WO2012153940A2 - Vcsel을 이용한 다파장 광송신모듈, 광송수신모듈 및 양방향 광송수신장치 - Google Patents

Vcsel을 이용한 다파장 광송신모듈, 광송수신모듈 및 양방향 광송수신장치 Download PDF

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WO2012153940A2
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양계모
손정권
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주식회사 옵토웰
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements
    • G02B6/4201Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
    • G02B6/4204Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms
    • G02B6/4215Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms the intermediate optical elements being wavelength selective optical elements, e.g. variable wavelength optical modules or wavelength lockers

Definitions

  • the present invention relates to a multi-wavelength optical transmission module and an optical transmission module using a low-cost VCSEL usable for multimode optical fiber based optical communication.
  • the present invention also relates to a bidirectional optical transmission / reception apparatus using a VCSEL, which is inexpensive and effectively prevents mutual interference between optical signals by using a multimode VCSEL usable for multimode optical fiber based optical communication.
  • wavelength division multiplexing is used to transmit several optical signals having different wavelengths through one optical fiber.
  • wavelength division multiplexing technology that uses independent characteristics of light without mutual interference between wavelengths, collects independent information on different wavelengths and sends them to one optical fiber. I am in the limelight.
  • Typical use of wavelength division multiplexing technology is to separate the optical signals of different wavelengths transmitted from the optical cable into individual wavelengths and input them to the optical cables for each channel or to receive different wavelengths of optical signals from the multiple channels of optical cables. It combines the signals into a single optical cable.
  • another object of the present invention is to provide a bidirectional optical transmission and reception apparatus using a VCSEL that can be manufactured at low cost and effectively prevent mutual interference between optical signals.
  • a multi-wavelength optical transmission module using a VCSEL comprising a connection portion connected to a multimode optical fiber and a first VCSEL and a second VCSEL radiating optical signals of different wavelengths to the multimode optical fiber through the connection portion.
  • An optical filter may be provided to pass the optical signal of the first VCSEL and reflect the optical signal of the second VCSEL to allow the optical signals of the first VCSEL and the second VCSEL to enter the multimode optical fiber.
  • the first VCSEL may be disposed to face the connecting portion, and the optical filter may be disposed between the first VCSEL and the connecting portion.
  • the optical filter is disposed such that the vertical axis is inclined to one side with respect to the traveling direction of the optical signal of the first VCSEL, and preferably, the vertical axis is inclined 43 to 47 ° with respect to the traveling direction of the optical signal of the first VCSEL. It is good to be done.
  • a connecting portion to which the multi-mode optical fiber is connected, and a housing to which the first VCSEL and the second VCSEL are fixed is provided.
  • the first VCSEL is fixed to the housing to be disposed in the optical axis direction of the multimode optical fiber
  • the second VCSEL is preferably fixed to the housing to be orthogonal to the optical axis direction of the multimode optical fiber.
  • the first VCSEL may irradiate a photoluminescent signal having a wavelength of 780 to 870 nm
  • the second VCSEL may irradiate a photoluminescent signal having a wavelength of 910 to 1550 nm.
  • the housing may be made of a metal material, and in particular, it is preferable that the housing is made of synthetic resin to reduce the manufacturing cost.
  • a space is formed inside the housing, the irradiation surfaces of the first VCSEL and the second VCSEL are fixed to the housing so as to be exposed to the space of the housing, and a filter fixing part for fixing the optical filter in the space of the housing is provided. It is good to be provided.
  • the filter fixing part is fixed to the housing so as to face the second VCSEL
  • the optical filter is fixed to the front end surface exposed inside the housing
  • the through hole is formed in the optical axis direction of the first VCSEL.
  • the optical signal irradiated from the first VCSEL is incident to the optical filter.
  • the filter fixing unit is preferably formed integrally with the housing.
  • the multi-wavelength optical transmission module
  • An optical filter for passing the photoluminescent signal of any wavelength and reflecting the photoluminescent signal of another wavelength from the connection portion to which the multimode optical fiber is connected, the multi-wavelength photoluminescence signal emitted through the connection portion, and the photoluminescence signal passing through the optical filter Provides a multi-wavelength optical transmission and reception module using a VCSEL comprising a; a light receiving module comprising a first light receiving element for receiving the light receiving element, and a second light receiving element for receiving the photoluminescent signal reflected by the optical filter do.
