FR2765412A1 - Source optique a systeme de controle - Google Patents

Source optique a systeme de controle Download PDF

Info

Publication number
FR2765412A1
FR2765412A1 FR9808439A FR9808439A FR2765412A1 FR 2765412 A1 FR2765412 A1 FR 2765412A1 FR 9808439 A FR9808439 A FR 9808439A FR 9808439 A FR9808439 A FR 9808439A FR 2765412 A1 FR2765412 A1 FR 2765412A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
waveguide
light
emission device
optical emission
laser
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.)
Withdrawn
Application number
FR9808439A
Other languages
English (en)
Inventor
Jan Isaksson
Michael Widman
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Microsemi Semiconductor AB
Original Assignee
Mitel Semiconductor AB
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitel Semiconductor AB filed Critical Mitel Semiconductor AB
Publication of FR2765412A1 publication Critical patent/FR2765412A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/02Structural details or components not essential to laser action
    • H01S5/022Mountings; Housings
    • H01S5/0225Out-coupling of light
    • H01S5/02257Out-coupling of light using windows, e.g. specially adapted for back-reflecting light to a detector inside the housing
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/125Optical beam sources therefor, e.g. laser control circuitry specially adapted for optical storage devices; Modulators, e.g. means for controlling the size or intensity of optical spots or optical traces
    • G11B7/126Circuits, methods or arrangements for laser control or stabilisation
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/125Optical beam sources therefor, e.g. laser control circuitry specially adapted for optical storage devices; Modulators, e.g. means for controlling the size or intensity of optical spots or optical traces
    • G11B7/127Lasers; Multiple laser arrays
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/02Structural details or components not essential to laser action
    • H01S5/022Mountings; Housings
    • H01S5/02218Material of the housings; Filling of the housings
    • H01S5/02234Resin-filled housings; the housings being made of resin
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/02Structural details or components not essential to laser action
    • H01S5/026Monolithically integrated components, e.g. waveguides, monitoring photo-detectors, drivers
    • H01S5/0262Photo-diodes, e.g. transceiver devices, bidirectional devices
    • H01S5/0264Photo-diodes, e.g. transceiver devices, bidirectional devices for monitoring the laser-output
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/06Arrangements for controlling the laser output parameters, e.g. by operating on the active medium
    • H01S5/068Stabilisation of laser output parameters
    • H01S5/0683Stabilisation of laser output parameters by monitoring the optical output parameters
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/10Construction or shape of the optical resonator, e.g. extended or external cavity, coupled cavities, bent-guide, varying width, thickness or composition of the active region
    • H01S5/18Surface-emitting [SE] lasers, e.g. having both horizontal and vertical cavities
    • H01S5/183Surface-emitting [SE] lasers, e.g. having both horizontal and vertical cavities having only vertical cavities, e.g. vertical cavity surface-emitting lasers [VCSEL]

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Semiconductor Lasers (AREA)
  • Optical Head (AREA)

Abstract

Un dispositif d'émission optique comprend une source laser (2) présentant une surface d'émission et un capteur (3) adjacent latéralement à ladite source, émettant un signal de sortie dépendant de la quantité de lumière reçue par sa surface de détection. Un guide d'onde (7) transparent est placé devant la surface d'émission (5), essentiellement parallèlement à celle-ci, de sorte que la lumière frappant le guide d'onde perpendiculairement à la surface d'émission traverse perpendiculairement le guide d'onde. Un moyen de couplage (8) est prévu entre la surface d'émission et le guide d'onde. Un élément dispersant dans ledit moyen de couplage permet qu'une partie de la lumière laser frappe le guide d'onde selon un angle oblique et pénètre dans ce dernier pour être transportée jusqu'au capteur.

