JP2011215303A - Optical communication module - Google Patents

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Shigero Hayashi
茂郎 林
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical communication module whose alignment operation is easily and precisely performed even when a plurality of photoelectric elements are mounted.SOLUTION: In a housing 2 having a plurality of light passing holes 4 formed successively, a plurality of holding portions 10 each holding a photodiode 20 and a laser diode 25 are arranged corresponding to the respective light passing holes 4, and the plurality of holding portions 10 are connected through a flexible conductor 30. The holding portions 10 are molded by sealing photodiodes 20 and laser diodes 25 connected to the flexible conductor 30 individually with translucent synthetic resin. Each of the holding portions 10 has a lens surface 11 molded in one body. Further, the holding portion may include a light guide means which guides light from the light passing hole 4 to a light-receiving portion 22 of the photodiode 20 or light from a light emission portion 27 of the laser diode 25 to the light passing hole 4 by reflecting or refracting the light.

Description

本発明は、光通信を行うためのレーザダイオード及び/又はフォトダイオード等の光電素子をパッケージ化した光通信モジュールに関する。   The present invention relates to an optical communication module in which photoelectric elements such as a laser diode and / or a photodiode for optical communication are packaged.

従来、光ファイバなどを利用した光通信が広く普及している。光通信は、電気信号をレーザダイオードなどの光電素子にて光信号に変換し、光ファイバを介して光信号を送受信し、受信した光信号をフォトダイオードなどの光電素子が電気信号に変換することによって行われる。このため、レーザダイオード及び/又はフォトダイオード等の光電素子を、場合によっては光電素子を動作させるための周辺回路素子と共に、1つのパッケージとして構成した光通信モジュールが広く用いられている。この光通信モジュールは、OSA(Optical Sub-Assembly)と呼ばれている。近年では、光通信及び光通信モジュールに関する種々の発明がなされている。   Conventionally, optical communication using an optical fiber or the like has been widely used. In optical communication, an electrical signal is converted into an optical signal by a photoelectric element such as a laser diode, the optical signal is transmitted and received via an optical fiber, and the received optical signal is converted into an electrical signal by a photoelectric element such as a photodiode. Is done by. For this reason, optical communication modules are widely used in which photoelectric elements such as laser diodes and / or photodiodes are configured as one package together with peripheral circuit elements for operating the photoelectric elements. This optical communication module is called OSA (Optical Sub-Assembly). In recent years, various inventions related to optical communication and optical communication modules have been made.

例えば、特許文献1においては、光信号を送信又は受信する光電素子と、これを固定するためのステムと、光電素子をカバーするためのキャップと、光電素子に電気信号を印加又は光電素子からの電気信号を伝送する複数本のリードとを備え、ステム及びキャップにて構成されるパッケージ内に位置する所定のリードの一端に平面部を設け、この平面部に、一端が光電素子に接続され他端がリードに接続される電気回路部品を設けた構成とすることにより、高周波特性が優れ、小型化できる光−電気変換モジュールが提案されている。   For example, in Patent Document 1, a photoelectric element that transmits or receives an optical signal, a stem for fixing the photoelectric element, a cap for covering the photoelectric element, an electric signal applied to the photoelectric element, or from the photoelectric element A plurality of leads for transmitting electrical signals, and a plane portion is provided at one end of a predetermined lead located in a package constituted by a stem and a cap, and one end is connected to the photoelectric element on the plane portion. There has been proposed an optical-electrical conversion module that is excellent in high-frequency characteristics and can be miniaturized by providing an electric circuit component whose end is connected to a lead.

また、光通信を行うための光ファイバは、光が通るコアと、その周囲を覆って光を閉じ込めるクラッドとで構成されている。光ファイバは、石英ガラスのコアを高強度プラスチックのクラッドで覆ったHPCF(Hard Polymer Clad Fiber)、コア及びクラッドを石英ガラスで構成したAGF(All silica Glass Fiber)等のように、コア及びクラッドの材質により種々のものがあり、通信速度及びコスト等を考慮して選択される。比較的に低速な光通信に用いられるHPCFはコアの直径が200μm程度であり、高速な光通信に用いられるAGFはコアの直径が数μm〜数十μm程度である。これに対してレーザダイオードの発光部分のサイズは数μm〜十数μm程度であり、フォトダイオードの受光部分のサイズは数十μm程度である。このため、コアの直径が小さいAGFは、レーザダイオードの発光部分又はフォトダイオードの受光部分に対して位置合わせ(調芯)を行う必要がある。   An optical fiber for performing optical communication includes a core through which light passes and a cladding that covers the periphery of the optical fiber and confines light. The optical fiber is composed of a core and cladding such as HPCF (Hard Polymer Clad Fiber) in which a quartz glass core is covered with a high-strength plastic cladding, and AGF (All silica Glass Fiber) in which the core and cladding are composed of quartz glass. There are various types depending on the material, and it is selected in consideration of the communication speed and cost. HPCF used for relatively low-speed optical communication has a core diameter of about 200 μm, and AGF used for high-speed optical communication has a core diameter of about several μm to several tens of μm. On the other hand, the size of the light emitting portion of the laser diode is about several μm to several tens of μm, and the size of the light receiving portion of the photodiode is about several tens of μm. For this reason, the AGF having a small core diameter needs to be aligned (aligned) with the light emitting portion of the laser diode or the light receiving portion of the photodiode.

特開2005−167189号公報JP 2005-167189 A

複数の光電素子を1つのパッケージとして光通信モジュールを構成することができる。例えば光信号の送信を行う発光素子と受信を行う受光素子とを1つのパッケージとした光通信モジュールを用いることによって、通信機器は1つの光通信モジュールを搭載するのみで、光信号の送受信を行うことが可能となる。   An optical communication module can be configured with a plurality of photoelectric elements as one package. For example, by using an optical communication module in which a light emitting element for transmitting an optical signal and a light receiving element for receiving are used as one package, the communication device transmits and receives the optical signal only by mounting one optical communication module. It becomes possible.

また光ファイバのコネクタ部品として広く用いられているMT(Mechanically Transferable)コネクタは、束ねられた複数の光ファイバを接続するためのものであり、多数の光ファイバを容易に接続して光通信システムを構築することができる。光通信モジュールをMTコネクタに連結可能な形状とし、光ファイバの数に対応した複数の光電素子を光通信モジュールに搭載する構成とすることによって、MTコネクタに連結するのみで利用できる利便性の高い光通信モジュールを実現できる。   In addition, MT (Mechanically Transferable) connectors widely used as optical fiber connector parts are for connecting a plurality of bundled optical fibers. An optical communication system is easily connected by connecting a large number of optical fibers. Can be built. The optical communication module can be connected to the MT connector, and a plurality of photoelectric elements corresponding to the number of optical fibers are mounted on the optical communication module, so that it is highly convenient to use only by connecting to the MT connector. An optical communication module can be realized.

複数の光電素子を搭載するために、光通信モジュールの回路基板などに複数の光電素子を並設する構成とすることができる。しかしながら、上述のように光電素子は光ファイバの中心などに対する調芯作業を行う必要があり、回路基板などに並設された複数の光電素子の全てを精度よく調芯することは難しいという問題があった。   In order to mount a plurality of photoelectric elements, a plurality of photoelectric elements can be arranged in parallel on a circuit board of an optical communication module. However, as described above, the photoelectric element needs to be aligned with respect to the center of the optical fiber, and it is difficult to accurately align all of the plurality of photoelectric elements arranged in parallel on the circuit board. there were.

本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、複数の光電素子を搭載する場合であっても、調芯作業を容易且つ精度よく行うことができる光通信モジュールを提供することにある。   The present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a light that can perform alignment work easily and accurately even when a plurality of photoelectric elements are mounted. To provide a communication module.

本発明に係る光通信モジュールは、受光部又は発光部を有し、光信号から電気信号へ又は電気信号から光信号への変換をそれぞれ行う複数の光電素子と、各光電素子の受光部への光又は各光電素子の発光部からの光を通す複数の通光穴が並設された通光面を有する多面体形をなし、前記複数の光電素子を収容する筐体と、それぞれが前記光電素子を保持し、前記複数の通光穴に対応して前記筐体内に並設された複数の保持部とを備え、前記複数の保持部は、可撓性の導電体を介して連結されていることを特徴とする。   An optical communication module according to the present invention includes a light receiving unit or a light emitting unit, and each of a plurality of photoelectric elements that perform conversion from an optical signal to an electrical signal or from an electrical signal to an optical signal, and a light receiving unit of each photoelectric element Forming a polyhedron having a light-transmitting surface in which a plurality of light-transmitting holes through which light or light from the light-emitting portion of each photoelectric element passes are arranged, each housing the plurality of photoelectric elements, and each of the photoelectric elements And a plurality of holding portions arranged in parallel in the housing corresponding to the plurality of light transmission holes, and the plurality of holding portions are coupled via a flexible conductor. It is characterized by that.