  • the first light receiving element of the light receiving module is a GaAs photodiode
  • the second light receiving element is an InGaAs photodiode
  • a first optical transmitter and receiver including a first VCSEL for outputting an optical signal and a first light receiving element for receiving an optical signal;
  • a second VCSEL for outputting an optical signal
  • a second light receiver for receiving an optical signal
  • the second optical transmitter and receiver being connected to the first optical receiver by a multimode optical fiber.
  • the first VCSEL and the second VCSEL output optical signals having different wavelengths, and the first light receiving element and the second light receiving element respectively receive optical signals of the second VCSEL and the second VCSEL. It provides a bidirectional optical transmission and reception device using a VCSEL.
  • the first VCSEL outputs an optical signal having a wavelength of 780 to 870 nm
  • the second VCSEL outputs an optical signal having a wavelength of 910 to 1550 nm
  • the first light receiving element is an InGaAs photodiode
  • the second light receiving element is a GaAs It is preferable that it is a photodiode.
  • the first light receiving element passes an optical signal output from the first VCSEL to the first optical transmitter and receiver, and outputs an optical signal output from the second VCSEL of the second optical transmitter and receiver through the multi-mode optical fiber. It is preferable that an optical filter is provided to reflect the light.
  • the second light receiving element passes an optical signal output from the second VCSEL to the second optical transmitting and receiving unit, and the second light receiving element receives an optical signal output from the first VCSEL of the first optical transmitting and receiving unit and introduced through the multi-mode optical fiber. It is preferable that an optical filter is provided to reflect the light.
  • the first optical transmission and reception unit is provided with a connecting portion to which one end of the multi-mode optical fiber is connected, the housing is fixed to the first VCSEL and the first light receiving element,
  • the second optical transmitter / receiver includes a connecting portion to which the other end of the multimode optical fiber is connected, and a housing to which the second VCSEL and the second light receiving element are fixed.
  • the housing of the first optical transmitter and receiver and the second optical transmitter and receiver may be made of a metal material, but may be made of synthetic resin.
  • a space for accommodating the optical filter is formed inside the housing of the first optical transmitter and receiver and the filter fixing part for fixing the optical filter is integrally formed with the housing.
  • a lens portion is provided at an end portion of each of the connecting portions of the first light transmitting and receiving portion and the second light transmitting and receiving portion is formed integrally with the housing.
  • the multi-wavelength optical transmission module using the VCSEL of the present invention can be manufactured at low cost by using the VCSEL, is easier to handle than a single mode optical fiber, and is widely used for short-range optical communication within 500m. There is an effect that can be used.
  • mutual interference between optical signals incident from the VCSEL can be completely controlled by using two kinds of light receiving elements having different light receiving wavelength ranges.
  • the VCSEL driven with low threshold current and low driving current has a low heat generation and plastic cleavage. It is possible to manufacture a synthetic resin optical module.
  • the bidirectional optical transmission / reception apparatus using the VCSEL of the present invention can be manufactured at low cost by using the VCSEL, and the mutual interference between optical signals can be completely controlled, and the user's handling is easier than that of a single mode optical fiber. It is easy and there is an effect that can be widely used for short-range optical communication within 500m.
  • the VCSEL driven with a low threshold current and a low driving current can be manufactured as an optical module made of synthetic resin of plastic cleavage with little heat generation.
  • FIG. 1 is a longitudinal cross-sectional view schematically illustrating a longitudinal cross-sectional state of a multi-wavelength optical transmission module of a metal material using VCSEL, which is a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a longitudinal cross-sectional view showing a longitudinal cross-sectional state of a multi-wavelength optical transmission module of a synthetic resin material using VCSEL which is a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating an example of a multi-wavelength optical transmission / reception module using the VCSEL of the present invention.