Description

SOURCE OPTIQUE A SYSTEME DE CONTRÈLE
La présente invention se rattache de manière générale au domaine de l'optique et concerne plus particulièrement un dispositif d'émission optique, généralement une diode laser, équipé d'un système de
contrôle de sortie.
On utilise fréquemment, dans les diodes laser, une photodiode servant à mesurer la lumière émise et à renvoyer l'information ainsi obtenue à la source de courant alimentant la diode laser. Le signal de retour permet d'adapter le courant de travail de manière à ce que la lumière laser reste à l'intérieur d'une fenêtre dynamique souhaitée. Cet agencement est
appelé diode laser à photodiode de contrôle.
Dans le cas de diodes laser à émission par la tranche, il est connu de contrôler lumière de sortie de la diode en plaçant une photodiode directement sur le rayon laser arrière. Ceci est possible du fait qu'une diode à émission par la tranche émet de la lumière aussi bien à travers ses miroirs arrière qu'avant. La photodiode de contrôle est adjacente au miroir arrière et ne perturbe pas l'émission utile
par le miroir avant.
Récemment, on a constaté une tendance à remplacer les diodes à émission par la tranche par des diodes laser à émission de surface à cavité verticale (VCSEL). Dans une VCSEL, le miroir arrière est encastré dans la matrice laser, la seule lumière accessible étant par conséquent celle émise à travers le miroir avant en haut de la matrice. Il était nécessaire de prévoir un moyen de dériver la lumière - 2 -
utile pour l'utiliser en tant que signal de contrôle.
Une méthode traditionnelle pour coupler la lumière envoyée par la surface avant de la VCSEL à la photodiode de contrôle consiste à utiliser deux miroirs, l'un placé devant la VCSEL et l'autre devant la photodiode, chacun formant un angle de 45 avec le
rayon. Le miroir placé devant la VCSEL est semi-
transparent. Un tel dispositif présente des inconvénients en ce qu'il est compliqué à assembler et en ce qu'il comporte des défauts d'alignement inhérents à l'utilisation d'éléments passifs discrets, à savoir les miroirs et les moyens servant
à fixer les miroirs.
La présente invention a pour objet de pallier
ces inconvénients.
La présente invention prévoit un dispositif d'émission optique comprenant une source laser présentant une surface d'émission, un capteur adjacent latéralement à ladite source laser et émettant un signal de sortie dépendant de la quantité de lumière recue par sa surface de détection, un guide d'onde transparent placé devant ladite surface d'émission essentiellement parallèlement à celle-ci de sorte que la lumière frappant ledit guide d'onde perpendiculairement à ladite surface d'émission traverse perpendiculairement ledit guide d'onde, un moyen de couplage entre ladite surface d'émission et ledit guide d'onde et un élément dispersant de la lumière dans ledit moyen de couplage permettant qu'une partie de la lumière laser frappe ledit guide d'onde selon un angle oblique et pénètre dans ledit guide d'onde pour être ensuite transportée
jusqu'audit capteur.
-3- Le guide d'onde transparent est généralement une plaque de verre et le moyen de couplage peut être une colle appropriée contenant, par exemple, de petites sphères diélectriques, généralement en SiO2, ayant un indice de réfraction légèrement différent de celui de la colle. Le capteur est généralement une photodiode. Le guide d'onde peut également être en plastique rigide ou consister, par exemple, en un
film plastique.
L'homme du métier comprendra que les termes laser ou lumière employés dans la présente
description ne limitent pas la portée de l'invention
au seul spectre visible.
La présente invention permet ainsi de dériver une partie de la lumière de l'émission laser utile pour la diriger dans la photodiode sans altérer les caractéristiques du dispositif et sans avoir recours à un assemblage complexe comme cela était le cas avec
les dispositifs antérieurs.
Le dispositif est généralement une diode laser
à émission de surface' à cavité verticale.
On notera ainsi que la plaque de verre et la colle transparente contenant une charge servent à coupler une partie de la lumière laser à la photodiode sans affecter les propriétés du rayon laser. La photodiode est normalement placée dans le même plan de référence que la diode laser et aussi
proche que possible de ladite diode.
La photodiode et la diode laser sont orientées dans la même direction, c'est-à-dire - 4 - perpendiculairement au plan de référence. La surface de l'élément en verre doit être parallèle au plan de référence. La colle couvrant la diode laser est transparente à la lumière laser et contient une charge consistant en des sphères diélectriques dont l'indice de réfraction est légèrement différent de celui de la colle. Suite à la diffusion de la lumière par la charge, une partie de la lumière laser se répand sur un plus grand angle dans la colle. Une partie de la lumière diffusée est guidée dans l'élément en verre par réflexion interne totale à
