使波导与元件耦合的方法和装置

    公开(公告)号:CN1209880A

    公开(公告)日:1999-03-03

    申请号:CN97191883.X

    申请日:1997-01-22

    IPC分类号: G02B6/42

    摘要: 用于无线电通讯的光学元件必须在生产和安装上具有高度的准确性,这是因为,在安装时对元件(如光学芯片)必须同时从光学、电学、机械学和热学的角度进行联接。为了在使用表面发射或表面探测元件时获得直角的几何条件,并减小光程和获得光纤的准确定位,在光导芯(16)和光学芯片的活性表面(10)之间安置了一个斜度为45°的反射面,并且通过削切光纤(19)并把光纤安装到一个V型凹槽中以及借助平展的覆盖装置(20)将光纤固定凹槽内,使光导芯被放置在离反射面更近的地方。上述解决办法一般涉及几何性质的问题,但与早期已知的技术相比,对于所谓的光学显微结构中元件的安装来说,在空间要求、信号传输性能以及生产成本上却能提供许多好处。

    光波导部件、其制造方法及光波导设备

    公开(公告)号:CN104516053B

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201410497852.6

    申请日:2014-09-25

    IPC分类号: G02B6/122 G02B6/13

    摘要: 本公开涉及光波导部件、其制造方法及光波导设备。根据本公开的光波导部件包括:光纤安装衬底,其设置有具有用于光纤的对准的V形槽或V形槽的倒顶部被截去的倒梯形沟槽的光纤对准沟槽;其中形成有光波导的光波导衬底;树脂层,其在光纤安装衬底与光波导衬底齐平或具有预定偏移量的状态下被对准并且固定;以及透明树脂,其被填充在光纤安装衬底与光波导衬底彼此面对的间隙中。

    光子子组件的多光纤接口

    公开(公告)号:CN102187258A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200980141175.1

    申请日:2009-10-14

    申请人: 光导束公司

    发明人: 布伦顿·A·鲍

    IPC分类号: G02B6/38 G02B6/04

    摘要: 一种使光纤阵列(或甚至单个光纤)与硅光子子组件配合的多零件对准和连接装置,使用不断收紧的对准公差来将光纤阵列与光子子组件内形成的波导(或其它设备)的类似阵列对齐。箱形光纤夹持器被形成来包括它的底部内表面中的多个槽,以初始地支撑光纤阵列。以盖的形式的分离的零件与硅光子子组件配合且对齐。该盖形成来包括在它下侧的配准特征部,该配准特征部在接合时刚好放入硅光子子组件的顶表面中形成的对准锁销。该盖也包括在它下侧形成的一些槽,当光纤夹持器滑入盖上方的地方时,这些槽将捕获光纤的顶表面。盖内的槽起作用来紧固光纤阵列的间距和最终控制光纤阵列与组件之间的横向和纵向对准。该组件也形成来包括沿着端面被蚀刻的通道(与基底中的光波导/设备对齐的通道)来与光纤夹持器配合,其中光纤最终在通道内定位,以便与光波导/设备对准。

    光学模块及光学模块的制造方法

    公开(公告)号:CN101317113A

    公开(公告)日:2008-12-03

    申请号:CN200680044167.1

    申请日:2006-12-14

    发明人: 中村明

    IPC分类号: G02B6/42

    摘要: 本发明回避光纤的断裂,并提高组装工序时的操作性、耐冲击性等的机械可靠性。在同一基板(2)上安装了PD(3)、光纤(5a)的光学模块中,在从形成有用于安装光纤(5a)的V槽的V槽形成面在Z2方向具有规定深度的深沟部(24),放置覆盖光纤(5a)的覆盖部(6)。从PD(3)的端面(3a)到深沟部(24)的端面(24a)的距离h和从光纤(5a)的端面(51a)到覆盖部(6)的端面(6a)的距离k满足h>k的关系,使覆盖部(6)的端面(6a)与深沟部(24)的端面(24a)接触而进行光纤(5a)的安装。

    高精度凹型多光纤连接器
    60.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100381847C

    公开(公告)日:2008-04-16

    申请号:CN02813096.0

    申请日:2002-06-28

    IPC分类号: G02B6/38

    摘要: 一种凹型连接器,可用于连接有对准销的凸型连接器,所描述的凹型连接器有一个连接到低精度部件的高精度部件。低精度部件设有一个对准开口,其尺寸能接纳凸型连接器的对准销。高精度部件也设有一个对准开口。对准开口的尺寸和位置被确定成在耦合中提供部件之间的精确对准,耦合以后,调整高精度部件,以便调整后的第二对准开口比其连接前的大。形成凹型套圈的一种方法包括将高精度部件部件通过各自的对准孔连接到低精度部件,对准孔的尺寸确定成能接纳共同的对准销,用于在耦合中保持部件之间的精确对准,在耦合以后,去除一些对准孔的孔壁。