JPH0228123B2 - - Google Patents
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- JPH0228123B2 JPH0228123B2 JP58023821A JP2382183A JPH0228123B2 JP H0228123 B2 JPH0228123 B2 JP H0228123B2 JP 58023821 A JP58023821 A JP 58023821A JP 2382183 A JP2382183 A JP 2382183A JP H0228123 B2 JPH0228123 B2 JP H0228123B2
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/26—Optical coupling means
- G02B6/28—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
- G02B6/293—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means
- G02B6/29346—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means operating by wave or beam interference
- G02B6/29361—Interference filters, e.g. multilayer coatings, thin film filters, dichroic splitters or mirrors based on multilayers, WDM filters
- G02B6/29362—Serial cascade of filters or filtering operations, e.g. for a large number of channels
- G02B6/29365—Serial cascade of filters or filtering operations, e.g. for a large number of channels in a multireflection configuration, i.e. beam following a zigzag path between filters or filtering operations
- G02B6/29367—Zigzag path within a transparent optical block, e.g. filter deposited on an etalon, glass plate, wedge acting as a stable spacer
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/38—Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
- G02B6/3807—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
- G02B6/3873—Connectors using guide surfaces for aligning ferrule ends, e.g. tubes, sleeves, V-grooves, rods, pins, balls
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B7/00—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/3616—Holders, macro size fixtures for mechanically holding or positioning fibres, e.g. on an optical bench
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- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
- Mounting And Adjusting Of Optical Elements (AREA)
- Optical Head (AREA)
- Moving Of The Head For Recording And Reproducing By Optical Means (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
(1) 発明の技術分野
本発明は、光学結合装置に係り、特に、光学的
位置調整(主として角度成分の調整)を要する光
学部品の固定支持機構に関するものである。尚、
ここで、光学部品とは、任意の媒質中(空気、ガ
ラス等)を伝播してきた光波を受光する光学素