l'interface verre/air jusqu'à la photodiode.
L'invention a également pour objet une méthode de contrôle d'une diode laser prévoyant, premièrement, de placer un guide d'onde transparent devant une surface d'émission de ladite diode de sorte que ledit guide d'onde soit essentiellement parallèle à ladite surface d'émission, deuxièmement, de fournir un élément dispersant de la lumière entre ladite surface d'émission et ledit guide d'onde de sorte qu'une partie de la lumière laser frappe ledit guide d'onde selon un angle oblique pour être ensuite dérivée dans ledit guide d'onde, et enfin de contrôler la sortie de ladite diode laser en captant la quantité de lumière dérivée dans ledit guide d'onde. Nous allons décrire à présent l'invention de manière plus détaillée mais non limitative, en référence aux figures des dessins dans lesquels: La figure 1 est une vue en plan d'un dispositif à VCSEL selon l'invention dont le couvercle a été omis; -5 La figure 2 est une vue latérale du dispositif selon la figure 1; et La figure 3 est un schéma de principe
décrivant la trajectoire des rayons lumineux.
Dans les figures 1 et 2, le dispositif comprend une base 1 sur laquelle est monté un socle 6 supportant une diode laser VCSEL 2 et une photodiode 3 adjacente latéralement à la diode laser 2. Des bornes de connexion 20, 21, 22 sont montées sur la base 1 d'une manière connue en soi. Tel que représenté dans la figure 3, la diode laser 2 émet un rayon laser 4 perpendiculaire à sa surface
d'émission 5.
Une bande de verre rectangulaire 7 ayant un indice de réfraction de 1,5 et une épaisseur d'environ 100 microns est placée au dessus de la diode laser 2 et de la photodiode 3 de façon à être parallèle à la surface d'émission 5 de la diode laser 2. Le fonctionnement de la bande de verre 7 en tant
que guide d'onde sera expliqué plus en détail ci-
dessous. La plaque de verre 7 est maintenue en place par une colle de remplissage 8 servant de moyen de couplage entre la diode laser 2 et la plaque de verre 7 et entre la photodiode 3 et la plaque 7. La colle 8 est généralement de l'EPOTEK 301" ayant un indice de réfraction de 1,5. La colle 8 remplit généralement la totalité de la cavité entre le socle 6 et la plaque
de verre 7.
La colle de remplissage 8 contient, au moins dans l'espace situé entre la diode 2 et la plaque de - 6 - verre 7, de petites sphères de SiO2 ayant un indice de réfraction de 1,45, différent de celui de la colle de remplissage 8. Les sphères de SiO2 se présentent sous forme de poudre commercialisée sous le nom d'AEROSIL. On ajoute de la poudre à la colle 8 jusqu'à obtenir une consistance appropriée. Les sphères peuvent se répandre dans l'ensemble de la
masse de colle 8.
Etant donné que la colle de remplissage 8 a le même indice de réfraction que la plaque de verre 7, le rayon laser 4 frappe perpendiculairement la plaque de verre 7 et la traverse perpendiculairement sans en être affecté. Les sphères 9 ont pour effet de diffuser une petite partie de la lumière laser de manière à ce que cette dernière heurte la plaque de verre 7 selon un angle oblique. Ce phénomène est illustré schématiquement par la figure 3, o les rayons 10 renvoyés par les sphères 9 heurtent la plaque 7 selon des angles a et P. Ces rayons se
propagent ensuite dans la plaque de verre 7 jusqu'au-
dessus de la photodiode 3 par réflexion interne totale. La quantité de lumière diffusée dépend de la quantité de poudre de SiO2 présente, laquelle peut
varier selon les besoins.
Une partie de ces rayons s'échappe ensuite dans la colle de remplissage 8 au-dessus de la photodiode 3, laquelle produit un signal de sortie
qui est fonction de l'intensité de la lumière reçue.
On constate donc que la présente invention prévoit un moyen de dériver, à des fins de contrôle, une partie de la lumière laser émise par une VCSEL, sans faire obstacle pour autant au bon fonctionnement
du laser.
-7- Un des avantages notables de la présente invention est qu'elle contient des éléments passifs et que les matériaux qu'elle met en oeuvre, à savoir le verre, la colle et la charge, sont peu coûteux. En outre l'assemblage est simple et les pièces sont stables en température. En conséquence, on dénombre
très peu de défauts d'alignement.
Certaines variantes de l'invention peuvent contenir d'autres éléments actifs que la diode laser à émission de surface à cavité verticale et la photodiode. La source de lumière peut être une diode électroluminescente et la photodiode peut être
remplacée par tout système photosensible.
-8-