また、本発明に係る光通信モジュールは、前記保持部が、一又は複数の前記導電体に接続された前記複数の光電素子を、前記導電体の一部分と共に透光性の合成樹脂で個別に封止してあることを特徴とする。   Further, in the optical communication module according to the present invention, the holding unit individually seals the plurality of photoelectric elements connected to one or a plurality of the conductors together with a part of the conductors with a translucent synthetic resin. It is characterized by being stopped.

また、本発明に係る光通信モジュールは、前記保持部には、対応する通光穴からの光を前記光電素子の受光部へ集光するレンズ面、又は、前記光電素子の発光部からの光を対応する通光穴を通して前記筐体外の所定位置へ集光するレンズ面が、一体成型してあることを特徴とする。   In the optical communication module according to the present invention, the holding unit includes a lens surface that collects light from a corresponding light-transmitting hole on the light receiving unit of the photoelectric element, or light from the light emitting unit of the photoelectric element. The lens surface for condensing the light to a predetermined position outside the housing through the corresponding light passage hole is integrally molded.

また、本発明に係る光通信モジュールは、前記保持部が、保持した前記光電素子の受光部又は発光部の中心と対応する通光穴の中心とが一致しないように前記筐体内に配され、光を反射又は屈折させて、前記通光穴からの光を対応する前記光電素子の受光部へ、又は、前記光電素子の発光部からの光を対応する前記通光穴へ導く導光手段を有することを特徴とする。   Further, the optical communication module according to the present invention is arranged in the housing so that the holding portion does not coincide with the center of the corresponding light-receiving hole and the center of the corresponding light-receiving hole of the photoelectric element. Light guiding means that reflects or refracts light and guides light from the light passage hole to the corresponding light receiving portion of the photoelectric element or light from the light emitting portion of the photoelectric element to the corresponding light passage hole. It is characterized by having.

また、本発明に係る光通信モジュールは、前記保持部及び前記導光手段が一体成型してあることを特徴とする。   The optical communication module according to the present invention is characterized in that the holding portion and the light guiding means are integrally formed.

また、本発明に係る光通信モジュールは、前記筐体の各通光穴内に設けられたレンズを備え、該レンズは前記筐体と透光性の合成樹脂で一体成型してあることを特徴とする。   The optical communication module according to the present invention includes a lens provided in each light passage hole of the casing, and the lens is integrally formed with the casing with a light-transmitting synthetic resin. To do.

また、本発明に係る光通信モジュールは、前記筐体の通光面に突設され、他部材との接続を行うための複数の接続ピンを備え、前記通光穴は、前記複数の接続ピンの間に並設してあることを特徴とする。   In addition, the optical communication module according to the present invention includes a plurality of connection pins that project from the light-transmitting surface of the housing and connect to other members, and the light-transmitting holes include the plurality of connection pins. It is characterized by being arranged in parallel.

本発明においては、光通信モジュールは、複数の通光穴が並設された通光面を有する多面体形の筐体内に、各通光穴に対応して複数の光電素子を配する構成とする。筐体内にて各光電素子をそれぞれ保持部にて保持し、複数の保持部を各通光穴に対応して並設する。複数の保持部は、可撓性の導電体を介して連結することで、1つの部品として扱うことができ、導電体を折り曲げるなどして保持部間の距離を調整することができる。よって、光の授受を行う通光穴に対して、対応する光電素子を保持した保持部を個別に位置合わせすることができるため、複数の光電素子の調芯作業を容易且つ精度よく行うことが可能となる。   In the present invention, the optical communication module has a configuration in which a plurality of photoelectric elements are arranged corresponding to each light passage hole in a polyhedral housing having a light passage surface in which a plurality of light passage holes are arranged in parallel. . Each photoelectric element is held by a holding portion in the housing, and a plurality of holding portions are arranged in parallel corresponding to each light passage hole. The plurality of holding portions can be handled as one component by being connected via a flexible conductor, and the distance between the holding portions can be adjusted by bending the conductor. Therefore, since the holding part holding the corresponding photoelectric element can be individually positioned with respect to the through hole for transmitting and receiving light, the alignment operation of the plurality of photoelectric elements can be easily and accurately performed. It becomes possible.

また、本発明においては、一又は複数の導電体に接続した複数の光電素子を、導電体の一部分と共に透光性の合成樹脂で個別に封止することによって、光電素子の保持部を形成する。これにより、可撓性の導電体に光電素子を接続した場合であっても、導電体と光電素子との接続部分は樹脂封止により強固に固定され、強度が低下することはない。また光電素子を個別に樹脂封止するため、保持部間の導電体は可撓性を保つことができる。   In the present invention, a plurality of photoelectric elements connected to one or a plurality of conductors are individually sealed with a light-transmitting synthetic resin together with a part of the conductors, thereby forming a holding portion for the photoelectric elements. . Thereby, even when a photoelectric element is connected to a flexible conductor, the connection portion between the conductor and the photoelectric element is firmly fixed by resin sealing, and the strength does not decrease. In addition, since the photoelectric elements are individually resin-sealed, the conductor between the holding portions can be kept flexible.

また、本発明においては、光電素子を保持する各保持部には、光電素子の受光部へ光を集光するレンズ面又は発光部からの光を所定位置へ集光するレンズ面を、透光性の合成樹脂で一体成型する。これにより、光通信モジュールの部品点数を低減することができ、光通信モジュールの製造工程を簡略化することができる。   In the present invention, each holding portion that holds the photoelectric element has a lens surface that collects light on the light receiving portion of the photoelectric element or a lens surface that collects light from the light emitting portion at a predetermined position. Molded integrally with a synthetic resin. Thereby, the number of parts of an optical communication module can be reduced, and the manufacturing process of an optical communication module can be simplified.

MTコネクタなどに適合させて光通信モジュールの筐体の形状を決定する場合、筐体に設ける複数の通光穴の間隔が狭く、筐体内の複数の保持部を通光穴の間隔と同じ間隔で並設することができないときがある。そこで本発明においては、通光穴の中心と、保持部が保持する光電素子の受光部又は発光部の中心とが一致しないように、複数の保持部が筐体内に配される構成であってもよい。この構成の場合、通光穴と光電素子との間には、光を反射又は屈折させる光学素子を配し、通光穴からの光を光電素子の受光部へ、又は、光電素子の発光部からの光を通光穴へ導く構成とする。これにより、複数の通光穴の間隔が狭い場合であっても、光通信モジュールに複数の光電素子を搭載することができる。   When determining the shape of the housing of the optical communication module in conformity with an MT connector or the like, the interval between the plurality of light passage holes provided in the housing is narrow, and the interval between the plurality of holding portions in the housing is the same as the interval between the light holes. There are times when they cannot be installed side by side. Therefore, in the present invention, a plurality of holding portions are arranged in the housing so that the center of the light passage hole does not coincide with the center of the light receiving portion or the light emitting portion of the photoelectric element held by the holding portion. Also good. In the case of this configuration, an optical element that reflects or refracts light is disposed between the light passage hole and the photoelectric element, and light from the light passage hole is directed to the light receiving part of the photoelectric element or the light emitting part of the photoelectric element. The light from the light is guided to the light hole. Thereby, even if it is a case where the space | interval of a some light transmission hole is narrow, a some photoelectric element can be mounted in an optical communication module.

また、本発明においては、上記の光を導く手段を透光性の合成樹脂で保持部に一体成型する。これにより、各光電素子に対して導光手段を設ける場合であっても、光通信モジュールの部品点数の増大を抑制することができる。   In the present invention, the light guiding means is integrally molded with the holding portion with translucent synthetic resin. Thereby, even if it is a case where a light guide means is provided with respect to each photoelectric element, the increase in the number of parts of an optical communication module can be suppressed.

また、本発明においては、筐体に設けた複数の通光穴内にはレンズを設け、筐体とレンズとを透光性の合成樹脂で一体成型する。これにより、光通信モジュールの部品点数を低減することができ、光通信モジュールの製造工程を簡略化することができる。   In the present invention, a lens is provided in a plurality of light transmission holes provided in the housing, and the housing and the lens are integrally molded with a light-transmitting synthetic resin. Thereby, the number of parts of an optical communication module can be reduced, and the manufacturing process of an optical communication module can be simplified.