子、あるいは光波を受光後更に送出伝播させる受
光光学結合系素子を中空棒体内に配置固定して成
る光学部品のことをいう。
位置調整(主として角度成分の調整)を要する光
学部品の固定支持機構に関するものである。尚、
ここで、光学部品とは、任意の媒質中(空気、ガ
ラス等)を伝播してきた光波を受光する光学素
子、あるいは光波を受光後更に送出伝播させる受
光光学結合系素子を中空棒体内に配置固定して成
る光学部品のことをいう。
(2) 技術の背景
光通信装置、光学装置等においては、光合波・
分波器、光分岐・結合器、光方向性結合器、光ス
イツチ、光減衰器等の光デバイスが多用されてい
る。このような光デバイスには、一般に、前述し
たような光学部品が備えられ、入射光の受光部、
又は出力光の送出部としての役割を果たしてい
る。
分波器、光分岐・結合器、光方向性結合器、光ス
イツチ、光減衰器等の光デバイスが多用されてい
る。このような光デバイスには、一般に、前述し
たような光学部品が備えられ、入射光の受光部、
又は出力光の送出部としての役割を果たしてい
る。
そして、このような光学部品は、例えば、中空
状の棒体内にレンズと光フアイバが一対化となつ
て配置固定されて構成される場合が多い。ところ
が、実際上は、この光学部品に入射される光波
(光信号)の光軸がこの光学部品の光軸と一直線
上に一致して入射されることはほとんどなく、多
少の角度ずれ、又は軸ずれ成分を持つて入射する
のが通常である。これらの角度ずれ及び軸ずれ
は、当然のことながら、光の接続損失の増大化を
招き、特に角度ずれの場合はその影響が大とな
る。また、最近、多用されているシングルモード
光フアイバが用いられる場合は、そのコア径(約
10μm)が、従来から使用されているマルチモー
ド光フアイバのコア径(約50μm)に比べ非常に
小さいので、前述したような角度ずれ及び軸ずれ
の影響が大きくなる。このため、この種の光学部
品は、その光軸が入射光の光軸と一直線上に一致
するように調整してから固定支持される。従つ
て、この種の光学部品の固定支持機構としては、
調整が容易で固定支持が強固であり、かつ環境条
件(周囲環境温度・湿度、振動、衝撃等)に対す
る耐久性が高いものであることが望ましい。
状の棒体内にレンズと光フアイバが一対化となつ
て配置固定されて構成される場合が多い。ところ
が、実際上は、この光学部品に入射される光波
(光信号)の光軸がこの光学部品の光軸と一直線
上に一致して入射されることはほとんどなく、多
少の角度ずれ、又は軸ずれ成分を持つて入射する
のが通常である。これらの角度ずれ及び軸ずれ
は、当然のことながら、光の接続損失の増大化を
招き、特に角度ずれの場合はその影響が大とな
る。また、最近、多用されているシングルモード
光フアイバが用いられる場合は、そのコア径(約
10μm)が、従来から使用されているマルチモー
ド光フアイバのコア径(約50μm)に比べ非常に
小さいので、前述したような角度ずれ及び軸ずれ
の影響が大きくなる。このため、この種の光学部
品は、その光軸が入射光の光軸と一直線上に一致
するように調整してから固定支持される。従つ
て、この種の光学部品の固定支持機構としては、
調整が容易で固定支持が強固であり、かつ環境条
件(周囲環境温度・湿度、振動、衝撃等)に対す
る耐久性が高いものであることが望ましい。
(3) 従来技術と問題点
第1図と第2図は従来の光学部品の固定支持機
構を示す図であり、第1図はその斜視図、第2図
は第1図の矢印A方向からみた側面図である。両
図において、符号10は光学部品の固定支持機構
全体を示し、11は受光光学部品、12は上面が
傾斜面12aに形成された支持板、13は基板、
14は接着剤をそれぞれ示す。両図において、光
学部品11は中空円筒状の棒体内部にレンズ、光
フアイバ等が一体状に、配置固定されて構成され
たものである。この固定支持機構10による光学
部品11の固定支持は次のようにして行われる。
先づ、外部からの保持具(図示なし)によつて光
学部品11の光軸を入射光Pの光軸と一直線上に
整合させて光学部品11を仮保持し、次いで、支
持板12を基板13上で摺動させながら回動させ
て傾斜面12aと光学部品11とが正確に整合接
触するように位置決め操作を行い、この位置決め
終了後、接着剤14によつて光学部品11を傾斜
面12a上に固定し、かつ支持板12と基板13
も接着固定する。そして、接着剤14の硬化後、
前記保持具による仮保持を解除する。すなわち、
第1図に示すように、光学部品11は傾斜面12
a上に接触線Bにおいて線接触状態で固定される
ことになる。このため、この従来の固定支持機構
は、光学部品11の位置決め通りの接着固定が難
しく、かつ固定支持力が強固でなく外圧に弱いこ
と、また接触剤14としてはほとんどの場合樹脂
系材料が使用されるので環境条件(特に温・湿度
変化)に対して耐久性が低く光学部品11の位置
が変化し易いこと、さらに接着剤14の硬化時間
が必要とされるため作業性が良好でないこと、と
