JP6524725B2 - 光モジュール及びその製造方法 - Google Patents
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Description
まず、パッケージ2外で、図2に示すように、ベース21上に本発明の「第1のキャリア」に相当するキャリア40を搭載する。ベース21は例えば銅タングステン(CuW)を材料とし、キャリア40は例えば酸化アルミニウム(Al2O3)とし、両者の固着にはAuSn共晶半田を用いることができる。ベース21上にはキャリア40の搭載領域と90°ハイブリッド32a,32b等(図1参照)の搭載領域を区画する溝21aが予め形成されている。この溝21aの前縁にキャリア40の後端を目視で合わせることで、パッケージ2の長軸に沿った方向(図1のZ方向にあたる方向)のベース21とキャリア40の相対位置を決定する。これに代えて、ベース21の前縁とキャリア40の前縁を合致させるアライメントを行ってもよい。
次いで、調芯作業を伴わない光部品を図5に示すようにキャリア40やVOAキャリア20上に搭載する。これら部品は、パワーモニタ用PD24、偏光子33、半波長板29、ビームスプリッタ34、偏波ビームスプリッタ26及びスキュー調整素子27、35である。これらは比較的広い光透過領域を有する部材に相当する。
パワーモニタ用PD24への入射光量の調整が必要なビームスプリッタ22や、高い光結合強度が必要な90°ハイブリッド32a,32bに対してレンズ群を調芯するため、図6に示すようにコリメート光源となるダミーポート50a、50bをパッケージ2の外側に設ける。具体的には、ダミーポート50a,50bを専用冶具に固定させ、該ポート50a,50bのコリメート光の出射端と実際の信号光及び局発光の入射端が実質的に一致するように、ダミーポート50a,50bとパッケージ2との相対位置を調整する。そして、信号光用のダミーポート50bからダミー光を入力し、90°ハイブリッド32bのPDの出力(アンプ39の出力)が最大となる位置にダミーポート50bを調整する。また、局発光用のダミーポート50aからダミー光を入力し、90°ハイブリッド32aのPDの出力(アンプ39の出力)が最大となる位置にこのダミーポート50aの位置を調整する。なお、ダミーポート50a,50bは、コリメート光を出射するためにコリメートレンズ(不図示)を内蔵している。
まず、図7に示すように、ビームスプリッタ22をVOAキャリア20上に搭載する。コレットでビームスプリッタ22を把持し、信号光用のダミーポート50bから実際にダミー光を入力し、パワーモニタ用PD24の出力が最大となる位置及び向きにビームスプリッタ22を固定する。90°ハイブリッド32a,32b、アンプ39、パワーモニタ用PD24は既にワイヤリングが為されているので、上述のようにダミー光を用いたアクティブ調芯が可能である。
次いで、レンズ系28,31,36,38及びコリメートレンズ25の調芯を行う。既にこれまでの調芯作業で90°ハイブリッド32a,32bの4つの光入力ポートすなわち光導波路とダミーポート50a、50bの光結合は確保されている。ダミーポート50a、50bから入力した光は確かに90°ハイブリッド32a,32bに結合する。レンズ系28,31,36,38の調芯作業により両者の光結合を極大にする。まず、図8に示すように、レンズ系28,31,36,38それぞれの90°ハイブリッドに近接して配置される4つの第1のレンズ28a,31a,36a,38aについて最大光結合を与える位置を決定する。
レンズ系28,31,36,38、コリメートレンズ25固定後に、VOA23をVOAキャリア20上に導電性接着材により固定する。VOA23はキャリア23a上にVOA素子23bを搭載しその上をカバー23cで保護した形状を有する。キャリア20上の配線を介してVOA素子23bに電界を印加すると、VOA素子23bの中央に形成されている開口の開口度が変化し光透過量を制御することができる。
最後にダミーポートを真の入力ポートに置き換える。すなわち局発光の入力ポートについては、該ポートら引き出されたファイバに実際に局発光を導入し、該ポートに入力される信号光が90°ハイブリッド32a,32bに対して最大光結合を与える位置に固定する。信号光の入力ポートについても同様である。
Claims (7)
- パッケージに搭載されたベースと、該ベース上に第1のキャリアを介して搭載された複数の光学部品と、前記ベース上に搭載された導波路型の素子と、前記パッケージに前記ベースを介さずに搭載された第2のキャリアと、を備え、
前記第2のキャリアは段差を有し、該段差の前記素子と対向する面は、前記素子の当該段差と対向する辺に平行である、光モジュール。 - 前記第2のキャリアは、前記段差を形成する二つの面それぞれに光部品を搭載する、請求項1に記載の光モジュール。
- 前記第1のキャリアの前記第2のキャリアに対向する辺は前記段差に平行である、請求項1または2に記載の光モジュール。
- パッケージの所定壁に備わる入力ポートから入力した光信号を、ベース上に搭載された第1のキャリア上に配置されている複数の光学部品を介して、前記ベース上に搭載された導波路型の素子に光結合する光モジュールの製造方法であって、
前記ベースに形成されたマークを確認して前記素子及び前記第1のキャリアを前記ベースに搭載する工程と、
前記第1のキャリア及び前記素子を搭載した前記ベースを、該ベースの一辺を前記パッケージの所定壁に押し当てた後、前記パッケージの所定位置に搭載する工程と、
段差を有する第2のキャリアを、該第2のキャリアの一辺を前記所定壁に押し当てた後、前記パッケージの所定位置に搭載する工程と、
前記複数の光学部品それぞれを、該光学部品の一辺を前記第2のキャリアの段差に押し当てた後、前記第1のキャリアの所定位置に搭載する工程と、を含む光モジュールの製造方法。 - 前記光モジュールはさらに別の光学部品を含み、
前記製造方法は、前記複数の光学部品それぞれを前記第1のキャリアに搭載した後、
前記入力ポートの位置に、前記素子に向けコリメート光を入力するダミーポートを接続する工程と、
前記コリメート光が前記素子に光結合するように前記別の光学部品を前記第1のキャリア上に搭載する工程と、を含む請求項4に記載の光モジュールの製造方法。 - 前記別の光学部品を前記第1のキャリア上に搭載する工程は、前記第2のキャリアの前記段差に前記別の光学部品の一面を押し当てる工程、を含む請求項5に記載の光モジュールの製造方法。
- 前記ダミーポートを、前記素子に向け発散光を提供する別のダミーポートに付替え、前記素子を介して前記発散光を検知し前記別のダミーポートの位置を決定する工程と、
前記発散光を集束光に変換するレンズ部品を、当該集束光を前記素子により検知して前記レンズ部品の前記第2のキャリア上の位置を決定する工程と、を含む請求項4〜6のいずれか1項に記載の製造方法。
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