また、本発明においては、筐体の通光面には、他部材との接続を行うための複数の接続ピンを設ける。複数の通光穴は、複数の接続ピンの間に並設する。これにより、MTコネクタのように他部材との接続を容易に行うことができる光通信モジュールを実現することができる。   In the present invention, a plurality of connection pins for connecting to other members are provided on the light transmitting surface of the housing. The plurality of light passage holes are arranged in parallel between the plurality of connection pins. Thereby, an optical communication module that can be easily connected to other members, such as an MT connector, can be realized.

本発明による場合は、可撓製の導電体を介して接続された複数の保持部がそれぞれ光電素子を保持し、筐体に並設した複数の通光穴に対応して複数の保持部を並設する構成とすることにより、導電体を折り曲げるなどして保持部間の距離を調整することができるため、光電素子を保持した保持部を通光穴に対して個別に位置合わせすることができ、複数の光電素子の調芯作業を容易且つ精度よく行うことができる。   In the case of the present invention, the plurality of holding portions connected via the flexible conductor each hold the photoelectric element, and the plurality of holding portions correspond to the plurality of light passage holes arranged in parallel in the housing. Since the distance between the holding parts can be adjusted by bending the conductors, etc., the holding parts holding the photoelectric elements can be individually aligned with respect to the light holes. In addition, alignment of a plurality of photoelectric elements can be performed easily and accurately.

本発明に係る光通信モジュールの外観を示す模式的斜視図である。It is a typical perspective view which shows the external appearance of the optical communication module which concerns on this invention. 本発明の実施の形態1に係る光通信モジュールの内部構成を示す模式的断面図である。It is typical sectional drawing which shows the internal structure of the optical communication module which concerns on Embodiment 1 of this invention. OSAの保持部及び導電板の構成を示す模式的平面図である。It is a typical top view which shows the structure of the holding | maintenance part and conductive plate of OSA. 本発明の実施の形態1の変形例1に係る光通信モジュールの内部構成を示す模式的断面図である。It is a typical sectional view showing an internal configuration of an optical communication module concerning modification 1 of Embodiment 1 of the present invention. 本発明の実施の形態1の変形例2に係る光通信モジュールの内部構成を示す模式的断面図である。It is a typical sectional view showing an internal configuration of an optical communication module concerning modification 2 of Embodiment 1 of the present invention. 本発明の実施の形態2に係る光通信モジュールの内部構成を示す模式的断面図である。It is typical sectional drawing which shows the internal structure of the optical communication module which concerns on Embodiment 2 of this invention. 導光部の構成を説明するための模式図である。It is a schematic diagram for demonstrating the structure of a light guide part.

(実施の形態1)
以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づき具体的に説明する。図1は、本発明に係る光通信モジュールの外観を示す模式的斜視図である。図において1は、複数の光電素子をパッケージ化したOSAであり、本発明に係る光通信モジュールに相当する。OSA1は、略直方体形の筐体2を備えており、略長方形をなす一の面(通光面2a)には、長手方向に2本の接続ピン3が並設されている。接続ピン3は、丸棒状をなし、図示しないMTコネクタなどの他部材との接続を行うためのものであり、筐体2の通光面2aから略垂直に突出して設けられている。
(Embodiment 1)
Hereinafter, the present invention will be specifically described with reference to the drawings showing embodiments thereof. FIG. 1 is a schematic perspective view showing an appearance of an optical communication module according to the present invention. In the figure, reference numeral 1 denotes an OSA in which a plurality of photoelectric elements are packaged, and corresponds to an optical communication module according to the present invention. The OSA 1 includes a substantially rectangular parallelepiped casing 2, and two connection pins 3 are juxtaposed in the longitudinal direction on one surface (light transmission surface 2 a) that is substantially rectangular. The connection pin 3 has a round bar shape and is used for connection to other members such as an MT connector (not shown), and is provided so as to protrude substantially vertically from the light transmission surface 2 a of the housing 2.

また筐体2の通光面2aには、2本の接続ピン3の間に、2つの通光穴4が、通光面2aの長手方向に並べて形成してある。通光穴4は、略円形をなし、筐体2の内外を連通するように形成された貫通穴である。筐体2内には光電素子が収容されており、通光穴4は、光電素子からの光を筐体2外部へ、又は、筐体2外部からの光を光電素子へ通すために形成されたものである。   Further, on the light transmitting surface 2a of the housing 2, two light transmitting holes 4 are formed side by side in the longitudinal direction of the light transmitting surface 2a between the two connection pins 3. The light transmission hole 4 is a through hole formed in a substantially circular shape so as to communicate with the inside and outside of the housing 2. A photoelectric element is accommodated in the housing 2, and the light passage hole 4 is formed to pass light from the photoelectric element to the outside of the housing 2 or light from the outside of the housing 2 to the photoelectric element. It is a thing.

また図示は省略するが、OSA1は、筐体2の通光面2aの反対面に、電気信号の入出力を行うための複数の接続端子が設けられている。これによりOSA1は、接続端子から入力された電気信号を光信号に変換して通光穴4から出射し、及び/又は、通光穴4から入射された光信号を電気信号に変換して接続端子から出力することができる。   Although not shown, the OSA 1 is provided with a plurality of connection terminals for inputting / outputting electric signals on the surface opposite to the light transmitting surface 2 a of the housing 2. Accordingly, the OSA 1 converts the electrical signal input from the connection terminal into an optical signal and emits it from the light passage hole 4 and / or converts the optical signal incident from the light passage hole 4 into an electrical signal and connects it. Can be output from the terminal.

図2は、本発明の実施の形態1に係る光通信モジュールの内部構成を示す模式的断面図である。実施の形態1に係るOSA1は、筐体2内にフォトダイオード20及びレーザダイオード25の2つの光電素子と、これら光電素子が接続される一又は複数の導電板30と、光電素子を個別に樹脂封止した2つの保持部10とを備えて構成されている。   FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing the internal configuration of the optical communication module according to Embodiment 1 of the present invention. The OSA 1 according to the first embodiment includes two photoelectric elements, a photodiode 20 and a laser diode 25, one or a plurality of conductive plates 30 to which these photoelectric elements are connected, and a photoelectric element individually resinated in the housing 2. The two holding portions 10 are sealed.

フォトダイオード20は、光信号を受光し、電気信号に変換して出力する光電素子である。フォトダイオード20は、平面視が略正方形をなす板状であり、その一の面(図2において下面)には接続端子部21が設けられている。接続端子部21は、フォトダイオード20に対して電気信号を入出力するための端子であり、且つ、半田又は導電性接着剤等を介して導電板(導電体)30への接続を行うためのものである。またフォトダイオード20の上面には、光を検知して電気信号に変換する受光部22が略中央に設けられると共に、受光部22の周辺にはワイヤ35を介した電気的接続(即ち、ワイヤボンディング)を行うための端子が設けられている。   The photodiode 20 is a photoelectric element that receives an optical signal, converts it into an electrical signal, and outputs it. The photodiode 20 has a plate shape having a substantially square shape in plan view, and a connection terminal portion 21 is provided on one surface (the lower surface in FIG. 2). The connection terminal portion 21 is a terminal for inputting / outputting an electric signal to / from the photodiode 20 and is used for connection to the conductive plate (conductor) 30 via solder or a conductive adhesive. Is. The upper surface of the photodiode 20 is provided with a light receiving portion 22 that detects light and converts it into an electrical signal, and is electrically connected to the periphery of the light receiving portion 22 via a wire 35 (that is, wire bonding). ) Is provided.

レーザダイオード25は、入力された電気信号を光信号に変換して出力する光電素子である。レーザダイオード25は、フォトダイオード20と略同じ形状をなし、平面視が略正方形をなす板状であり、その下面には接続端子部26が設けられている。接続端子部26は、レーザダイオード25に対して電気信号を入出力するための端子であり、且つ、半田又は導電性接着剤等を介して導電板30への接続を行うためのものである。またレーザダイオード25の上面には、光を発する発光部27が略中央に設けられると共に、発光部27の周辺にはワイヤ35を介した電気的接続を行うための端子が設けられている。   The laser diode 25 is a photoelectric element that converts an input electric signal into an optical signal and outputs the optical signal. The laser diode 25 has a plate shape that is substantially the same shape as the photodiode 20 and has a substantially square shape in plan view. A connection terminal portion 26 is provided on the lower surface of the laser diode 25. The connection terminal portion 26 is a terminal for inputting / outputting an electric signal to / from the laser diode 25, and is used for connection to the conductive plate 30 via solder or a conductive adhesive. On the upper surface of the laser diode 25, a light emitting unit 27 that emits light is provided at substantially the center, and a terminal for electrical connection via a wire 35 is provided around the light emitting unit 27.

