JP2014095843A - 光合分波器およびその製造方法ならびに光通信モジュール - Google Patents
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Abstract
【課題】フィルタガラスブロックの厚さを増加することで誘電体多層膜の歪みを抑制し、かつ、フィルタガラスブロックを透過する光がフィルタカラスブロックの有効領域内を確実に通る光合分波器とその製造方法ならびに当該光合分波器を用いた光通信モジュールを提供する。
【解決手段】光通信モジュールに搭載され、波長が異なる複数の光を分波または合波する光合分波器であって、矩形状で所定の厚さを有する光透過ガラスブロック20の一方の端面20aに、所定の波長の光を透過し他の波長の光を反射する複数の誘電体多層膜を備えるフィルタガラスブロック21が列状に接合一体化され、光透過ガラスブロック20の反対の他方の端面20bに反射膜23aが施されてなる。上記のフィルタガラスブロック21は、幅方向の側面21aが光軸方向に平行なカット面で形成されている。
【選択図】図2
【解決手段】光通信モジュールに搭載され、波長が異なる複数の光を分波または合波する光合分波器であって、矩形状で所定の厚さを有する光透過ガラスブロック20の一方の端面20aに、所定の波長の光を透過し他の波長の光を反射する複数の誘電体多層膜を備えるフィルタガラスブロック21が列状に接合一体化され、光透過ガラスブロック20の反対の他方の端面20bに反射膜23aが施されてなる。上記のフィルタガラスブロック21は、幅方向の側面21aが光軸方向に平行なカット面で形成されている。
【選択図】図2
Description
本発明は、波長の異なる複数の信号光を合波または分波する光合分波器とその製造方法ならびに光通信モジュールに関する。
近年、ネットワーク上を流れる情報量の増加と通信速度の高速化が進んでいる。これに伴い、光伝送機器に搭載される光トランシーバ等に用いられる光送受信モジュールも高速化が進み、現在では40Gbpsや100Gbpsの伝送速度が要求されている。かかる高速の伝送速度は、単一の光デバイスでは追従することが難しく、波長分割多重(WDM)による通信方法が用いられている。
例えば、40Gbpsの高速伝送を実現するために、速度10Gbpsで動作する4セットの光送信サブアセンブリ(TOSA:Transmitter Optical Sub-Assembly)と光マルチプレクサ(MUX)で送信部とし、速度10Gbpsで動作する4セットの光受信サブアセンブリ(ROSA:Receiver Optical Sub-Assembly)と光デマルチプレクサ(De−MUX)で受信部としている。
上記の光通信の高速伝送の要求に答える一方で、光トランシーバの小型化への要求も強く、業界標準のCFP−MSAの外形を小さくしたCFP2、CFP4、QSFP+などの標準化が検討されている。この場合、TOSAまたはROSAに割り当てられる収容面積は縮小され、例えば、ROSAは幅7mm以下のパッケージ内に、光信号の受信に必要な光部品や電子部品等を集合一体化して収容する必要がある。これに対応するには、例えば、特許文献1のように光受信モジュールで波長多重された信号光をそれぞれの波長の信号光に分波するのに、誘電体多層膜フィルタからなる光分波器を用いることが開示されている。また、特許文献2には誘電体多層膜フィルタからなる光合分波器の製造方法が開示されている。
図6は、上記した特許文献1に開示の光受信モジュールおよび特許文献2に開示の光分波器を参考に、模式的に示した光受信モジュールおよび光分波器である。光受信モジュールは、図6(A)に示すように、光ファイバが接続されるレセプタクル部1と、受光素子や光学部品等が収容されるパッケージ部2と、外部回路との電気接続のための端子部3を備える。パッケージ部2は、例えば、金属製の矩形状箱型で形成され、パッケージ筺体4内には、光分波器5の他、信号光の受光に必要な反射ミラー6や受光素子7等の光学部品や、IC回路部品8等が搭載される。
