减,并且调整来自激发光源(17)的激发光(Le)的输出。

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