Claims (18)

REVENDICATIONS
1. Dispositif d'émission optique comprenant une source laser (2) présentant une surface d'émission, un capteur (3) adjacent latéralement à ladite source laser et générant un signal de sortie dépendant de la quantité de lumière reçue par sa surface de détection, un guide d'onde (7) transparent devant ladite surface d'émission (5) et essentiellement parallèle à celle-ci de sorte que la lumière frappant ledit guide d'onde perpendiculairement à ladite surface d'émission traverse ledit guide d'onde perpendiculairement, un moyen de couplage (8) entre ladite surface d'émission (5) et ledit guide d'onde (7) et un élément dispersant la lumière dans ledit moyen de couplage permettant qu'une partie de la lumière laser frappe ledit guide d'onde selon un angle oblique et pénètre dans ce dernier pour être
transportée jusqu'audit capteur.
2. Dispositif d'émission optique selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit guide d'onde (7) transparent comprend une plaque (7)
rigide.
3. Dispositif d'émission optique selon la revendication 2, caractérisé en ce que ladite plaque
(7) rigide est une plaque en verre.
4. Dispositif d'émission optique selon la revendication 3, caractérisé en ce que ladite plaque de verre présente une épaisseur d'environ microns et un indice de réfraction
d'environ 1,5.
- 9 -
5. Dispositif d'émission optique selon l'une
quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en
ce que ledit élément dispersant la lumière comprend des sphères (9) dont l'indice de réfraction est différent de celui du moyen de couplage.
6. Dispositif d'émission optique selon la revendication 5, caractérisé en ce que lesdites sphères (9) sont des sphères de dioxyde de silicium
dont l'indice de réfraction est d'environ 1,45.
7. Dispositif d'émission optique selon l'une
quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en
ce que ledit moyen de couplage comprend une
colle (8).
8. Dispositif d'émission optique selon la revendication 6, caractérisé en ce que ladite colle
présente un indice de réfraction d'environ 1,5.
9. Dispositif d'émission optique selon l'une
quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en
ce que ladite source laser (2) est une diode laser.
10. Dispositif d'émission optique selon la revendication 9, caractérisé en ce que ladite diode laser est une diode laser à émission de surface à
cavité verticale.
11. Dispositif d'émission optique selon la revendication 10, caractérisé en ce que ledit capteur
(3) est une photodiode.
12. Méthode de contrôle d'une diode laser (2) prévoyant, premièrement, de placer un guide d'onde
- 10 -
(7) transparent devant une surface d'émission (5) de ladite diode de sorte que ledit guide d'onde soit essentiellement parallèle à ladite surface d'émission, deuxièmement, de fournir un élément dispersant la lumière entre ladite surface d'émission et ledit guide d'onde de sorte qu'une partie de la lumière laser frappe ledit guide d'onde selon un angle oblique pour être ensuite dérivée dans ledit guide d'onde, et enfin de contrôler la sortie de ladite diode laser en captant la quantité de lumière
dérivée par ledit guide d'onde.
13. Méthode selon la revendication 12, caractérisée en ce que ledit guide d'onde (7) transparent se présente sous la forme d'une plaque rigide.
14. Méthode selon la revendication 13, caractérisée en ce que ladite plaque (7) rigide est
une plaque de verre.
15. Méthode selon l'une quelconque des
revendications 12 à 14, caractérisée en ce que ledit
élément dispersant comprend des sphères (9) dont l'indice de réfraction est différent de celui dudit
moyen de couplage.
16. Méthode selon la revendication 15, caractérisée en ce que lesdites sphères sont des sphères de dioxyde de silicium dont l'indice de
réfraction est d'environ 1,45.
17. Méthode selon l'une quelconque des
revendications 12 à 16, caractérisée en ce que ledit
élément dispersant est incorporé à une colle (8)
faisant office de moyen de couplage.
- 11 -
18. Méthode selon la revendication 17, caractérisée en ce que ladite colle a un indice de
réfraction d'environ 1,5.
FR9808439A 1997-06-28 1998-06-29 Source optique a systeme de controle Withdrawn FR2765412A1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB9713607A GB2326760B (en) 1997-06-28 1997-06-28 Optical source with monitor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
FR2765412A1 true FR2765412A1 (fr) 1999-01-01