いつた問題点がある。
構を示す図であり、第1図はその斜視図、第2図
は第1図の矢印A方向からみた側面図である。両
図において、符号10は光学部品の固定支持機構
全体を示し、11は受光光学部品、12は上面が
傾斜面12aに形成された支持板、13は基板、
14は接着剤をそれぞれ示す。両図において、光
学部品11は中空円筒状の棒体内部にレンズ、光
フアイバ等が一体状に、配置固定されて構成され
たものである。この固定支持機構10による光学
部品11の固定支持は次のようにして行われる。
先づ、外部からの保持具(図示なし)によつて光
学部品11の光軸を入射光Pの光軸と一直線上に
整合させて光学部品11を仮保持し、次いで、支
持板12を基板13上で摺動させながら回動させ
て傾斜面12aと光学部品11とが正確に整合接
触するように位置決め操作を行い、この位置決め
終了後、接着剤14によつて光学部品11を傾斜
面12a上に固定し、かつ支持板12と基板13
も接着固定する。そして、接着剤14の硬化後、
前記保持具による仮保持を解除する。すなわち、
第1図に示すように、光学部品11は傾斜面12
a上に接触線Bにおいて線接触状態で固定される
ことになる。このため、この従来の固定支持機構
は、光学部品11の位置決め通りの接着固定が難
しく、かつ固定支持力が強固でなく外圧に弱いこ
と、また接触剤14としてはほとんどの場合樹脂
系材料が使用されるので環境条件(特に温・湿度
変化)に対して耐久性が低く光学部品11の位置
が変化し易いこと、さらに接着剤14の硬化時間
が必要とされるため作業性が良好でないこと、と
いつた問題点がある。
(4) 発明の目的
本発明の目的は、上記従来の問題点に鑑み、光
学部品の位置調整通りの固定が容易で、固定支持
力が強固で、かつ環境条件(周囲環境温・湿度、
振動、衝撃等)に対する耐久性の高い光学部品の
固定支持機構を提供することにある。
学部品の位置調整通りの固定が容易で、固定支持
力が強固で、かつ環境条件(周囲環境温・湿度、
振動、衝撃等)に対する耐久性の高い光学部品の
固定支持機構を提供することにある。
(5) 発明の構成
そして、この目的を達成するために、本発明に
依れば、任意の媒質中を伝播してきた光波を受光
する光学素子、あるいは前記光波を受光後更に送
出伝播させる受光光学結合系素子を中空棒体内に
配置固定して成る光学部品の固定支持機構におい
て、前記光学部品を挿入嵌合させて保持しかつ相
互に回動可能に形成された保持部材と、上面が傾
斜面に形成され該傾斜面上に前記保持部材を摺動
可能に支承する前記光学部品の光学的位置調整用
の支持板と、該支持板を摺動可能に上面に支承す
る基板とから成り、該基板上に前記保持部材及び
支持板をこれら相互間の接触部が面接触状態で締
付部材により一体化固定するように構成したこと
を特徴とする光学部品の固定支持機構が提供され
る。
依れば、任意の媒質中を伝播してきた光波を受光
する光学素子、あるいは前記光波を受光後更に送
出伝播させる受光光学結合系素子を中空棒体内に
配置固定して成る光学部品の固定支持機構におい
て、前記光学部品を挿入嵌合させて保持しかつ相
互に回動可能に形成された保持部材と、上面が傾
斜面に形成され該傾斜面上に前記保持部材を摺動
可能に支承する前記光学部品の光学的位置調整用
の支持板と、該支持板を摺動可能に上面に支承す
る基板とから成り、該基板上に前記保持部材及び
支持板をこれら相互間の接触部が面接触状態で締
付部材により一体化固定するように構成したこと
を特徴とする光学部品の固定支持機構が提供され
る。
(6) 発明の実施例
以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に
説明する。
説明する。
第3図から第8図は本発明の実施例を説明する
ための図である。第3図は本発明の光学部品の固
定支持機構の斜視図、第4図は第3図のC―C′線
に沿つた断面図、第5図は第3図の保持部材22
の詳細断面図、第6図から第8図は第3図に示す
保持部材22の変形例をそれぞれ示す図である。
ための図である。第3図は本発明の光学部品の固
定支持機構の斜視図、第4図は第3図のC―C′線
に沿つた断面図、第5図は第3図の保持部材22
の詳細断面図、第6図から第8図は第3図に示す
保持部材22の変形例をそれぞれ示す図である。
第3図から第5図において、符号20は光学部
品の固定支持機構全体を示し、21は受光光学部
品、22は保持部材、23は上面が傾斜面23a
に形成された支持板、24は基板、25,26は
締付ねじをそれぞれ示す。これらの図に示すよう
に、本実施例は、例えば、光合波・分波器等の光
デバイス基板24上に支持板23が摺動可能に支
承され、支持板23の傾斜面23a上に保持部材
22が摺動可能に支承され、そして保持部材22
に光学部品21が回動可能に嵌合保持され、さら
に締付ねじ25,26が配設されて構成されてい
る。締付ねじ25は、第4図に示すように、保持
部材22と支持板23を基板24上に一体固定化