OSA1の導電板30は、例えば金属製の薄い板体で形成され、可撓性を有しており、折り曲げることが可能である。また導電板30は、フォトダイオード20の接続端子部21及びレーザダイオード25の接続端子部26が半田若しくは導電性接着剤等を用いて接続され、又は、フォトダイオード20及びレーザダイオード25の上面に設けられた端子がワイヤ35を介して接続されるものであり、フォトダイオード20及びレーザダイオード25が電気信号の送受信を行うためのものである。換言すれば、導電板30は、フォトダイオード20及びレーザダイオード25を用いた光通信装置の回路において、回路の構成要素を接続する配線に相当するものである。また導電板30は、筐体2の外部に露出する金属製の接続端子に電気的に接続されており、この接続端子及び導電板30を介して、フォトダイオード20及びレーザダイオード25は外部との電気信号の送受信を行うことができる。   The conductive plate 30 of OSA1 is formed of, for example, a thin plate made of metal, has flexibility, and can be bent. The conductive plate 30 is connected to the connection terminal portion 21 of the photodiode 20 and the connection terminal portion 26 of the laser diode 25 using solder or a conductive adhesive, or provided on the upper surface of the photodiode 20 and the laser diode 25. The connected terminals are connected via wires 35, and the photodiode 20 and the laser diode 25 transmit and receive electrical signals. In other words, the conductive plate 30 corresponds to a wiring connecting circuit components in a circuit of an optical communication device using the photodiode 20 and the laser diode 25. The conductive plate 30 is electrically connected to a metal connection terminal exposed to the outside of the housing 2, and the photodiode 20 and the laser diode 25 are connected to the outside through the connection terminal and the conductive plate 30. Electric signals can be transmitted and received.

OSA1の2つの保持部10は、フォトダイオード20及びレーザダイオード25と、これらが接続された導電板30の一部分(フォトダイオード20及びレーザダイオード25の接続位置の周辺部分)とを、透光性の合成樹脂で個別に封止することによって、フォトダイオード20及びレーザダイオード25をそれぞれ保持したものである。保持部10は、平面視が略正方形をなす略直方体形であり、上面の中央には凸状のレンズ面11が一体的に成型されている。   The two holding portions 10 of the OSA 1 transmit the photodiode 20 and the laser diode 25 and a part of the conductive plate 30 to which the photodiode 20 and the laser diode 25 are connected (peripheral portions of the connection position of the photodiode 20 and the laser diode 25) to each other. Each of the photodiode 20 and the laser diode 25 is held by being individually sealed with a synthetic resin. The holding part 10 has a substantially rectangular parallelepiped shape in a plan view, and a convex lens surface 11 is integrally formed at the center of the upper surface.

フォトダイオード20を保持する保持部10のレンズ面11は、筐体2の通光部4を通して入射した光を、フォトダイオード20の受光部22へ集光すべく設けられたものであり、レンズ面11の中心と受光部22の中心とが略一致するように保持部10の上面に一体成型されている。またレーザダイオード25を保持する保持部10のレンズ面11は、レーザダイオード25の発光部27が発した光を、筐体2の通光部4を通して所定位置(例えばOSA1に連結されるMTコネクタの光ファイバが配される位置)へ集光すべく設けられたものであり、レンズ面11の中心と発光部27の中心とが略一致するように保持部10の上面に一体成型されている。   The lens surface 11 of the holding unit 10 that holds the photodiode 20 is provided to collect the light incident through the light transmitting unit 4 of the housing 2 onto the light receiving unit 22 of the photodiode 20. 11 and the center of the light receiving unit 22 are integrally formed on the upper surface of the holding unit 10 so as to substantially coincide with each other. The lens surface 11 of the holding unit 10 that holds the laser diode 25 allows light emitted from the light emitting unit 27 of the laser diode 25 to pass through a light transmitting unit 4 of the housing 2 at a predetermined position (for example, an MT connector coupled to the OSA 1). It is provided to collect light at a position where the optical fiber is disposed, and is integrally formed on the upper surface of the holding unit 10 so that the center of the lens surface 11 and the center of the light emitting unit 27 are substantially coincident with each other.

図3は、OSA1の保持部10及び導電板30の構成を示す模式的平面図である。なお、図3においては、保持部10の外形を破線で示してある。図示の例では、OSA1は5つの導電板30a〜30eを備えている。第1の導電板30aは、略長方形をなし、長手方向の一端側の上面にフォトダイオード20が半田又は導電性接着剤等を用いて接続され、他端側は筐体2の外部に露出する金属製の接続端子に接続されている。また第1の導電板30aには、接続ピン3より径の大きい略円形の開口32が形成されており、接続ピン3は筐体2を貫通し、筐体2内において開口32を挿通するように配設される。第2の導電板30bは、略長方形をなし、第1の導電板30aと並べて配されており、長手方向の一端側の上面とフォトダイオード20の上面に設けられた端子とがワイヤ35を介して接続され、他端側は筐体2の外部に露出する金属製の接続端子に接続されている。   FIG. 3 is a schematic plan view showing configurations of the holding unit 10 and the conductive plate 30 of the OSA 1. In addition, in FIG. 3, the external shape of the holding | maintenance part 10 is shown with the broken line. In the illustrated example, OSA1 includes five conductive plates 30a to 30e. The first conductive plate 30a has a substantially rectangular shape, and the photodiode 20 is connected to the upper surface on one end side in the longitudinal direction using solder or conductive adhesive, and the other end side is exposed to the outside of the housing 2. It is connected to a metal connection terminal. The first conductive plate 30 a is formed with a substantially circular opening 32 having a diameter larger than that of the connection pin 3, and the connection pin 3 passes through the housing 2 and passes through the opening 32 in the housing 2. It is arranged. The second conductive plate 30b has a substantially rectangular shape and is arranged side by side with the first conductive plate 30a. The upper surface on one end side in the longitudinal direction and the terminal provided on the upper surface of the photodiode 20 are connected via the wire 35. The other end side is connected to a metal connection terminal exposed to the outside of the housing 2.

第3の導電板30cは、第1の導電板30aと略同じ構成であり、筐体2内において第1の導電板30aとは反対向きに(又は対称に)配されている。第3の導電板30cは、略長方形をなし、長手方向の一端側の上面にレーザダイオード25が半田又は導電性接着剤等を用いて接続され、他端側は筐体2の外部に露出する金属製の接続端子に接続されている。また第3の導電板30cには、接続ピン3より径の大きい略円形の開口32が形成されている。第4の導電板30dは、第2の導電板30bと略同じ構成であり、筐体2内において第2の導電板30bとは反対向きに配されている。第4の導電板30dは、略長方形をなし、第3の導電板30cと並べて配されており、長手方向の一端側の上面とレーザダイオード25の上面に設けられた端子とがワイヤ35を介して接続され、他端側は筐体2の外部に露出する金属製の接続端子に接続されている。   The third conductive plate 30c has substantially the same configuration as the first conductive plate 30a, and is disposed in the housing 2 in the opposite direction (or symmetrically) with the first conductive plate 30a. The third conductive plate 30c has a substantially rectangular shape, the laser diode 25 is connected to the upper surface on one end side in the longitudinal direction using solder or a conductive adhesive, and the other end side is exposed to the outside of the housing 2. It is connected to a metal connection terminal. Further, a substantially circular opening 32 having a diameter larger than that of the connection pin 3 is formed in the third conductive plate 30c. The fourth conductive plate 30d has substantially the same configuration as the second conductive plate 30b, and is disposed in the casing 2 in the opposite direction to the second conductive plate 30b. The fourth conductive plate 30d has a substantially rectangular shape and is arranged side by side with the third conductive plate 30c. The upper surface on one end side in the longitudinal direction and the terminal provided on the upper surface of the laser diode 25 are connected via the wire 35. The other end side is connected to a metal connection terminal exposed to the outside of the housing 2.

第5の導電板30eは、第1の導電板30a及び第3の導電板30cとにそれぞれ並べて配される2つの略長方形の部分と、この部分に連なって、第1の導電板30aのフォトダイオード20が接続された端部及び第3の導電板30cのレーザダイオード25が接続された端部を囲むように配される2つの略U字型の部分と、2つの略U字型の部分を連結する部分とを有している。   The fifth conductive plate 30e includes two substantially rectangular portions arranged side by side on the first conductive plate 30a and the third conductive plate 30c, respectively, and a photo of the first conductive plate 30a. Two substantially U-shaped portions and two substantially U-shaped portions arranged so as to surround an end portion to which the diode 20 is connected and an end portion of the third conductive plate 30c to which the laser diode 25 is connected. Are connected to each other.