Family

ID=10815023

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9808439A Withdrawn FR2765412A1 (fr) 1997-06-28 1998-06-29 Source optique a systeme de controle

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6111903A (fr)
JP (1) JPH1187845A (fr)
CA (1) CA2241388A1 (fr)
DE (1) DE19828069A1 (fr)
FR (1) FR2765412A1 (fr)
GB (1) GB2326760B (fr)
SE (1) SE514261C2 (fr)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19839305B4 (de) * 1998-08-28 2009-01-15 Siemens Ag Reflexlichtschranke
US6368890B1 (en) * 1999-05-05 2002-04-09 Mitel Semiconductor Ab Top contact VCSEL with monitor
DE19947437A1 (de) * 1999-10-02 2001-04-05 Valeo Schalter & Sensoren Gmbh Sensor
US6577656B2 (en) * 2001-03-13 2003-06-10 Finisar Corporation System and method of packaging a laser/detector
WO2002093694A2 (fr) * 2001-05-17 2002-11-21 Corona Optical Systems, Inc. Procede de surveillance d'un signal optique provenant d'un laser
JP4445270B2 (ja) * 2002-03-28 2010-04-07 富士通株式会社 レーザアレー装置及びレーザアレー制御方法
DE10345555A1 (de) 2003-09-30 2005-05-04 Osram Opto Semiconductors Gmbh Strahlungsemittierendes und -empfangendes Halbleiterbauelement und Verfahren zu dessen Herstellung
WO2005071808A1 (fr) * 2004-01-23 2005-08-04 Nec Corporation Laser a emission par la surface
FR2871583A1 (fr) * 2004-06-14 2005-12-16 Commissariat Energie Atomique Dispositif de prelevement d'une partie d'un faisceau lumineux issu d'un composant electronique emetteur de lumiere
US7286581B2 (en) * 2004-08-20 2007-10-23 Avago Technologies Fiber Ip (Singapore) Pte Ltd Self-monitoring light emitting apparatus
DE102004047679B4 (de) * 2004-09-30 2017-05-04 Osram Opto Semiconductors Gmbh Optisches Sensormodul
US7343061B2 (en) * 2005-11-15 2008-03-11 The Trustees Of Princeton University Integrated photonic amplifier and detector
US7826693B2 (en) * 2006-10-26 2010-11-02 The Trustees Of Princeton University Monolithically integrated reconfigurable optical add-drop multiplexer
US8785897B2 (en) * 2007-09-05 2014-07-22 Finisar Corporation Monolithic opto-isolators
CN101990433B (zh) * 2008-02-07 2014-11-05 马萨诸塞眼科耳科诊所 提高Atoh1表达的化合物
CN105572815B (zh) * 2015-12-21 2018-02-23 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 有源光学转接板和光互连模块
US11211768B2 (en) * 2017-10-03 2021-12-28 Mitsubishi Electric Corporation Semiconductor optical integrated device
US11894658B2 (en) * 2017-11-29 2024-02-06 Vixar, Inc. Power monitoring approach for VCSELS and VCSEL arrays
CN111868487B (zh) * 2018-03-20 2024-08-30 维克萨股份有限公司 对眼睛安全的光学模块
DE102018128751A1 (de) * 2018-11-15 2020-05-20 Osram Opto Semiconductors Gmbh Halbleiterlaser
JP2020148512A (ja) * 2019-03-11 2020-09-17 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 光源モジュール、測距装置及び制御方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5218611A (en) * 1990-03-23 1993-06-08 Rohm Co., Ltd. Laser diode system having an air-tight interconnecting solid state wave-guide means for transmitting light
JPH05144074A (ja) * 1991-11-22 1993-06-11 Sharp Corp 半導体レーザ装置
US5226052A (en) * 1990-05-08 1993-07-06 Rohm, Ltd. Laser diode system for cutting off the environment from the laser diode