するために用いられ、また締付ねじ26は光学部
品21を保持部材22に固定化するために用いら
れる。保持部材22は、第5図に明示するよう
に、嵌合穴22aが設けられ、この嵌合穴22a
の内径寸法は光学部品21の外径寸法よりもわず
かに大き目に形成されている。従つて、光学部品
21は嵌合穴22a内に回動自在に嵌合される。
また、保持部材22と支持板23には、ねじ25
用の挿通穴22b,23bがそれぞれ設けられて
いる(第4図、第5図)。これら挿通穴22b,
23bの内径寸法はねじ25の外径寸法に対して
予め設定した遊び(調整範囲)をもつように大き
目に形成されている。また、支持板23の傾斜面
23aの傾斜角度も予め設定した調整範囲を有す
るように設定されている。そして、これらの保持
部材22、支持板23及び基板24それぞれの相
互間は面接触で互に当接して構成されている。
品の固定支持機構全体を示し、21は受光光学部
品、22は保持部材、23は上面が傾斜面23a
に形成された支持板、24は基板、25,26は
締付ねじをそれぞれ示す。これらの図に示すよう
に、本実施例は、例えば、光合波・分波器等の光
デバイス基板24上に支持板23が摺動可能に支
承され、支持板23の傾斜面23a上に保持部材
22が摺動可能に支承され、そして保持部材22
に光学部品21が回動可能に嵌合保持され、さら
に締付ねじ25,26が配設されて構成されてい
る。締付ねじ25は、第4図に示すように、保持
部材22と支持板23を基板24上に一体固定化
するために用いられ、また締付ねじ26は光学部
品21を保持部材22に固定化するために用いら
れる。保持部材22は、第5図に明示するよう
に、嵌合穴22aが設けられ、この嵌合穴22a
の内径寸法は光学部品21の外径寸法よりもわず
かに大き目に形成されている。従つて、光学部品
21は嵌合穴22a内に回動自在に嵌合される。
また、保持部材22と支持板23には、ねじ25
用の挿通穴22b,23bがそれぞれ設けられて
いる(第4図、第5図)。これら挿通穴22b,
23bの内径寸法はねじ25の外径寸法に対して
予め設定した遊び(調整範囲)をもつように大き
目に形成されている。また、支持板23の傾斜面
23aの傾斜角度も予め設定した調整範囲を有す
るように設定されている。そして、これらの保持
部材22、支持板23及び基板24それぞれの相
互間は面接触で互に当接して構成されている。
さて、本実施例の固定支持機構20による光学
部品21の固定支持は次のようにして行われる。
先づ、ねじ25,26をゆるめて、外部からの調
整機構(図示なし)によつて、光学部品21を入
射光Pの光軸に対して光学的調整(双方の光軸同
士を一直線上に整合する)し、その結果その最適
位置が基板24上面に対して或る角度(例えば
θ)を有すると仮定する。そして、この最適位置
に、光学部品21は前記調整機構(図示なし)に
よつて仮固定されている。次に、支持板23を基
板24上で回動(摺動)させ、その傾斜面23a
を保持部材22の下面とぴつたり整合させる。こ
の時、保持部材22は、支持板23の回動に順応
して、光学部品21の円周方向に適宜に回動し
て、支持板23の傾斜面23aと整合するように
作動される。このようにして、保持部材22、支
持板23、基板24の各相互間の接触面が互いに
整合した後に、ねじ25を締結して保持部材22
と支持板23を基板24上に一体固定化する。そ
の後、光学部品21をねじ26の締結により保持
部材22に本固定する。しかる後に前記外部から
の調整機構の仮固定を解除することにより、光学
部品21の固定支持作業が終了する。
部品21の固定支持は次のようにして行われる。
先づ、ねじ25,26をゆるめて、外部からの調
整機構(図示なし)によつて、光学部品21を入
射光Pの光軸に対して光学的調整(双方の光軸同
士を一直線上に整合する)し、その結果その最適
位置が基板24上面に対して或る角度(例えば
θ)を有すると仮定する。そして、この最適位置
に、光学部品21は前記調整機構(図示なし)に
よつて仮固定されている。次に、支持板23を基
板24上で回動(摺動)させ、その傾斜面23a
を保持部材22の下面とぴつたり整合させる。こ
の時、保持部材22は、支持板23の回動に順応
して、光学部品21の円周方向に適宜に回動し
て、支持板23の傾斜面23aと整合するように
作動される。このようにして、保持部材22、支
持板23、基板24の各相互間の接触面が互いに
整合した後に、ねじ25を締結して保持部材22
と支持板23を基板24上に一体固定化する。そ
の後、光学部品21をねじ26の締結により保持
部材22に本固定する。しかる後に前記外部から
の調整機構の仮固定を解除することにより、光学
部品21の固定支持作業が終了する。
第6図から第8図は前述したように、第3図に
示す保持部材22の変形例を示す図である。
示す保持部材22の変形例を示す図である。
第6図に示す保持部材22Aは上下2分割に形