光分波器5は、光透過性のガラスブロック5aの一方の端面に、所定の波長の光を透過し他の波長の光を反射する複数の誘電体多層膜フィルタ(5b1〜5b4)を有するフィルタガラスブロック5bを列状に接合一体化し、反対側の他方の端面に反射膜5cを接合してなる。なお、光分波器5は、仮想線で示す支持基板9の背面側に実装されて、パッケージ部2に搭載されるものとする。
レセプタクル部1から受光した多重化された複数の波長(λ1、λ2、λ3、λ4)からなる信号光は、図6(B)に示すように、光分波器5の反射膜5cが施されていない領域5dに、所定の傾斜角(入射角)θ1で入射される。この領域5dに入射された信号光は、ガラスブロック5aの屈折率により屈折されて傾斜角θ2で、まず1番目に配列された誘電体多層膜フィルタ5b1に当てられる。この信号光のうち、波長λ1の信号光は透過するが、その他の波長の信号光(λ2、λ3、λ4)は、反射される。この反射された信号光は、反射膜5cにより反射されて2番目の誘電体多層膜フィルタ5b2に当てられて、波長λ2の信号光は透過し、その他の波長の信号光(λ3、λ4)が反射される。
以下、同様に透過と反射を繰り返して、波長多重化された信号光は、波長が異なる複数の信号光に分波される。それぞれの波長に分波されたそれぞれの信号光λ1、λ2、λ3、λ4は、反射ミラー6(例えば、プリズム)により、集光レンズ等を介してそれぞれの受光素子7により受光されて電気信号に変換され、IC回路部品等により信号処理されて外部回路に送出される。
図7(A)は、上記の光合波器5における光の光軸(光路)を模擬的に示した図で、光軸S1から傾斜角θ1で領域5dに入射された信号光は、ガラスブロック5aで屈折されて傾斜角θ2の光軸S2を通って誘電体多層膜フィルタ5b1に入射される。所定の波長の信号光は誘電体多層膜フィルタ5b1を透過して光軸S3に向けて出射され、他の波長の光は誘電体多層膜フィルタ5b1で反射され、反射膜5cを経て、隣の誘電多層膜フィルタ5b2に入射される。
上記のような誘電体多層膜フィルタでは急峻な波長特性を必要とされるため、誘電体多層膜は100層を超える多層膜となり、その厚さも数十μmとなる。このため、例えば、特許文献2に開示のように、予め厚めのフィルタガラスブロック(5〜10mm程度)を用いて多層膜を成膜し、その後必要な厚さまで研磨して、ガラスブロック5aの端面に接合している。しかし、研磨後のフィルタガラスブロック5bの光軸方向の厚さDが、例えば、0.3mm未満では、歪(反り)が生じてしまう。このため、フィルタガラスブロック5bが歪まないように、誘電体多層膜によってフィルタガラスブロックに生じる歪みを相殺するようにフィルタガラスブロックの誘電体多層膜と反対側の面に補助膜層5eを付加する方法が考えられる。しかし、この方法は、光合波器のコストアップが大きいと言う問題がある。
一方、図7(B)に示すように、フィルタガラスブロック5bの光軸方向の厚さDを0.3mm以上とするなど、フィルタガラスブロックを厚くすればするほど剛性を高めることにより誘電体多層膜の歪みによる影響は減少し、補助膜層5eを付加する必要がなくなる。ただ、フィルタガラスブロック5bは、例えば、互いに接合される幅方向の寸法Wが500μm程度、高さ寸法Hが800μm程度で形成される。また、フィルタガラスブロック5bは、ダイシングによりカットされ、そのカット面Xはチッピングや欠け等の欠損があり、微視的には凹凸面を有している。このため、入射された信号光が、フィルタガラスブロック5b内を劣化することなく透過するには、カット面Xの内側の有効領域Yを通る必要がある。
しかしながら、ガラスブロック5a内に入射され、傾斜角θ2の光軸S2上を通る信号光のうち、誘電体多層膜フィルタ5b1を透過した信号光は、フィルタガラスブロック5bの厚さD方向に、ほぼ同じ傾斜角θ2の光軸S2’(ガラスブロック5aとフィルタガラスブロック5bの屈折率は同じとする)を通ることになる。光軸S2’は、フィルタガラスブロック5bの厚さDが、例えば、0.3mm以上のように厚くなればなるほど、フィルタガラスブロック5bの入射側と出射側で、透過位置がずれて有効領域Yから外れる危険性が増す。このため、上記の光軸S2’を通る信号光が劣化するおそれがある。
なお、光の傾斜角θ1、θ2を小さくすることで、光軸S2’の透過位置がずれるのを軽減する方法が考えられるが、傾斜角θ1、θ2を小さくするとガラスブロック5aの寸法を大きくする必要があり、光分波器が大型化する。
なお、光の傾斜角θ1、θ2を小さくすることで、光軸S2’の透過位置がずれるのを軽減する方法が考えられるが、傾斜角θ1、θ2を小さくするとガラスブロック5aの寸法を大きくする必要があり、光分波器が大型化する。
本発明は、上述した実状に鑑みてなされたもので、フィルタガラスブロックの厚さを増加することで誘電体多層膜の歪みを抑制し、かつ、フィルタガラスブロックを透過する光が、フィルタガラスブロックの有効領域内を確実に通る光合分波器とその製造方法ならびに当該光合分波器を用いた光通信モジュールの提供を目的とする。
本発明による光合分波器は、光通信モジュールに搭載され、波長が異なる複数の光を分波または合波する光合分波器であって、矩形状で所定の厚さを有する光透過ガラスブロックの一方の端面に、所定の波長の光を透過し他の波長の光を反射する複数の誘電体多層膜を備えるフィルタガラスブロックが列状に接合一体化され、光透過ガラスブロックの反対の他方の端面に反射膜が施されてなる。上記のフィルタガラスブロックは、幅方向の側面が光軸方向に平行なカット面で形成されている。
また、上記の光透過ガラスブロックの幅方向の側面は、誘電体多層膜を備えるフィルタガラスブロックの幅方向の側面と平行で、さらには、光透過ガラスブロックの幅方向の側面の幅は、複数のフィルタガラスブロックを列状に接合一体化された全幅と同じになるようにしてもよい。また、光透過ガラスブロックの一方の端面に、フィルタガラスブロックの位置決め用の溝を形成するようにしてもよい。また、フィルタガラスブロックは、光軸方向の厚さが0.3mm以上であることが好ましい。
また、本発明による光合分波器の製造方法は、光通信モジュールに搭載され、波長が異なる複数の光を分波または合波する光合分波器の製造方法であって、矩形状で所定の厚さを有する光透過ガラスブロックを切り出す長尺のガラスブロック棒を準備する工程と、所定の波長の光を透過し他の波長の光を反射する複数の誘電体多層膜を有するフィルタガラスブロックを切り出す長尺のフィルタガラスブロック棒を準備する工程と、反射膜を有する反射ガラスを切り出す長尺の反射ガラス棒を準備する工程と、を備える。
上記のフィルタガラスブロック棒を準備する工程では、フィルタガラスブロック棒が列状に接合一体化される幅方向の側面が、前記の光軸方向と平行になるように斜めにカットされる。
次いで、ガラスブロック棒の一方の面側にフィルタガラスブロック棒を列状に並べて接合一体化し、ガラスブロック棒の反対の他方の面側に反射ガラス棒を接合一体化して長尺のブロック棒とした後、所定の厚さで切断して多数の光合分波器を切り出す。
次いで、ガラスブロック棒の一方の面側にフィルタガラスブロック棒を列状に並べて接合一体化し、ガラスブロック棒の反対の他方の面側に反射ガラス棒を接合一体化して長尺のブロック棒とした後、所定の厚さで切断して多数の光合分波器を切り出す。
本発明によれば、フィルタガラスブロックの厚さを増加することで誘電体多層膜の歪みを抑制するので、歪みを相殺する補助膜層を設ける必要がなく、コスト増を抑えることができる。また、フィルタガラスブロックの幅方向の側面を光軸方向と平行なカット面としているので、信号光を有効領域内からはみ出すことなく、効果的に透過させることができる。
図により本発明の実施の形態を説明する。図1は、本発明による光分波器が搭載された光トランシーバのROSA(光受信モジュール)の一例を示す図である。光受信モジュールの説明を容易にするためにパッケージの蓋体を外し、パッケージ筐体の一部を破断した状態で示している。図において、10は光受信モジュール、11はレセプタクル部、12はパッケージ部、13は端子部、14はパッケージ筐体、15は光分波器、16は反射ミラー、17は受光素子、18はIC回路、19は支持基板である。
光受信モジュール10は、光ファイバが接続されるレセプタクル部11と、受光素子や光学部品等が収容されるパッケージ部12と、外部回路との電気接続のための端子部13を備えている。
パッケージ部12は、矩形状の箱型で形成され、例えば、金属製のパッケージ筺体14と、該金属製のパッケージ筐体の後部側にセラミック基板等を積層して形成された端子部13を嵌め込むような形態で組み付けられる。
パッケージ部12は、矩形状の箱型で形成され、例えば、金属製のパッケージ筺体14と、該金属製のパッケージ筐体の後部側にセラミック基板等を積層して形成された端子部13を嵌め込むような形態で組み付けられる。
パッケージ部12内には、レセプタクル部11から出射された波長多重化された信号光を複数の信号光に分波する光分波器15(光DeMUXともいう)と、この分波された信号光を、それぞれパッケージ底壁側に反射させるプリズム等で形成された反射ミラー16とが収容される。光分波器15の詳細は後述するが、この光分波器15と反射ミラー16は、例えば、パッケージ底壁から平行に離間して配置された支持基板19上に実装させて、パッケージ底壁に向き合うようにして収容される。また、反射ミラー16で反射された信号光を受光する受光素子17、該受光素子に隣接してIC回路18等が実装収容される。
図2(A)は、光分波器の一例とその分波形態を説明する図である。光分波器15は、矩形状の光透過ガラスブロック(以下、ガラスブロックという)20の一方の端面20aに、所定の波長の光を透過し他の波長の光を反射する誘電体多層膜(22a〜22d)を有する複数のフィルタガラスブロック21を列状に接合一体化してなる。ガラスブロック20の反対側の他方の端面20bには、例えば、反射膜23aを有する反射ガラス23が接合される。この端面20bには、反射ガラス23で覆われない入射領域20cが形成されていて、波長多重化された波長(λ1、λ2、λ3、λ4)の信号光が入射される。ここで、例えば、波長λ1は、1331nm、波長λ2は1311nm、波長λ3は1291nm、波長λ4は1271nmというように選定される。
波長多重化された上記波長(λ1、λ2、λ3、λ4)の信号光は、入射領域20cに所定の傾斜角θ1(例えば、15°程度)で入射される。この信号光は、ガラスブロック20で屈折されて傾斜角θ2(例えば、10°程度)で透過し、1番目に配列された誘電体多層膜22aに当てられる。誘電体多層膜22aに当てられた信号光は、波長λ1の信号光のみを透過し、フィルタガラスブロック21を経て反射ミラー16から受光素子17に向けて出射される。
しかし、その他の波長(λ2、λ3、λ4)の信号光は、誘電体多層膜22aで反射され、この反射された信号光は、反射膜23aにより2番目に配列された誘電体多層膜22bに当てられて、波長λ2の信号光のみを透過しフィルタガラスブロック21を経て反射ミラー16から受光素子17に向けて出射される。以下、同様に透過と反射を繰り返して、波長多重化された信号光は、波長が異なる複数の信号光に分波される。
図2(B)は、光分波器内の光の光軸(光路)の状態を示す図である。光軸S1(傾斜角θ1)を通ってガラスブロック20内に入射された信号光は、光軸S2(傾斜角θ2)を通って誘電体多層膜22aのほぼ中心に向けて入射される。信号光の一部は誘電体多層膜22aによって反射され、所定の波長の信号光はフィルタガラスブロック21内の光軸S2’を通って、フィルタガラスブロックの先端面21cから光軸S3に向けて出射される。なお、ガラスブロック20とフィルタガラスブロック21は、屈折率がほぼ同じとし、ガラスブロック20内の光軸S2とフィルタガラスブロック21の光軸S2’とは直線的であり、両光軸の傾斜角θ2は同じであるとする。
また、フィルタガラスブロック21は、光軸S2’方向に所定の厚みDを有し、幅方向の寸法W(例えば、500μm程度)で、高さ方向の寸法H(例えば、800μm程度)の断面矩形状とされる。そして、幅方向の側面21aおよび高さ方向の面21bは、ダイシング加工等のカットにより形成される。ダイシング等によりカットされたカット面Xは、チッピングや欠け等の欠損が生じるので、信号光が通る有効領域Yはカット面Xの内側に設定される。
本発明においては、特にフィルタガラスブロック21の厚さ方向の長さDが0.3mm以上であり、幅方向の側面21aの面が、フィルタガラスブロック21を通る光軸S2’とほぼ平行になるようにカットされていることを特徴とする。
フィルタガラスブロック21の光軸方向の厚さDは、厚くするにしたがって誘電体多層膜から受ける歪みの影響が小さくすることができる。実用的には0.3mm以上とすることが好ましく、さらに好ましくは1mm以上とすることにより、ガラスブロック20の端面20aに接合された誘電体多層膜22a〜22dに反りや歪みの影響を無視できる程度に抑制することが可能となる。この結果、誘電体多層膜歪みを相殺する補助膜層を設ける必要がなく、コスト増を抑えることができる。
フィルタガラスブロック21の光軸方向の厚さDは、厚くするにしたがって誘電体多層膜から受ける歪みの影響が小さくすることができる。実用的には0.3mm以上とすることが好ましく、さらに好ましくは1mm以上とすることにより、ガラスブロック20の端面20aに接合された誘電体多層膜22a〜22dに反りや歪みの影響を無視できる程度に抑制することが可能となる。この結果、誘電体多層膜歪みを相殺する補助膜層を設ける必要がなく、コスト増を抑えることができる。
一方、フィルタガラスブロック21の厚さ方向の長さDを0.3mm以上とすると、図7(B)で説明したように、フィルタガラスブロック21内を通る信号光の光軸S2’が有効領域Yから外れるおそれがある。しかし、列状に並べられるフィルタガラスブロック21の幅方向の側面21aの面を、フィルタガラスブロック21を通る光軸S2’とほぼ平行になるようにカットされた面とすることにより、信号光の光軸S2’がフィルタガラスブロック21の中心を通るようにすることができる。この結果、信号光は、フィルタガラスブロック21のほぼ中心を通り、信号劣化を生じることなく透過し、受光素子で受光される。
なお、上記の光分波器は、受光素子17を発光素子で置き換えて、光軸進行方向を反対にし、複数の異なる波長の信号光を多重化させて、1つの信号光として送出する光合波器として機能させることが可能である。
なお、上記の光分波器は、受光素子17を発光素子で置き換えて、光軸進行方向を反対にし、複数の異なる波長の信号光を多重化させて、1つの信号光として送出する光合波器として機能させることが可能である。
図3は、上記した光分波器(又は光合波器)の各種の変形例を示す図である。図3(A)に示す光分波器15aは、図2で説明した光分波器で、フィルタガラスブロック21が接合されるガラスブロック20の端面20aに、光軸方向に平行な側面を有するフィルタガラスブロック21を接合する位置決め用の溝24を設けた例である。
フィルタガラスブロック21のそれぞれには、透過波長が異なる誘電体多層膜22a〜22dが蒸着等により形成されていて、位置決め用の溝24を基準に幅方向の側面21aが互いに接するように列状の並べ、高さ方向の面21bおよび先端面21cを揃えて、上記の端面20aおよび隣り合うフィルタガラスブロック同士を接着等により接合一体化する。なお、ガラスブロック20の反対側の面20bには、反射膜23aを有する反射ガラス23が接合されるが、反射膜23aをガラスブロック20に蒸着等により直接形成してもよい。この場合、反射ガラス23は省略される。
図3(B)に示す光分波器15bは、図3(A)で説明した光分波器15aで、ガラスブロック20の幅方向の側面20dを、フィルタガラスブロック21の幅方向の側面21aとほぼ平行な傾斜面(ガラスブロック20の端面20a、20bに対して傾斜)とした例である。図2で説明したように、ガラスブロック20を通る信号光の光軸の傾斜角は、フィルタガラスブロック21を通る光軸の傾斜角とほぼ同じであるので、ガラスブロック20の側面20dも、フィルタガラスブロック21の幅方向の側面21aと一致させることができる。これにより、ガラスブロック20の幅方向の寸法を縮小させることができる。
図3(C)に示す光分波器15cは、図3(B)で説明した光分波器15bと同様に、ガラスブロック20の幅方向の側面20dを、フィルタガラスブロック21の幅方向の側面21aとほぼ平行になるように傾斜面とすると共に、ガラスブロック20の横幅を、フィルタガラスブロック21を列状に接合一体した全幅と同じにした例である。この例は、図3(B)の光分波器15bを発展させた例で、光分波器全体の横幅寸法をさらに縮小すると共に、位置決め用の溝を不要とすることが可能となる。
図4は、図3に示した光分波器(又は、光合波器)と分波された信号光を支持基板19上に実装した例である。図4(A)は、図3(A)に示した光分波器15aを実装した状態を示し、図4(B)は図3(B)に示した光分波器15bを実装した状態を示し、図4(C)は図3(3)に示した光分波器15cを実装した状態を示している。
支持基板19は、酸化アルミ(アルミナ)等のセラミック材で形成され、その実装面19aには、上記した、例えば、光分波器15a〜15cならびに反射ミラー16が実装される。反射ミラー16は、例えば、プリズムで形成され、分波された信号光を直交する方向に反射させて受光素子に受光させる。また、実装面19aには、光分波器15a〜15cならびに反射ミラー16の位置決め用のマーカ25を付して、実装の位置決めを行うことができる。
なお、支持基板19は、光分波器15a〜15cならびに反射ミラー16が実装された実装面19aが、光受信モジュールのパッケージ筐体の底壁に向き合うように下向きにして搭載される。
なお、支持基板19は、光分波器15a〜15cならびに反射ミラー16が実装された実装面19aが、光受信モジュールのパッケージ筐体の底壁に向き合うように下向きにして搭載される。
図5は、上述した光分波器(又は、光合波器)の製造方法の一例を示す図である。まず、図5(A)に示すように、ガラスブロックとなる断面矩形状の長尺のガラスブロック棒30が作製準備される。また、同時に誘電体多層膜を備えるフィルタガラスブロックとなる所定の波長の光を透過し他の波長の光を反射する誘電体多層膜32a〜32dを有するフィルタガラスブロック棒31a〜31dが作製準備される。なお、フィルタガラスブロック棒31a〜31dの光軸方向の厚さDが0.3mm以上(さらに好ましくは1mm以上)で、列状に接合一体化される幅方向の側面が光軸方向と平行になるように斜めにカットされている。さらに、反射ガラスとなる反射膜33aを有する反射ガラス棒33が作製準備される。
次に、図5(B)に示すように、ガラスブロック棒30の一方の面側に、誘電体多層膜32a〜32dが接し、フィルタガラスブロック棒31a〜31dが列状に並ぶように接合一体化する。ガラスブロック棒30の一方の面側には、反射膜33aが接するように反射ガラス棒33を接合一体化する。
図5(C)に示すように、ガラスブロック棒30、フィルタガラスブロック棒31a〜31dおよび反射ガラス棒33は、互いに接合一体化されて、集合ブロック棒34とされる。この後、集合ブロック棒34は、所定の幅で断面方向にダイシングされ、光合分波器35として切り出される。
切り出された光合分波器35は、図5(D)に示すように、図2〜4で説明したガラスブロック20、誘電体多層膜22a〜22dを備えたフィルタガラスブロック21および反射ガラス23からなる光分波器(又は光合波器)とされる。
切り出された光合分波器35は、図5(D)に示すように、図2〜4で説明したガラスブロック20、誘電体多層膜22a〜22dを備えたフィルタガラスブロック21および反射ガラス23からなる光分波器(又は光合波器)とされる。
10…光受信モジュール、11…レセプタクル部、12…パッケージ部、13…端子部、14…パッケージ筐体、15,15a〜15c…光分波器、16…反射ミラー、17…受光素子、18…IC回路、19…支持基板、19a…実装面、20…光透過ガラスブロック(ガラスブロック)、20a,20b…端面、20c…入射領域、20d…幅方向の側面、21…フィルタガラスブロック、21a…幅方向の側面、21b…高さ方向の側面、21c…先端面、22a〜22d…誘電体多層膜、23…反射ガラス、23a…反射膜、24…位置決め用の溝、25…マーカ、30…ガラスブロック棒、31a〜31d…フィルタガラスブロック棒、32a〜32d…誘電体多層膜、33…反射ガラス棒、33a…反射膜、34…集合ブロック棒、35…光合分波器。
Claims (7)
- 光通信モジュールに搭載され、波長が異なる複数の光を分波または合波する光合分波器であって、
矩形状で所定の厚さを有する光透過ガラスブロックの一方の端面に、所定の波長の光を透過し他の波長の光を反射する複数の誘電体多層膜を備えるフィルタガラスブロックが列状に接合一体化され、前記光透過ガラスブロックの反対の他方の端面に反射膜が施され、
前記フィルタガラスブロックは、幅方向の側面が光軸方向に平行なカット面で形成されていることを特徴とする光合分波器。 - 前記光透過ガラスブロックの幅方向の側面は、前記フィルタガラスブロックの前記幅方向の側面と平行であることを特徴とする請求項1に記載の光合分波器。
- 前記光透過ガラスブロックの幅方向の側面の幅は、前記複数のフィルタガラスブロックを列状に接合一体化された全幅と同じであることを特徴とする請求項2に記載の光合分波器。
- 前記光透過ガラスブロックの一方の端面に、前記フィルタガラスブロックの位置決め用の溝が形成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の光合分波器。
- 前記フィルタガラスブロックの光軸方向の厚さが0.3mm以上であることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の光合分波器。
- 光通信モジュールに搭載され、波長が異なる複数の光を分波または合波する光合分波器の製造方法であって、
矩形状で所定の厚さを有する光透過ガラスブロックを切り出す長尺のガラスブロック棒を準備する工程と、
所定の波長の光を透過し他の波長の光を反射する複数の誘電体多層膜を有するフィルタガラスブロックを切り出す長尺のフィルタガラスブロック棒を準備する工程と、該工程では前記フィルタガラスブロック棒が列状に接合一体化される幅方向の側面が、前記光軸方向と平行になるように斜めにカットされて形成され、
反射膜を有する反射ガラスを切り出す長尺の反射ガラス棒を準備する工程と、
を備え、
前記ガラスブロック棒の一方の面側に前記フィルタガラスブロック棒を列状に並べて接合一体化し、前記ガラスブロック棒の反対の他方の面側に前記反射ガラス棒を接合一体化して長尺の集合ブロック棒とした後、所定の幅で切断して切り出すことを特徴とする光合分波器の製造方法。 - 前記請求項1〜5のいずれか1項に記載の光合分波器が搭載されていることを特徴とする光通信モジュール。
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