第1の導電板30a及び第2の導電板30bは、フォトダイオード20と電気信号の授受を行うためのものである。第3の導電板30c及び第4の導電板30dは、レーザダイオード25と電気信号の授受を行うためのものである。また第5の導電板30eは、接地電位などの固定電位に接続され、フォトダイオード20及びレーザダイオード25を外部からのノイズから保護する(シールドする)ためのものである。   The first conductive plate 30 a and the second conductive plate 30 b are used to exchange electrical signals with the photodiode 20. The third conductive plate 30c and the fourth conductive plate 30d are for exchanging electrical signals with the laser diode 25. The fifth conductive plate 30e is connected to a fixed potential such as a ground potential, and protects (shields) the photodiode 20 and the laser diode 25 from external noise.

フォトダイオード20を保持する保持部10は、フォトダイオード20と、第1の導電板30aの一端部分(開口32は含まない)と、第2の導電板30bの一端部分と、ワイヤ35と、第5の導電板30eの略長方形の部分の一部及び略U字型の部分とを、透光性の合成樹脂により樹脂封止して成型されている。同様に、レーザダイオード25を保持する保持部10は、レーザダイオード25と、第3の導電板30cの一端部分(開口32は含まない)と、第4の導電板30dの一端部分と、ワイヤ35と、第5の導電板30eの略長方形の部分の一部及び略U字型の部分とを、透光性の合成樹脂により樹脂封止して成型されている。これによりOSA1の2つの保持部10は、第5の導電板30eを介して連結される。   The holding unit 10 that holds the photodiode 20 includes the photodiode 20, one end portion of the first conductive plate 30 a (not including the opening 32), one end portion of the second conductive plate 30 b, the wire 35, Part of the substantially rectangular portion and the substantially U-shaped portion of the conductive plate 30e of 5 are molded by resin sealing with a translucent synthetic resin. Similarly, the holding unit 10 that holds the laser diode 25 includes the laser diode 25, one end portion of the third conductive plate 30c (not including the opening 32), one end portion of the fourth conductive plate 30d, and the wire 35. And a part of a substantially rectangular portion and a substantially U-shaped portion of the fifth conductive plate 30e are molded by resin sealing with a translucent synthetic resin. Thus, the two holding portions 10 of OSA1 are connected via the fifth conductive plate 30e.

OSA1の2つの保持部10は、筐体2内において、筐体2の通光面2aに形成された2つの通光穴4にそれぞれ対向するように配される。このとき、各保持部10は、レンズ面11の中心と通光穴4の中心とが略一致するように、又は、受光部22若しくは発光部27の中心と通光穴4の中心とが略一致するように位置決めされ、筐体2内に固定される。   The two holding portions 10 of the OSA 1 are arranged in the housing 2 so as to face the two light transmission holes 4 formed in the light transmission surface 2 a of the housing 2. At this time, each holding part 10 has the center of the lens surface 11 and the center of the light transmission hole 4 substantially coincided with each other, or the center of the light receiving part 22 or the light emitting part 27 and the center of the light transmission hole 4 are approximately. They are positioned so as to coincide with each other and are fixed in the housing 2.

2つの保持部10の位置決め(調芯)作業は、まず一方の保持部10を対応する一方の通光穴4に対して位置決めし、次いで他方の保持部10を他方の通光穴4に対して位置決めすることで行うことができる。本実施の形態に係るOSA1は、2つの保持部10が可撓性を有する導電板30(30e)を介して連結されているため、2つの保持部10間の導電板30を撓ませる又は折り曲げることができ、2つの保持部10の距離を適宜に調整できるため、2つの保持部10の位置決め作業を個別に行うことができる。   The positioning (alignment) of the two holding portions 10 is performed by first positioning one holding portion 10 with respect to the corresponding one light passing hole 4 and then positioning the other holding portion 10 with respect to the other light passing hole 4. It can be done by positioning. In the OSA 1 according to the present embodiment, since the two holding portions 10 are connected via the conductive plate 30 (30e) having flexibility, the conductive plate 30 between the two holding portions 10 is bent or bent. In addition, since the distance between the two holding portions 10 can be adjusted appropriately, the positioning operation of the two holding portions 10 can be performed individually.

なお、各保持部10の位置決め作業は、例えば筐体2を冶具などに不動に固定し、筐体2をカメラなどで撮影して得られた画像から通光穴4の中心を判断し、この中心位置に対して保持部10のレンズ面11の中心を一致させるように、保持部10の位置を決定することで行うことができる。   The positioning operation of each holding unit 10 is performed by, for example, fixing the housing 2 to a jig or the like and determining the center of the light transmission hole 4 from an image obtained by photographing the housing 2 with a camera or the like. This can be done by determining the position of the holding unit 10 so that the center of the lens surface 11 of the holding unit 10 coincides with the center position.

以上の構成のOSA1は、2つの通光穴4が並設された筐体2内に、各通光穴4に対応してフォトダイオード20及びレーザダイオード25を保持する2つの保持部10を配すると共に、2つの保持部10を可撓性の導電体30を介して連結する構成とすることにより、フォトダイオード20及びレーザダイオード25を保持する2つの保持部10を1つの部品として扱ってOSA1の組み立てを行うことができる。また導電体30を撓ませる又は折り曲げるなどして保持部10間の距離を調整することができるため、各保持部10を夫々個別に通光穴4に対して位置決めする作業を行うことができる。よって、OSA1が備えるフォトダイオード20及びレーザダイオード25の調芯作業を容易且つ精度よく行うことができる。   In the OSA 1 having the above configuration, the two holding portions 10 that hold the photodiodes 20 and the laser diodes 25 corresponding to the respective light passing holes 4 are arranged in the housing 2 in which the two light passing holes 4 are arranged in parallel. At the same time, the two holding portions 10 are connected via the flexible conductor 30 so that the two holding portions 10 holding the photodiode 20 and the laser diode 25 are handled as one component and the OSA1. Can be assembled. In addition, since the distance between the holding portions 10 can be adjusted by bending or bending the conductor 30, the operation of positioning each holding portion 10 individually with respect to the light transmission hole 4 can be performed. Therefore, the alignment work of the photodiode 20 and the laser diode 25 included in the OSA 1 can be easily and accurately performed.

また、可撓性の導電体30に接続されたフォトダイオード20及びレーザダイオード25を、透光性の合成樹脂で個別に封止することによって保持部10を成型することにより、導電体30とフォトダイオード20及びレーザダイオード25との接続部分は樹脂封止により強固に固定され、強度が低下することはない。また保持部10間の導電体30は可撓性を保つことができるため、各保持部10の調芯作業を個別に行うことができる。   Further, the holding part 10 is molded by individually sealing the photodiode 20 and the laser diode 25 connected to the flexible conductor 30 with a light-transmitting synthetic resin. The connecting portion between the diode 20 and the laser diode 25 is firmly fixed by resin sealing, and the strength does not decrease. Moreover, since the conductor 30 between the holding | maintenance parts 10 can maintain flexibility, the alignment operation | work of each holding | maintenance part 10 can be performed separately.

また、各保持部10にレンズ面11を一体成型することによって、OSA1の部品点数を低減することができ、OSA1の組み立てを容易化することができる。また、OSA1の筐体2の通光面2aに他部材との接続を行うための2つの接続ピン3を設け、この接続ピン3の間に2つの通光穴4を設ける構成とすることにより、MTコネクタのように他部材との接続を容易に行うことができる。   Further, by integrally molding the lens surface 11 on each holding part 10, the number of parts of the OSA1 can be reduced, and the assembly of the OSA1 can be facilitated. Further, by providing two connection pins 3 for connecting to other members on the light transmission surface 2 a of the housing 2 of the OSA 1 and providing two light transmission holes 4 between the connection pins 3. As with the MT connector, it can be easily connected to other members.

なお本実施の形態においては、OSA1がフォトダイオード20及びレーザダイオード25の2つの光電素子を備える構成としたが、これに限るものではなく、3つ以上の光電素子を備える構成としてもよい。またOSA1がフォトダイオード20のみを複数備える構成であってもよく、レーザダイオード25のみを複数備える構成であってもよい。また各保持部10にレンズ面11を一体成型する構成としたが、これに限るものではなく、別体のレンズを筐体2内に配設する構成としてもよい。またOSA1が2つの接続ピン3を備える構成としたが、これに限るものではなく、OSA1が接続ピン3を備えずに、他部材の接続ピンが挿入される穴又は凹部を筐体2に形成する構成であってもよい。   In the present embodiment, the OSA 1 includes the two photoelectric elements of the photodiode 20 and the laser diode 25. However, the present invention is not limited to this, and the OSA 1 may include three or more photoelectric elements. The OSA 1 may be configured to include only a plurality of photodiodes 20, or may be configured to include only a plurality of laser diodes 25. In addition, although the lens surface 11 is integrally formed with each holding portion 10, the present invention is not limited to this, and a separate lens may be provided in the housing 2. The OSA 1 includes the two connection pins 3. However, the present invention is not limited to this. The OSA 1 does not include the connection pins 3, and a hole or a recess into which the connection pin of another member is inserted is formed in the housing 2. It may be configured to.

また図3に示した導電板30の構成は一例であって、これに限るものではない。例えば2つの保持部10を連結する導電板30は、図3に示すように、2つの保持部10間を略最短距離で連結するように設ける必要はなく、他部材などを迂回するように導電板30を設けて2つの保持部10を連結するなどの構成であってもよい。また接地電位に接続されるシールド用の導電板30eにて2つの保持部10を連結する構成としたが、これに限るものではなく、その他の導電板30a〜30dにて2つの保持部10を連結する構成であってもよい。   The configuration of the conductive plate 30 shown in FIG. 3 is an example, and the present invention is not limited to this. For example, as shown in FIG. 3, the conductive plate 30 that connects the two holding portions 10 does not need to be provided so as to connect the two holding portions 10 at a substantially shortest distance, and is conductive so as to bypass other members. For example, the plate 30 may be provided to connect the two holding portions 10 together. Further, the two holding portions 10 are connected by the shield conductive plate 30e connected to the ground potential, but the present invention is not limited to this, and the two holding portions 10 are connected by the other conductive plates 30a to 30d. The structure which connects may be sufficient.

(変形例1)
図4は、本発明の実施の形態1の変形例1に係る光通信モジュールの内部構成を示す模式的断面図である。上述の実施の形態1に係るOSA1は、接続端子部21及び受光部22が反対面に設けられたフォトダイオード20、並びに、接続端子部26及び発光部27が反対面に設けられたレーザダイオード25を備える構成としたが、これに限るものではない。変形例1に係るOSA1は、接続端子部21及び受光部22が同一面に設けられたフォトダイオード20a、並びに、接続端子部26及び発光部27が同一面に設けられたレーザダイオード25aを備える構成である。
(Modification 1)
FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing the internal configuration of the optical communication module according to Modification 1 of Embodiment 1 of the present invention. The OSA 1 according to the above-described first embodiment includes the photodiode 20 in which the connection terminal portion 21 and the light receiving portion 22 are provided on the opposite surface, and the laser diode 25 in which the connection terminal portion 26 and the light emitting portion 27 are provided on the opposite surface. However, the present invention is not limited to this. The OSA 1 according to the first modification includes a photodiode 20a in which the connection terminal portion 21 and the light receiving portion 22 are provided on the same surface, and a laser diode 25a in which the connection terminal portion 26 and the light emitting portion 27 are provided on the same surface. It is.

変形例1に係るOSA1が備えるフォトダイオード20aは、一の面(図4において上面)の中央に受光部22が設けられ、その周囲に接続端子部21が設けられており、反対面の中央にワイヤ35を介して導電板30との接続を行うための端子が設けられている。導電板30(30a)には、接続されたフォトダイオード20aの受光部22に対向する部分に開口31が形成されており、開口31を通してレンズ面11が集光する光をフォトダイオード20aの受光部22が受光することができるようにしてある。   The photodiode 20a included in the OSA 1 according to the modified example 1 includes a light receiving portion 22 at the center of one surface (upper surface in FIG. 4), a connection terminal portion 21 around the periphery, and a center at the opposite surface. A terminal for connecting to the conductive plate 30 via the wire 35 is provided. An opening 31 is formed in the conductive plate 30 (30a) at a portion facing the light receiving portion 22 of the connected photodiode 20a, and the light collected by the lens surface 11 through the opening 31 is received by the light receiving portion of the photodiode 20a. 22 can receive light.

同様に、変形例1に係るOSA1が備えるレーザダイオード25aは、上面の中央に発光部27が設けられ、その周囲に接続端子部26が設けられており、反対面の中央にワイヤ35を介して導電板30との接続を行うための端子が設けられている。導電板30(30c)には、接続されたレーザダイオード25aの発光部27に対向する部分に開口31が形成されており、開口31を通してレーザダイオード25aの発光部27が発した光をレンズ面11にて所定位置へ集光することができるようにしてある。   Similarly, the laser diode 25a included in the OSA 1 according to the first modification includes a light emitting unit 27 at the center of the upper surface, a connection terminal unit 26 around the light emitting unit 27, and a wire 35 at the center of the opposite surface. Terminals for connecting to the conductive plate 30 are provided. An opening 31 is formed in the conductive plate 30 (30c) at a portion facing the light emitting portion 27 of the connected laser diode 25a, and the light emitted from the light emitting portion 27 of the laser diode 25a through the opening 31 is formed on the lens surface 11. The light can be condensed at a predetermined position.

このように、OSA1が接続端子部21及び受光部22が同一面に設けられたフォトダイオード20a、又は、接続端子部26及び発光部27が同一面に設けられたレーザダイオード25aを備える場合であっても、導電板30に開口31を形成して受光部22への光又は発光部27からの光を通す構成とすることで、上述の実施の形態1に係るOSA1と同様の作用及び効果を有するOSA1を実現することができる。   As described above, the OSA1 includes the photodiode 20a in which the connection terminal portion 21 and the light receiving portion 22 are provided on the same surface, or the laser diode 25a in which the connection terminal portion 26 and the light emitting portion 27 are provided on the same surface. However, by forming the opening 31 in the conductive plate 30 and allowing the light to the light receiving unit 22 or the light from the light emitting unit 27 to pass through, the same operations and effects as the OSA 1 according to the first embodiment described above can be obtained. It is possible to realize OSA1 having the same.

(変形例2)
図5は、本発明の実施の形態1の変形例2に係る光通信モジュールの内部構成を示す模式的断面図である。上述の実施の形態1に係るOSA1は、光電素子及び導電板30等を透光性の合成樹脂で封止することで保持部10を成型する構成としたが、これに限るものではない。変形例2に係るOSA1の保持部10bは、一側(図5において上側)にフォトダイオード20又はレーザダイオード25が接続された導電板30の反対側(下側)に、可撓性を有しない基板などを着設して補強した構成である。
(Modification 2)
FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing the internal configuration of the optical communication module according to Modification 2 of Embodiment 1 of the present invention. The OSA 1 according to the first embodiment described above is configured to mold the holding unit 10 by sealing the photoelectric element and the conductive plate 30 with a light-transmitting synthetic resin, but is not limited thereto. The holding portion 10b of the OSA 1 according to the modified example 2 does not have flexibility on the opposite side (lower side) of the conductive plate 30 to which the photodiode 20 or the laser diode 25 is connected on one side (upper side in FIG. 5). This is a configuration in which a substrate or the like is attached and reinforced.

また変形例2に係るOSA1は、筐体2(の少なくとも通光面2a)が透光性の合成樹脂で成型されており、各通光穴4内にはレンズ5が一体的に成型されている。一方のレンズ5は、保持部10bに保持されたフォトダイオード20の受光部22へ光を集光するためのものであり、他方のレンズ5は、保持部10bに保持されたレーザダイオード25の発光部27からの光を所定位置へ集光するためのものである。   Further, the OSA 1 according to the modified example 2 has a housing 2 (at least a light transmitting surface 2a) formed of a transparent synthetic resin, and a lens 5 is integrally formed in each light transmitting hole 4. Yes. One lens 5 is for condensing light to the light receiving portion 22 of the photodiode 20 held by the holding portion 10b, and the other lens 5 is a light emission of the laser diode 25 held by the holding portion 10b. It is for condensing the light from the part 27 to a predetermined position.

このように、フォトダイオード20及びレーザダイオード25は必ずしも樹脂封止される必要はなく、基板で補強するなどのように別の構成としてもよく、この構成であっても上述の実施の形態1に係るOSA1と同様の作用及び効果を有するOSA1を実現することができる。また筐体2にレンズ5を一体成型することにより、保持部10bにレンズを一体成型できない場合であっても、OSA1の部品点数を低減することができる。   As described above, the photodiode 20 and the laser diode 25 are not necessarily sealed with resin, and may be configured differently such as being reinforced with a substrate. Even in this configuration, the above-described first embodiment is used. The OSA1 having the same operation and effect as the OSA1 can be realized. Further, by integrally molding the lens 5 on the housing 2, even if the lens cannot be integrally molded on the holding portion 10b, the number of parts of the OSA 1 can be reduced.

MTコネクタなどの規格に適合させてOSA1の筐体2の形状を決定する場合、筐体2の通光面2aに設ける複数の通光穴4の間隔(ピッチ)が狭く、筐体2内の複数の保持部10を通光穴4のピッチと略同じピッチで並設することができないときがある。この問題の解決策を、以下の実施の形態2にて説明する。   When the shape of the housing 2 of the OSA 1 is determined in conformity with a standard such as an MT connector, the interval (pitch) between the plurality of light transmission holes 4 provided in the light transmission surface 2a of the housing 2 is narrow, In some cases, the plurality of holding portions 10 cannot be arranged in parallel at substantially the same pitch as the pitch of the light holes 4. A solution to this problem will be described in the second embodiment below.

(実施の形態2)
図6は、本発明の実施の形態2に係る光通信モジュールの内部構成を示す模式的断面図である。実施の形態2に係るOSA201は、筐体2の通光面2aに形成された2つの通光穴204のピッチが狭く、筐体2内で2つの保持部210を同ピッチで並設することができない(即ち、通光穴204の中心と、保持部210が保持するフォトダイオード20の受光部22の中心又はレーザダイオード25の発光部27の中心とを略一致させて配設することができない)構成である。
(Embodiment 2)
FIG. 6 is a schematic cross-sectional view showing the internal configuration of the optical communication module according to Embodiment 2 of the present invention. In the OSA 201 according to the second embodiment, the pitch of the two light passage holes 204 formed in the light passage surface 2a of the housing 2 is narrow, and the two holding portions 210 are arranged in parallel in the housing 2 at the same pitch. (I.e., the center of the light transmission hole 204 and the center of the light receiving unit 22 of the photodiode 20 held by the holding unit 210 or the center of the light emitting unit 27 of the laser diode 25 cannot be arranged substantially coincident). ) Configuration.

実施の形態2に係るOSA201は、フォトダイオード20又はレーザダイオード25を保持する各保持部210に突出して設けられ、通光穴4を通して入射した光をフォトダイオード20の受光部22へ導く、又は、レーザダイオード25の発光部27が発した光を通光穴4へ導く導光部240を備えている。導光部240は、保持部210と透光性の合成樹脂により一体成型され、形状の異なる複数の面を有している。また導光部240の先端部分(図6においては上端部分)は、通光穴4より径の小さい略円柱形に成型されており、各保持部210は対応する通光穴204内に導光部240の先端部分が挿入された状態で、筐体2内に配設される。   The OSA 201 according to the second embodiment is provided to project from each holding unit 210 that holds the photodiode 20 or the laser diode 25, and guides light incident through the light passage hole 4 to the light receiving unit 22 of the photodiode 20, or A light guide unit 240 that guides light emitted from the light emitting unit 27 of the laser diode 25 to the light hole 4 is provided. The light guide unit 240 is integrally formed with the holding unit 210 and a light-transmitting synthetic resin, and has a plurality of surfaces having different shapes. Further, the front end portion (upper end portion in FIG. 6) of the light guide portion 240 is formed in a substantially cylindrical shape having a diameter smaller than that of the light passage hole 4, and each holding portion 210 guides light into the corresponding light passage hole 204. The portion 240 is disposed in the housing 2 with the tip portion inserted.

図7は、導光部240の構成を説明するための模式図である。なお、図7においては、フォトダイオード20を保持する保持部210の導光部240を図示し、レーザダイオード250を保持する保持部210の導光部240は図示を省略するが、両導光部240は略同じ構成である。   FIG. 7 is a schematic diagram for explaining the configuration of the light guide unit 240. In FIG. 7, the light guide unit 240 of the holding unit 210 that holds the photodiode 20 is illustrated, and the light guide unit 240 of the holding unit 210 that holds the laser diode 250 is not illustrated. 240 has substantially the same configuration.

導光部240は、略円柱形に成型された先端部分の端面をレンズ面241としてある。レンズ面241は、OSA1外の所定位置(図7のA点)から所定の広がりを持って出射された光を、屈折によって平行光に変換して導光部240内へ入射させる。導光部240は、レンズ面241から導光部240内に入射した平行光を全反射させる反射平面242を有しており、反射平面242はレンズ面241からの平行光を略垂直な方向へ反射する。また導光部240は、反射平面242にて反射された光を、更に略垂直な方向へ反射すると共に、保持部10に保持されたフォトダイオード20の受光部22へ集光する反射曲面243を有している。   The light guide unit 240 has a lens surface 241 as an end surface of a tip portion molded in a substantially cylindrical shape. The lens surface 241 converts light emitted with a predetermined spread from a predetermined position outside the OSA 1 (point A in FIG. 7) into parallel light by refraction, and enters the light guide 240. The light guide unit 240 has a reflection plane 242 that totally reflects the parallel light incident in the light guide unit 240 from the lens surface 241, and the reflection plane 242 causes the parallel light from the lens surface 241 to be in a substantially vertical direction. reflect. In addition, the light guide unit 240 further reflects the light reflected by the reflection plane 242 in a substantially vertical direction and also has a reflection curved surface 243 that condenses the light reception unit 22 of the photodiode 20 held by the holding unit 10. Have.

即ち、導光部240は、A点からの光をレンズ面241にて平行光に変換し、この平行光を反射平面242にて略垂直な方向へ反射し、反射された平行光を反射曲面243にて更に反射してフォトダイオード20の受光部22へ集光することができる。   That is, the light guide unit 240 converts the light from the point A into parallel light at the lens surface 241, reflects the parallel light in a substantially vertical direction at the reflection plane 242, and reflects the reflected parallel light at the reflection curved surface. The light can be further reflected at 243 and condensed on the light receiving portion 22 of the photodiode 20.

また、保持部210にレーザダイオード25が保持されている場合には、導光部240は、レーザダイオード25の発光部27から発した光を反射曲面243にて平行光に変換して反射し、反射された光を反射平面242にて更に略垂直な方向へ反射し、更に反射された光をレンズ面241にてA点へ集光する。   Further, when the laser diode 25 is held by the holding unit 210, the light guide unit 240 converts the light emitted from the light emitting unit 27 of the laser diode 25 into parallel light by the reflection curved surface 243 and reflects it, The reflected light is further reflected by the reflection plane 242 in a substantially vertical direction, and the reflected light is further condensed at point A by the lens surface 241.

実施の形態2に係るOSA201の2つの保持部210の位置決め作業は、まず一方の保持部210を、導光部240の先端部分を通光穴204内に挿入した後、レンズ面241の中心と通光穴204の中心とが略一致するように位置決めし、次いで他方の保持部210を、導光部240の先端部分を通光穴204内に挿入した後、レンズ面241の中心と通光穴204の中心とが略一致するように位置決めすることで行うことができる。2つの保持部210は、可撓製を有する導電板30を介して連結されているため、2つの保持部210間の導電板30を撓ませる又は折り曲げることができ、2つの保持部110の距離を適宜に調整できるため、2つの保持部110の位置決め作業を個別に行うことができる。   The positioning operation of the two holding portions 210 of the OSA 201 according to the second embodiment is as follows. First, one holding portion 210 is inserted into the light hole 204 through the distal end portion of the light guide portion 240 and then the center of the lens surface 241. After positioning so that the center of the light transmission hole 204 substantially coincides, and then inserting the other holding part 210 into the light hole 204 through the distal end portion of the light guide part 240, the light passing through the center of the lens surface 241. This can be done by positioning so that the center of the hole 204 substantially matches. Since the two holding portions 210 are connected via the conductive plate 30 having flexibility, the conductive plate 30 between the two holding portions 210 can be bent or bent, and the distance between the two holding portions 110 can be bent. Therefore, the positioning work of the two holding portions 110 can be performed individually.

以上の構成の実施の形態2に係るOSA201は、光を反射又は屈折させる導光部240を備え、通光穴204からの光をフォトダイオード20の受光部22へ、又は、レーザダイオード25の発光部27からの光を通光穴204へ導く構成とすることにより、筐体2に設けられた複数の通光穴204のピッチが狭く、筐体2内にて複数の保持部210を同ピッチで並設できない場合であっても、OSA201は複数の光電素子を搭載して通光穴204を通した光信号の送受信を行うことができる。   The OSA 201 according to the second embodiment having the above configuration includes a light guide unit 240 that reflects or refracts light, and emits light from the light passage hole 204 to the light receiving unit 22 of the photodiode 20 or light emission of the laser diode 25. By adopting a configuration in which light from the portion 27 is guided to the light hole 204, the pitch of the plurality of light passage holes 204 provided in the housing 2 is narrow, and the plurality of holding portions 210 are arranged at the same pitch in the housing 2. The OSA 201 can carry out transmission / reception of an optical signal through the light passage hole 204 by mounting a plurality of photoelectric elements.

また、導光部240を透光性の合成樹脂により保持部210と一体成型することにより、導光部240及び保持部210を別体とした構成と比較して、OSA1の部品点数を低減することができ、OSA1の製造工程を簡略化することができる。   Further, by integrally molding the light guide unit 240 with the holding unit 210 using a light-transmitting synthetic resin, the number of parts of the OSA 1 is reduced as compared with a configuration in which the light guide unit 240 and the holding unit 210 are separated. The manufacturing process of OSA1 can be simplified.

なお本実施の形態においては、接続端子部21及び受光部22が反対面に設けられたフォトダイオード20、並びに、接続端子部26及び発光部27が反対面に設けられたレーザダイオード25を備える構成としたが、これに限るものではなく、実施の形態1の変形例1と同様の構成とすることにより、接続端子部21及び受光部22が同一面に設けられたフォトダイオード20a、並びに、接続端子部26及び発光部27が同一面に設けられたレーザダイオード25aを備える構成としてもよい。また更には、導光部240の形状を適宜に設定することによって、接続端子部26が設けられた面に対して垂直な面に発光部27が設けられた端面発光型レーザダイオードのような光電素子を備える構成とすることもできる。   In the present embodiment, the configuration includes the photodiode 20 in which the connection terminal portion 21 and the light receiving portion 22 are provided on the opposite surfaces, and the laser diode 25 in which the connection terminal portion 26 and the light emitting portion 27 are provided on the opposite surfaces. However, the present invention is not limited to this, and by using the same configuration as that of the first modification of the first embodiment, the connection terminal portion 21 and the light receiving portion 22 are provided on the same surface, and the connection It is good also as a structure provided with the laser diode 25a in which the terminal part 26 and the light emission part 27 were provided in the same surface. Still further, by appropriately setting the shape of the light guide unit 240, a photoelectric conversion device such as an edge-emitting laser diode in which the light emitting unit 27 is provided on a surface perpendicular to the surface on which the connection terminal unit 26 is provided. It can also be set as the structure provided with an element.

また、図6及び図7に示した導光部240の形状は一例であってこれに限るものではなく、各通光穴204の形状、複数の通光穴204の配置、筐体2内における複数の保持部210の配置、及び保持部210の形状等に応じて、導光部240の形状は適宜に設定することができる。また、導光部240を保持部210と一体成型する構成としたが、これに限るものではなく、導光部240を保持部210とは別体としてもよい。   Further, the shape of the light guide unit 240 shown in FIGS. 6 and 7 is an example, and the shape is not limited to this. The shape of each light passage hole 204, the arrangement of the plurality of light passage holes 204, The shape of the light guide unit 240 can be set as appropriate according to the arrangement of the plurality of holding units 210, the shape of the holding unit 210, and the like. In addition, the light guide unit 240 is integrally formed with the holding unit 210. However, the configuration is not limited thereto, and the light guide unit 240 may be separated from the holding unit 210.

また、通光穴204の中心と導光部240のレンズ面241の中心とが一致するように保持部210の位置決め作業を行う構成としたが、これに限るものではなく、通光穴204に導光部240の先端部分を嵌合させるのみで保持部210の位置が確定する構成であってもよい。   In addition, the holding part 210 is positioned so that the center of the light transmission hole 204 and the center of the lens surface 241 of the light guide part 240 coincide with each other. However, the present invention is not limited to this. A configuration in which the position of the holding unit 210 is determined only by fitting the tip portion of the light guide unit 240 may be used.

1 OSA
2 筐体
2a 通光面
3 接続ピン
4 通光穴
5 レンズ
10、10a、10b 保持部
11 レンズ面
20、20a フォトダイオード(光電素子)
21 接続端子部
22 受光部
25、25a レーザダイオード(光電素子)
26 接続端子部
27 発光部
30、30a〜30e 導電板(導電体)
31 開口
32 開口
35 ワイヤ
201 OSA
204 通光穴
210 保持部
240 導光部(導光手段)
241 レンズ面
242 反射平面
243 反射曲面
1 OSA
2 Housing 2a Light-transmitting surface 3 Connection pin 4 Light-transmitting hole 5 Lens 10, 10a, 10b Holding portion 11 Lens surface 20, 20a Photodiode (photoelectric element)
21 Connection terminal portion 22 Light receiving portion 25, 25a Laser diode (photoelectric element)
26 Connection terminal portion 27 Light emitting portion 30, 30a to 30e Conductive plate (conductor)
31 opening 32 opening 35 wire 201 OSA
204 light transmission hole 210 holding part 240 light guide part (light guide means)
241 Lens surface 242 Reflection plane 243 Reflection curved surface

Claims (7)

受光部又は発光部を有し、光信号から電気信号へ又は電気信号から光信号への変換をそれぞれ行う複数の光電素子と、
各光電素子の受光部への光又は各光電素子の発光部からの光を通す複数の通光穴が並設された通光面を有する多面体形をなし、前記複数の光電素子を収容する筐体と、
それぞれが前記光電素子を保持し、前記複数の通光穴に対応して前記筐体内に並設された複数の保持部と
を備え、
前記複数の保持部は、可撓性の導電体を介して連結されていること
を特徴とする光通信モジュール。
A plurality of photoelectric elements each having a light receiving portion or a light emitting portion and performing conversion from an optical signal to an electrical signal or from an electrical signal to an optical signal;
Forming a polyhedron having a light-transmitting surface in which a plurality of light-transmitting holes through which light to the light-receiving portion of each photoelectric element or light from the light-emitting portion of each photoelectric element passes are arranged, and housing the plurality of photoelectric elements Body,
Each holding the photoelectric element, and a plurality of holding portions arranged in parallel in the housing corresponding to the plurality of light passage holes,
The optical communication module, wherein the plurality of holding portions are connected via a flexible conductor.
前記保持部は、一又は複数の前記導電体に接続された前記複数の光電素子を、前記導電体の一部分と共に透光性の合成樹脂で個別に封止してあること
を特徴とする請求項1に記載の光通信モジュール。
The said holding | maintenance part is sealing individually the some photoelectric element connected to the one or some said conductor with the translucent synthetic resin with a part of said conductor. The optical communication module according to 1.
前記保持部には、対応する通光穴からの光を前記光電素子の受光部へ集光するレンズ面、又は、前記光電素子の発光部からの光を対応する通光穴を通して前記筐体外の所定位置へ集光するレンズ面が、一体成型してあること
を特徴とする請求項2に記載の光通信モジュール。
The holding portion has a lens surface for condensing light from the corresponding light passage hole to the light receiving portion of the photoelectric element, or light from the light emitting portion of the photoelectric element through the corresponding light passage hole. The optical communication module according to claim 2, wherein a lens surface that condenses light at a predetermined position is integrally molded.
前記保持部は、
保持した前記光電素子の受光部又は発光部の中心と対応する通光穴の中心とが一致しないように前記筐体内に配され、
光を反射又は屈折させて、前記通光穴からの光を対応する前記光電素子の受光部へ、又は、前記光電素子の発光部からの光を対応する前記通光穴へ導く導光手段を有すること
を特徴とする請求項2又は請求項3に記載の光通信モジュール。
The holding part is
Arranged in the housing so that the center of the light receiving part or the light emitting part of the held photoelectric element does not coincide with the center of the corresponding light transmission hole,
Light guiding means that reflects or refracts light and guides light from the light passage hole to the corresponding light receiving portion of the photoelectric element or light from the light emitting portion of the photoelectric element to the corresponding light passage hole. The optical communication module according to claim 2, wherein the optical communication module is provided.
前記保持部及び前記導光手段が一体成型してあること
を特徴とする請求項4に記載の光通信モジュール。
The optical communication module according to claim 4, wherein the holding unit and the light guide unit are integrally molded.
前記筐体の各通光穴内に設けられたレンズを備え、
該レンズは前記筐体と透光性の合成樹脂で一体成型してあること
を特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれか1つに記載の光通信モジュール。
A lens provided in each light passage hole of the housing;
The optical communication module according to any one of claims 1 to 5, wherein the lens is integrally molded with the casing with a light-transmitting synthetic resin.
前記筐体の通光面に突設され、他部材との接続を行うための複数の接続ピンを備え、
前記通光穴は、前記複数の接続ピンの間に並設してあること
を特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれか1つに記載の光通信モジュール。
Protrusively provided on the light-transmitting surface of the housing, and includes a plurality of connection pins for connecting to other members,
The optical communication module according to any one of claims 1 to 6, wherein the light passage holes are arranged in parallel between the plurality of connection pins.
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