成し、光学部品21の嵌合部をV溝状に形成し、
上下の各部材22A―1と22A―2を締付ねじ
27によつて互に固定するように形成したもので
ある。この場合は、光学部品21を精度良く固定
支持できるという利点がある。
成し、光学部品21の嵌合部をV溝状に形成し、
上下の各部材22A―1と22A―2を締付ねじ
27によつて互に固定するように形成したもので
ある。この場合は、光学部品21を精度良く固定
支持できるという利点がある。
第7図に示す保持部材22Bは、嵌合穴22a
に対して横方向から切割溝22B―1を設け、ね
じ27によつて光学部品21を締付固定するよう
に形成したものである。この場合は、光学部品2
1を容易かつ強固に固定できるという利点があ
る。
に対して横方向から切割溝22B―1を設け、ね
じ27によつて光学部品21を締付固定するよう
に形成したものである。この場合は、光学部品2
1を容易かつ強固に固定できるという利点があ
る。
第8図に示す保持部材22Cは、平面形状を円
形に形成したものである。この場合は、保持部材
22Cの接触面積を有効に使用でき、また加工が
容易であるという利点がある。尚、本発明は上記
実施例又は変形例に限定されるものではなく、さ
らに種々の変形例を実現することが可能である。
形に形成したものである。この場合は、保持部材
22Cの接触面積を有効に使用でき、また加工が
容易であるという利点がある。尚、本発明は上記
実施例又は変形例に限定されるものではなく、さ
らに種々の変形例を実現することが可能である。
このように、本実施例によれば、光学部品21
の保持部材22、支持板23及び基板24をそれ
ぞれ互に面接触状態で機械的にねじ止め固定する
ことができるので、光学部品21の固定支持をき
わめて強固にすることが可能となり、前述したよ
うな環境条件に対してもきわめて耐久性の高い固
定支持機構を実現することができる。
の保持部材22、支持板23及び基板24をそれ
ぞれ互に面接触状態で機械的にねじ止め固定する
ことができるので、光学部品21の固定支持をき
わめて強固にすることが可能となり、前述したよ
うな環境条件に対してもきわめて耐久性の高い固
定支持機構を実現することができる。
(7) 発明の効果
以上、詳細に説明したように、本発明に依る光
学部品の固定支持機構は、光学部品を保持又は支
持するための各部材を互に面接触状態で固定する
ように構成することにより、従来の如如き線接触
で接着剤による固定を不要とし、光学部品を機械
的にきわめて強固に固定支持することが可能とな
り、このため、振動、衝撃、周囲の温度変化等の
環境条件に対し優れた耐久性を有し信頼性の高い
光学装置を提供することができるといつた効果大
なるものがある。
学部品の固定支持機構は、光学部品を保持又は支
持するための各部材を互に面接触状態で固定する
ように構成することにより、従来の如如き線接触
で接着剤による固定を不要とし、光学部品を機械
的にきわめて強固に固定支持することが可能とな
り、このため、振動、衝撃、周囲の温度変化等の
環境条件に対し優れた耐久性を有し信頼性の高い
光学装置を提供することができるといつた効果大
なるものがある。
第1図と第2図は従来の光学部品の固定支持機
構を示す図で、第1図はその斜視図、第2図は第
1図の矢印A方向からみた側面図、第3図は本発
明に依る光学部品の固定支持機構の斜視図、第4
図は第3図のC―C′線に沿つた断面図、第5図は
第3図に示す保持部材22の詳細断面図、第6図
から第8図は第3図に示す保持部材22の変形
例、22A,22B,22Cをそれぞれ示す図で
ある。 20…光学部品の固定支持機構、21…光学部
品(受光光学部品)、22,22AA,22B,
22C…保持部材、23…支持板、23a…傾斜
面、24…基板、25,26,27…締付ねじ
(締付部材)。
構を示す図で、第1図はその斜視図、第2図は第
1図の矢印A方向からみた側面図、第3図は本発
明に依る光学部品の固定支持機構の斜視図、第4
図は第3図のC―C′線に沿つた断面図、第5図は
第3図に示す保持部材22の詳細断面図、第6図
から第8図は第3図に示す保持部材22の変形
例、22A,22B,22Cをそれぞれ示す図で
ある。 20…光学部品の固定支持機構、21…光学部
品(受光光学部品)、22,22AA,22B,
22C…保持部材、23…支持板、23a…傾斜
面、24…基板、25,26,27…締付ねじ
(締付部材)。
Claims (1)
- 1 任意の媒質中を伝播してきた光波を受光する
光学素子、あるいは前記光波を受光後更に送出伝
播させる受光光学結合系素子を中空棒体内に配置
固定して成る光学部品の固定支持機構において、
前記光学部品をその光軸方向に沿つて挿入嵌合さ
せ、かつこれを回動可能に保持する保持部材と、
上面が傾斜面に形成され該傾斜面上に前記保持部
材を摺動可能に支承する前記光学部品の光学的位
置調整用の支持板と、該支持板を摺動可能に上面
に支承する基板とから成り、該基板上に前記保持
部材及び支持板を、これら相互間の接触部が面接
触状態で締付部材により一体化固定するように構
成したことを特徴とする光学部品の固定支持機
構。
Priority Applications (8)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP58023821A JPS59151113A (ja) | 1983-02-17 | 1983-02-17 | 光学部品の固定支持機構 |
NZ207107A NZ207107A (en) | 1983-02-17 | 1984-02-10 | Optical fibre alignment mounting |
DE8484300896T DE3480733D1 (de) | 1983-02-17 | 1984-02-13 | Montierungsstruktur fuer optische elemente. |
EP84300896A EP0117112B1 (en) | 1983-02-17 | 1984-02-13 | Optical element mounting structure |
ES1984285106U ES285106Y (es) | 1983-02-17 | 1984-02-16 | Un dispositivo para montar un elemento optico que tiene una parte cilindrica en una placa de base. |
US06/899,784 US4732451A (en) | 1983-02-17 | 1986-08-22 | Structure for mounting an optical element |
SG935/90A SG93590G (en) | 1983-02-17 | 1990-11-19 | Optical element mounting structure |
HK1031/90A HK103190A (en) | 1983-02-17 | 1990-12-06 | Optical element mounting structure |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP58023821A JPS59151113A (ja) | 1983-02-17 | 1983-02-17 | 光学部品の固定支持機構 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS59151113A JPS59151113A (ja) | 1984-08-29 |
JPH0228123B2 true JPH0228123B2 (ja) | 1990-06-21 |
Family
ID=12121016
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP58023821A Granted JPS59151113A (ja) | 1983-02-17 | 1983-02-17 | 光学部品の固定支持機構 |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
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EP (1) | EP0117112B1 (ja) |
JP (1) | JPS59151113A (ja) |
DE (1) | DE3480733D1 (ja) |
ES (1) | ES285106Y (ja) |
HK (1) | HK103190A (ja) |
NZ (1) | NZ207107A (ja) |
SG (1) | SG93590G (ja) |
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DE3546082A1 (de) * | 1985-11-16 | 1987-05-21 | Ant Nachrichtentech | Optischer wellenlaengenmultiplexer |
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US4770485A (en) * | 1987-05-05 | 1988-09-13 | Hughes Aircraft Company | Apparatus to launch separated mode groups into optical fibers |
KR100492094B1 (ko) * | 1998-09-29 | 2005-08-02 | 삼성전자주식회사 | 광섬유블록 및 평면광도파로소자의 고정장치 |
US6313959B1 (en) * | 1999-01-29 | 2001-11-06 | Tycom (Us) Inc. | Method and apparatus for mounting an optical element |