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR930007024B1 (ko) * 1991-05-13 1993-07-26 삼성전자 주식회사 광픽업
US5367530A (en) * 1992-05-29 1994-11-22 Sanyo Electric Co., Ltd. Semiconductor laser apparatus
US5247167A (en) * 1992-08-06 1993-09-21 International Business Machines Corporation Multiple beam power monitoring system and method with radiation detection and focusing means of overlapping beams
JPH08161766A (ja) * 1994-11-30 1996-06-21 Sharp Corp 光ピックアップ装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5218611A (en) * 1990-03-23 1993-06-08 Rohm Co., Ltd. Laser diode system having an air-tight interconnecting solid state wave-guide means for transmitting light
US5226052A (en) * 1990-05-08 1993-07-06 Rohm, Ltd. Laser diode system for cutting off the environment from the laser diode
JPH05144074A (ja) * 1991-11-22 1993-06-11 Sharp Corp 半導体レーザ装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 536 (P - 1620) 27 September 1993 (1993-09-27) *

Also Published As

Publication number Publication date
US6111903A (en) 2000-08-29
GB2326760B (en) 2002-02-13
GB9713607D0 (en) 1997-09-03
DE19828069A1 (de) 1999-01-14
CA2241388A1 (fr) 1998-12-28
GB2326760A (en) 1998-12-30
SE9802332L (sv) 1998-12-29
SE9802332D0 (sv) 1998-06-29
JPH1187845A (ja) 1999-03-30
SE514261C2 (sv) 2001-01-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2765412A1 (fr) Source optique a systeme de controle
EP0205359B1 (fr) Composant optoélectronique bidirectionnel formant coupleur optique
US6567435B1 (en) VCSEL power monitoring system using plastic encapsulation techniques
EP0013319B1 (fr) Coupleur optique pour connecter une source lumineuse avec au moins une ligne de transmission optique de section faible par rapport à l'ouverture du faisceau lumineux issu de ladite source
EP0017701A1 (fr) Dispositif de couplage pour transducteur optique monté sur un substrat
FR2536546A1 (fr) Coupleur bidirectionnel pour fibre optique
WO1998048370A1 (fr) Dispositif optoelectronique d'acquisition d'images, notamment de codes a barres
FR2748123A1 (fr) Ensemble optique pour coupler un guide de lumiere et procede pour sa fabrication
FR2709837A1 (fr) Appareil de mesure optique de distance, et lentille et élément photorécepteur pour sa mise en oeuvre.
EP1421364A1 (fr) Dispositif pour l'analyse d'un echantillon notamment par cytometrie de flux
CH686157A5 (fr) Detecteur photoelectrique de fumee.
US6452669B1 (en) Transmission detection for vertical cavity surface emitting laser power monitor and system
FR2819592A1 (fr) Procede et systeme d'alignement d'ensembles optiques
FR2774475A1 (fr) Dispositif de telemetrie optique
FR3097935A1 (fr) Dispositif d’éclairage et/ou de signalisation
EP0096615B1 (fr) Commutateur optique
FR2688319A1 (fr) Coupleur optique a haute isolation.
CA2297898A1 (fr) Systemes de surveillance de puissance de laser a semi-conducteurs et procede associe
FR2784811A1 (fr) Laser a cavite verticale a grande longueur d'onde combine avec un laser de pompage a courte longueur d'onde
EP4187231B1 (fr) Dispositif de détection photoacoustique compact
EP1958303A2 (fr) Systeme d'emission de lumiere, comportant un photodetecteur de controle integre, et procede de fabrication de ce systeme
FR2567651A1 (fr) Equipement de mesure de vitesse d'un projectile par interferometrie utilisant un faisceau laser propage par un guide d'onde optique unique
JPH11163390A (ja) 光モジュール
WO2001048878A1 (fr) Composant hybride d'optocouplage
FR2785051A1 (fr) Systeme de detection d'humidite et son application a un pare-brise de vehicule

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse