CN102422190B - 具有低反射率的光波导 - Google Patents
具有低反射率的光波导 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102422190B CN102422190B CN201080020607.6A CN201080020607A CN102422190B CN 102422190 B CN102422190 B CN 102422190B CN 201080020607 A CN201080020607 A CN 201080020607A CN 102422190 B CN102422190 B CN 102422190B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- optical splitter
- waveguide
- light
- input waveguide
- propagation
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/10—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type
- G02B6/12—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind
- G02B6/122—Basic optical elements, e.g. light-guiding paths
- G02B6/125—Bends, branchings or intersections
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/10—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type
- G02B6/12—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind
- G02B6/12007—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind forming wavelength selective elements, e.g. multiplexer, demultiplexer
- G02B6/12009—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind forming wavelength selective elements, e.g. multiplexer, demultiplexer comprising arrayed waveguide grating [AWG] devices, i.e. with a phased array of waveguides
- G02B6/12019—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind forming wavelength selective elements, e.g. multiplexer, demultiplexer comprising arrayed waveguide grating [AWG] devices, i.e. with a phased array of waveguides characterised by the optical interconnection to or from the AWG devices, e.g. integration or coupling with lasers or photodiodes
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/26—Optical coupling means
- G02B6/28—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
- G02B6/2804—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers
- G02B6/2808—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using a mixing element which evenly distributes an input signal over a number of outputs
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/26—Optical coupling means
- G02B6/28—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
- G02B6/2804—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers
- G02B6/2808—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using a mixing element which evenly distributes an input signal over a number of outputs
- G02B6/2813—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using a mixing element which evenly distributes an input signal over a number of outputs based on multimode interference effect, i.e. self-imaging
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Optical Integrated Circuits (AREA)
- Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
Abstract
一种分光器包括至少两个输入光波导(4;6,7;18,19;32,33)或与至少两个输入光波导(4;6,7;18,19;32,33)连接。本发明的特征在于:在与一个或多个输入波导(4;6,7;18,19;32,33;41,42)相对的一侧,分光器(1,2,17,30,40)在入射光的传播方向上转变为至多一个输出波导(8,10,20,34);表面(14,25,31,45)存在于分光器的与一个或多个输入波导相对的一部分中且被设置为与光的传播方向成一角度;以及所述表面存在于分光器具有来自入射光的图像的地方,并且,内部角落不存在于所述部分中。
Description
技术领域
本发明涉及一种具有低反射的光导。
背景技术
在波导光学器件中,光有时被分离,使得光进入一个或若干个波导中的部件并通过一个或多个输出端离开该部件。
通常希望将传回到输入波导的反射保持在低水平。由于这个原因,表面被布置为不与光的传播方向垂直,尤其在这些部件的末端处,例如,在输出波导的这样的区域中:即,已经使光发散,例如,使得该光在一定程度上可以存在于这些波导之间。
在所有这些情况中,输出波导之间的内部角落出现。这些角落导致在最差的情况中会将光传输回到输入波导的反射。这些角落越尖锐,反射就越低,但是,由于通常的光刻和蚀刻方法的分辨率(resolution)而导致难以避免内角落的小圆形(smallrounding)。因此,难以完全避免反射。
发明内容
本发明解决了该问题。
因此,本发明涉及一种分光器,该分光器包括至少一个输入光波导或者与至少一个输入光波导连接,该分光器的特征在于:在与一个或多个输入波导相对的一侧,分光器在入射光的传播方向上转变为至多一个输出波导;表面存在于分光器的与一个或多个输入波导相对的一部分中且被设置为与光的传播方向成一定的角度;以及所述表面存在于分光器具有来自入射光的图像的地方,并且,内部角落不存在于所述部分中。
附图说明
下面部分地结合在附图中示出的本发明的实施例来更详细地描述本发明,在附图中:
-图1示出根据现有技术的1X2MMI
-图2示出根据现有技术的2X2MMI
-图3示出应用了本发明的1X2MMI
-图4示出应用了本发明的2X2MMI
-图5示出应用了本发明的2X2MMI
-图6示出应用了本发明的2X2MMI
-图7示出应用了本发明的2X2MMI
具体实施方式
本发明涉及一种包括一个或两个输入光波导的分光器。
根据本发明,包括一个或多个输入波导的分光器的一部分在入射光的传播方向上转变为至多一个输出波导。
此外,表面14,25,31存在于分光器的与一个或多个输入波导相对的一部分中且被设置为与光的传播方向成一定的角度,该表面存在于分光器具有来自入射光的图像的地方,并且,内部角落不存在于所述部分中。
本发明的一个十分优选的实施例涉及包括一个输入光波导4或两个输入光波导6,7以及两个输出光波导8,9;10,11的分光器1,2。包括一个输入波导4或多个输入波导6,7或者与一个输入波导4或多个输入波导6,7连接的分光器1,2的一部分至多转变为一个输出波导8,10。
此外,捕捉波导9,11被布置为在第二输出波导所处的离分光器1,2的一定距离的位置处捕捉从分光器射出的光,并且在与所述第二输出波导所处的方向相同的方向上。
图2示出具有两个输入波导26,27和两个输出波导28,29的传统的2X2MMI(多模干涉仪)。图2中的箭头表示输入光和输出光。
图2中所示的MMI将来自输入波导26,27中的每一个的光的一半传输到两个输出波导28,29。例如,可以在MachZehnder干涉仪的末端处使用该MMI,在该MachZehnder干涉仪中,来自一个输出波导的光是来自MachZehnder的输出信号。在这种情况下,它是来自感兴趣的唯一一个输出波导的光。
在根据本发明的图2中所示的分光器的使用中,该分光器可以被图5中所示的分光器17替代,在分光器17中,存在两个输入波导18,19,但是仅仅存在单个输出波导20。
因此,避免了在介绍中描述的内部角落,从而使反射最少化。
根据一个优选实施例,分光器1是2x2MMI(多模干涉仪),参见图4,其中,连续的表面14被设置为与光的传播方向15,16成一定的角度,该表面存在于将要放置所述第二输出波导29的位置中。
图4示出2x2MMI。根据该设计,捕捉波导9被布置为在将要设置第二输出波导29的位置处捕捉从分光器传出的光。捕捉波导9被设置在离分光器1的一定距离处并在与所述第二输出波导29所处的方向相同的方向上。
避免了内部角落。代而言之,将会传到所述第二输出波导29的光的大部分被捕捉波导9捕捉。光在周围材料中传播短的距离,但是,然后被捕捉。当在MMI的末端处反射少时,捕捉波导9是尤其合适的。例如,在被浅蚀刻的脊波导中或在埋入的异质结构波导中,反射少,其中,波导和周围表面之间的有效折射率的反差小。
可以用相同的方式修改如图1所示的1x2MMI21,使得输出波导22被捕捉波导11替代,参见图3。根据该设计,表面25被设置在将要设置所述第二输出波导22的地方与光的传播方向成一定的角度。
图7示出2X2MMI40,其中,存在两个输入波导41,42,但是没有输出波导。代而言之,两个捕捉波导43,44被设置为靠近所述成一定角度的表面45。捕捉波导43,44被设置在离分光器40的一定距离处并在与所述第二输出波导所处的方向相同的方向上。箭头表示光的传播方向。
因此,在2X2MMI和1X2MMI中,避免了可以反射入射光的内部角落。
关于MMI,本发明可以应用于下述情况:其中,来自一个或多个输入波导的光在输出侧具有多于1个的图像。在这种情况下,其特征在于:在形成一个或多个图像的地方,已经去除了一个或多个输出波导,使得某些图像与输出波导不对应。
根据十分优选的设计,被布置为捕捉从分光器射出的光的捕捉波导9,11;43,44被设置在离分光器0.1微米至10微米的距离处。
根据图6中所示的本发明的2X2MMI30的可替换的设计,表面31被设置在将要放置第一输出波导28的位置处且被布置为构成侧反射器。2X2MMI30具有两个输入波导32,33和一个输出波导34。表面31被布置为在与入射光的传播方向基本上垂直的方向上反射入射到表面31上的光,使得该光在表面31的相对侧离开MMI而进入多模波导36,该多模波导36是分光器30的不可分割的一部分,或者与分光器30连接。
多模波导36相对比较宽,并且将光引导到某一形式的低反射终端。以这样的方式,避免了内部角落和相关的反射。当MMI的终端中的反射例如在深蚀刻的脊波导中大时,侧反射器31是尤其合适的,其中,波导和周围表面之间的有效折射率的反差大。
根据一个优选设计,表面31被设计为平缓向外凸起,即,在该图中在向上的方向上凸起。
显而易见的是,通过本发明解决了介绍中描述的问题。
上面已经描述了多个实施例。显而易见的是,在不脱离设计分光器使得避免内部角落的创新构思的情况下,本领域的技术人员可以改细节设计。
因此,本发明被认为不限于上述的实施例,因为可以在所附权利要求所限定的范围内改变本发明。
Claims (10)
1.一种MMI多模干涉仪型分光器,包括至少一个输入光波导(4;6,7;18,19;32,33;41,42)或者与至少一个输入光波导(4;6,7;18,19;32,33;41,42)连接,其中输入波导的位置以及MMI区域的构造和尺度被布置成在分光器的与一个或多个输入波导相对的部分产生来自输入波导的光的两个或更多个图像,其中表面(14、25、31、45)存在于分光器的与一个或多个输入波导相对的一部分中并且被设置为与光的传播方向成一角度,所述表面(14、25、31、45)被布置为不与光的传播方向垂直,其特征在于:在与一个或多个输入波导(4;6,7;18,19;32,33;41,42)相对的一侧,分光器(1,2,17,30,40)在入射光的传播方向上转变为至多一个输出波导(8,10,20,34),所述表面(14,25,31,45)是分光器的端壁的一部分或整体,以及所述表面存在于分光器具有来自入射光的图像的地方,并且,所述分光器的内部角落不存在于所述部分中。
2.根据权利要求1所述的分光器,其特征在于:包括一个输入波导(4)或多个输入波导(6,7;18,19;32,33)或者与一个输入波导(4)或多个输入波导(6,7;18,19;32,33)连接的分光器(1,2)的一部分在入射光的传播方向上转变为单个输出波导(8,10,20,34),并且,捕捉波导(9,11)存在于原本要设置第二输出波导(22,29)的位置处且被布置为捕捉离开分光器的光,该捕捉波导(9,11)被设置在离分光器的一定距离处且在与所述第二输出波导原本要所处的方向相同的方向上。
3.根据权利要求1所述的分光器,其特征在于:分光器(1)是2X2MMI多模干涉仪,在2X2MMI中,表面(14)存在于原本要设置第二输出波导(29)的地方且被设置为与光的传播方向成一角度。
4.根据权利要求1所述的分光器,其特征在于:包括一个或多个输入波导(41,42)或与一个或多个输入波导(41,42)连接的分光器(40)的一部分是2X2MMI,分光器的所述表面(45)被设置在分光器具有来自入射光的图像的地方,并且,两个捕捉波导(43,44)被设置在原本要设置输出波导的位置处且被布置为捕捉从分光器传出的光,所述捕捉波导(43,44)被设置在离分光器的一定距离处且在与第二输出波导原本要所处的方向相同的方向上。
5.根据权利要求1所述的分光器,其特征在于:分光器(2)是1X2MMI多模干涉仪,在1X2MMI中,表面(25)存在于原本要设置第二输出波导(22)的地方且被设置为与光的传播方向成一角度。
6.根据权利要求2所述的分光器,其特征在于:被布置为捕捉从分光器射出的光的捕捉波导(9,11)被设置在离分光器0.1微米至10微米的距离处。
7.根据权利要求1所述的分光器,其中,分光器(30)是2X2MMI,其特征在于:表面(31)存在于原本要放置第一输出波导(28)的位置处且被布置为构成侧反射器,该侧反射器被布置为在与入射光的传播方向基本上垂直的方向上将入射到表面(31)上的光反射到多模波导(36)中,该多模波导(36)是分光器的不可分割的一部分,或者与分光器连接。
8.根据权利要求7所述的分光器,其特征在于,表面(31)被设计为平缓地向外凸起。
9.根据权利要求3所述的分光器,其特征在于:包括一个或多个输入波导(41,42)或与一个或多个输入波导(41,42)连接的分光器(40)的一部分是2X2MMI,分光器的所述表面(45)被设置在分光器具有来自入射光的图像的地方,并且,两个捕捉波导(43,44)被设置在原本要设置输出波导的位置处且被布置为捕捉从分光器传出的光,所述捕捉波导(43,44)被设置在离分光器的一定距离处且在与所述第二输出波导原本要所处的方向相同的方向上。
10.根据权利要求2所述的分光器,其特征在于:分光器(2)是1X2MMI多模干涉仪,在1X2MMI中,表面(25)存在于原本要设置所述第二输出波导(22)的地方且被设置为与光的传播方向成一角度。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE0950331A SE534231C2 (sv) | 2009-05-13 | 2009-05-13 | Ljusdelare med låg reflex. |
SE0950331-9 | 2009-05-13 | ||
PCT/SE2010/050516 WO2010132013A1 (en) | 2009-05-13 | 2010-05-11 | Light wave guide with low reflectivity |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102422190A CN102422190A (zh) | 2012-04-18 |
CN102422190B true CN102422190B (zh) | 2016-01-27 |
Family
ID=43085223
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201080020607.6A Expired - Fee Related CN102422190B (zh) | 2009-05-13 | 2010-05-11 | 具有低反射率的光波导 |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8649641B2 (zh) |
EP (1) | EP2430485B1 (zh) |
JP (1) | JP5715121B2 (zh) |
CN (1) | CN102422190B (zh) |
SE (1) | SE534231C2 (zh) |
WO (1) | WO2010132013A1 (zh) |
Families Citing this family (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8889447B2 (en) | 2012-06-21 | 2014-11-18 | International Business Machines Corporation | Double layer interleaved p-n diode modulator |
CN105874314B (zh) * | 2014-04-15 | 2018-12-07 | 华为技术有限公司 | 光波导群速度延时测量装置及方法 |
WO2016169054A1 (zh) * | 2015-04-24 | 2016-10-27 | 华为技术有限公司 | 一种波导结构及硅基芯片 |
US9885828B2 (en) * | 2015-06-04 | 2018-02-06 | Finisar Sweden Ab | Optical waveguiding part |
US10359569B2 (en) * | 2016-05-09 | 2019-07-23 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Optical waveguide termination having a doped, light-absorbing slab |
WO2018198193A1 (ja) * | 2017-04-25 | 2018-11-01 | 三菱電機株式会社 | 半導体装置および半導体装置の製造方法 |
JP6430071B1 (ja) * | 2017-05-26 | 2018-11-28 | 三菱電機株式会社 | 多モード干渉型合分波器、および、これを用いた光学素子 |
JP7127346B2 (ja) * | 2017-06-27 | 2022-08-30 | 住友電気工業株式会社 | 多モード干渉器、マッハツェンダ変調器 |
JP6716029B1 (ja) * | 2018-10-10 | 2020-07-01 | 三菱電機株式会社 | 多モード干渉型光導波路デバイス及び光集積回路 |
CN113555658B (zh) * | 2021-07-16 | 2023-03-21 | 宁波大学 | 一种紧凑的1×n mmi型光功率分配器 |
GB2619065A (en) | 2022-05-26 | 2023-11-29 | Axenic Ltd | An optical structure |
Family Cites Families (26)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4172631A (en) * | 1975-01-07 | 1979-10-30 | Izon Corporation | Parallel optical fiber and strip illuminating arrays |
GB2222891B (en) * | 1988-09-17 | 1992-01-08 | Stc Plc | Diffraction grating |
DE69400905T2 (de) * | 1993-08-04 | 1997-05-22 | Philips Electronics Nv | Mehrmoden-abbildungsbauelement und ringlaser mit einem mehrmoden-abbildungsbauelement |
JPH07174929A (ja) | 1993-11-01 | 1995-07-14 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光ブランチングデバイスおよび光学部品 |
CA2153153A1 (en) * | 1993-11-04 | 1995-05-11 | Pierre-Andre Besse | Process for altering the intensity and phase ratios in multi-mode interference couplers |
US5630004A (en) * | 1994-09-09 | 1997-05-13 | Deacon Research | Controllable beam director using poled structure |
US6236781B1 (en) * | 1999-09-30 | 2001-05-22 | Agere Systems Optoelectronics Guardian Corp. | Duplicated-port waveguide grating router having substantially flat passbands |
US6289147B1 (en) * | 1999-11-01 | 2001-09-11 | Bbv Design Bv | Passband flattening of a phasar |
JP4208366B2 (ja) * | 1999-12-03 | 2009-01-14 | 富士通株式会社 | 光結合器、および光多重化器 |
US6385371B1 (en) * | 2000-04-03 | 2002-05-07 | Cogent Light Technologies, Inc. | Optical system including coupling for transmitting light between a single fiber light guide and multiple single fiber light guides |
US6512864B1 (en) * | 2000-06-08 | 2003-01-28 | Lucent Technologies Inc. | Optical multiplexer/demultiplexer arrangement for WDM signals having in-band and out-of-band signal components |
US6424760B1 (en) * | 2000-12-29 | 2002-07-23 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Optical multiplexer/demultiplexer |
JP3679016B2 (ja) * | 2001-02-27 | 2005-08-03 | エヌティティエレクトロニクス株式会社 | 光合波回路、および、光合波装置 |
JP2003014963A (ja) | 2001-06-27 | 2003-01-15 | Nec Corp | 半導体光集積素子とその製造方法並びに光通信用モジュール |
US6810167B2 (en) * | 2001-10-29 | 2004-10-26 | Fujitsu Limited | Wavelength division demultiplexing apparatus |
US6714704B2 (en) * | 2001-11-29 | 2004-03-30 | Lightcross, Inc. | Optical component having selected bandwidth |
GB0216319D0 (en) * | 2002-07-13 | 2002-08-21 | Alcatel Optronics Uk Ltd | Improved optical splitter |
US6892008B2 (en) * | 2003-02-14 | 2005-05-10 | Optovia Corporation | Planar star couplers with reduced insertion loss |
US7454111B2 (en) * | 2003-08-28 | 2008-11-18 | Nec Corporation | Optical device of waveguide type and its production method |
JP2005274962A (ja) | 2004-03-24 | 2005-10-06 | Fuji Xerox Co Ltd | 光導波路配線基板及びその製造方法、光導波路配線基板作製用原板並びに光電気混載基板 |
JP2004258677A (ja) | 2004-04-26 | 2004-09-16 | Sharp Corp | 光回路素子およびそれを用いた集積型光回路装置 |
JP2006032315A (ja) | 2004-06-14 | 2006-02-02 | Seiko Epson Corp | 発光装置、電子機器、投射型表示装置、ラインヘッドおよび画像形成装置 |
JP2006017824A (ja) * | 2004-06-30 | 2006-01-19 | Fuji Photo Film Co Ltd | 導光体 |
JP4505470B2 (ja) * | 2005-01-20 | 2010-07-21 | 富士通株式会社 | 光導波路デバイス及び半導体デバイス |
JP4499611B2 (ja) * | 2005-05-19 | 2010-07-07 | 日本電信電話株式会社 | 多モード干渉型光導波路 |
JP2006337748A (ja) * | 2005-06-02 | 2006-12-14 | Fuji Xerox Co Ltd | 光導波路及びその製造方法 |
-
2009
- 2009-05-13 SE SE0950331A patent/SE534231C2/sv not_active IP Right Cessation
-
2010
- 2010-05-11 US US13/319,339 patent/US8649641B2/en active Active
- 2010-05-11 EP EP10775165.3A patent/EP2430485B1/en not_active Not-in-force
- 2010-05-11 CN CN201080020607.6A patent/CN102422190B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2010-05-11 JP JP2012510777A patent/JP5715121B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2010-05-11 WO PCT/SE2010/050516 patent/WO2010132013A1/en active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
SE0950331A1 (sv) | 2010-11-14 |
CN102422190A (zh) | 2012-04-18 |
JP2012527010A (ja) | 2012-11-01 |
US8649641B2 (en) | 2014-02-11 |
JP5715121B2 (ja) | 2015-05-07 |
EP2430485A4 (en) | 2012-12-12 |
SE534231C2 (sv) | 2011-06-07 |
EP2430485A1 (en) | 2012-03-21 |
EP2430485B1 (en) | 2020-07-01 |
US20120057817A1 (en) | 2012-03-08 |
WO2010132013A1 (en) | 2010-11-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102422190B (zh) | 具有低反射率的光波导 | |
KR102208468B1 (ko) | 광 커플러 | |
KR100496312B1 (ko) | 파노라마 촬상렌즈 | |
US10481348B2 (en) | Optical system for coupling light into a waveguide | |
US11442205B2 (en) | Optical prism with interlock | |
JP6072226B2 (ja) | 導波管およびエバネッセント場結合フォトニック検出器を提供する方法および装置 | |
US20110038588A1 (en) | Optical coupler | |
KR20150143450A (ko) | 광학적 분리를 위한 모드 변환 | |
US20140294400A1 (en) | Optical module and optical transceiver module | |
US20220276454A1 (en) | Optical receiving engine based on planar waveguide chip | |
US20070147743A1 (en) | Fiber assembly and light transmitting/receiving module | |
WO2016080296A1 (ja) | 光路変更素子及び光結合装置 | |
CN202676946U (zh) | 一种具有倾斜插芯的光纤适配器 | |
JP2015018039A (ja) | 光モジュール | |
US7492025B2 (en) | Photo coupler | |
CN104965260B (zh) | 一种耦合器中存在反射的光学谐振器 | |
CN209373231U (zh) | 一种主镜组件的连接结构 | |
JPH0415604A (ja) | 光導波路 | |
WO2006063807A2 (en) | Optical coupling device using a rod-shaped lens with aspeherical surfaces | |
KR100822691B1 (ko) | 일체형 광모듈 | |
US10107962B2 (en) | Reduction of back reflections | |
US20150362683A1 (en) | Method And Optical Coupling Package With A Locking Device For A Fiber Array Subassembly And A Lens Array | |
US20230266548A1 (en) | Tapered waveguide semiconductor optical devices with increased facet reflectivity | |
JP2017062342A (ja) | 光モジュール及びその製造方法 | |
CN207764423U (zh) | 一种新型光纤连接器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20160127 Termination date: 20210511 |