DE102009028559B4 (de) * | 2009-08-14 | 2012-08-30 | Hochschule Harz | Optischer Demultiplexer/Multiplexer nach dem Prinzip der wellenlängenselektiven Totalreflexion für die Polymerfaserübertragung, Verfahren zum Demultiplexen/Multiplexen auf der Basis der wellenlängen-selektiven Totalreflexion für die Polymerfaserübertragung sowie Herstellungsverfahren eines optischen Demultiplexer/Multiplexers für die Polymerfaserübertragung |
US11112574B1 (en) | 2020-04-30 | 2021-09-07 | Hewlett Packard Enterprise Development Lp | Optoelectronic system with a wedge-shaped adapter |
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DE7921541U1 (de) * | 1979-07-27 | 1979-10-31 | Ernst Leitz Wetzlar Gmbh, 6330 Wetzlar | Instrumentenbasis fuer optische geraete |
US4474423A (en) * | 1980-06-13 | 1984-10-02 | At&T Bell Laboratories | Automatic alignment apparatus for optical fiber splicing |
SE424224B (sv) * | 1980-10-31 | 1982-07-05 | Ericsson Telefon Ab L M | Anordning for att instellbart festa en optisk riktningsgivare |
JPS606808Y2 (ja) * | 1980-11-06 | 1985-03-06 | 敬 森 | 太陽光収集装置 |
US4500165A (en) * | 1982-04-02 | 1985-02-19 | Codenoll Technology Corporation | Method and apparatus for aligning optical fibers |
US4479698A (en) * | 1982-05-17 | 1984-10-30 | Rca Corporation | Light emitting assembly and a method of making same |
-
1983
- 1983-02-17 JP JP58023821A patent/JPS59151113A/ja active Granted
-
1984
- 1984-02-10 NZ NZ207107A patent/NZ207107A/en unknown
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- 1986-08-22 US US06/899,784 patent/US4732451A/en not_active Expired - Lifetime
-
1990
- 1990-11-19 SG SG935/90A patent/SG93590G/en unknown
- 1990-12-06 HK HK1031/90A patent/HK103190A/xx not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
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NZ207107A (en) | 1986-12-05 |
DE3480733D1 (de) | 1990-01-18 |
ES285106Y (es) | 1987-02-01 |
EP0117112A2 (en) | 1984-08-29 |
US4732451A (en) | 1988-03-22 |
EP0117112A3 (en) | 1987-03-11 |
SG93590G (en) | 1991-01-18 |
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ES285106U (es) | 1986-06-01 |
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