  • FIG. 4 is a view schematically showing a bidirectional optical transmitting and receiving apparatus using a VCSEL of the present invention
  • FIG. 5 is a longitudinal sectional view showing a first optical transmitting and receiving unit
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing a second optical transmitting and receiving unit.
  • FIG. 7 is a longitudinal sectional view schematically showing another example of the first optical transmitting and receiving unit.
  • the multi-wavelength optical transmission module and the optical module using the VCSEL according to an aspect of the present invention will be described in detail with reference to the drawings, and the bidirectional optical transmission and reception apparatus using the VCSEL according to another aspect of the present invention will be described below. It demonstrates in detail with reference.
  • Multi-wavelength optical transmission module optical transmission module using VCSEL
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view schematically showing a longitudinal cross-sectional state of a multi-wavelength optical transmission module using VCSEL which is a first embodiment of the present invention.
  • Multi-wavelength optical transmission module 10 using the VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) of the present invention is formed in the housing 110, the housing 110, the connecting portion 130 is connected to the multi-mode optical fiber, the housing 110 And a first VCSEL 150 and a second VCSEL 170 irradiating optical signals of different wavelengths to the multi-mode optical fiber through the connection unit 130.
  • VCSEL Vertical Cavity Surface Emitting Laser
  • the VCSEL in the multi-wavelength optical transmission module 10, it provides a circular symmetrical output mode, which enables low noise and stable high-speed modulation without mode noise, unlike a light emitting diode, and a drive circuit with less driving current and internal temperature compensation.
  • the manufacturing cost can be greatly reduced.
  • the low drive current of VCSEL eliminates the need for using metal housings for heat dissipation, and it is possible to use injection-type synthetic resin materials including low-cost lenses, which allows mass production. Applicable to
  • the first VCSEL 150 may use a VCSEL that emits an optical signal having a wavelength of 780 to 870 nm
  • the second VCSEL 170 may use a VCSEL that emits an optical signal having a wavelength of 910 to 1550 nm.
  • GaAs photodiode and InGaAs photo which use the first VCSEL 150 and the second VCSEL 170 having different wavelengths of the emitted optical signals, and detect the optical signals having different wavelengths, in which the two light receiving wavelength regions are different.
  • a diode By using a diode, mutual interference of the optical signal which arises in a light receiving part can be prevented.
  • Caps 152 and 172 are formed on each of the first VCSEL 150 and the second VCSEL 170 to form a condenser lens unit.
  • the housing 110 has a space 112 formed therein.
  • the connection part 130 is formed on the upper part of the housing 110, and the first VCSEL 150 is fixed to the lower part of the housing 110 so as to face the connection part 130.
  • the first VCSEL 150 is fixed to the housing 110 to coincide with the optical axis of the connection part 130.
  • the second VCSEL 170 is preferably fixed to the housing 110 such that the optical signal of the second VCSEL 170 is orthogonal to the traveling direction of the optical signal of the first VCSEL 150.
  • the optical signal of the VCSEL 150 may be fixed to the housing 110 in an oblique direction and an advancing direction of the optical signal.
  • the housing 110 may be made of a metal material such as stainless, and may be manufactured by injection molding with synthetic resin to reduce manufacturing costs and simplify the assembly process.
  • the optical signal of the first VCSEL 150 passes and reflects the optical signal of the second VCSEL 170 to reflect the optical signal of the first VCSEL 150 and the optical signal of the second VCSEL 170.
  • An optical filter 190 is incident to a multimode optical fiber.
  • the optical filter 190 is provided in a space 112 formed inside the housing 110.
  • the optical signal of the first VCSEL 150 and the optical signal of the second VCSEL 170 are fixed to the internal space 112 of the housing 110 where the optical signal of the first VCSEL 150 faces each other, and a vertical axis thereof is fixed to the first VCSEL 150. It is arranged to incline 43 ⁇ 47 ° with respect to the traveling direction of the optical signal of the.
  • the inclination angle of the optical filter 190 is determined according to the position of the second VCSEL 170. That is, the inclination angle of the optical filter 190 is determined as the angle at which the optical signal of the second VCSEL 170 is reflected by the optical filter 190 and is incident on the connection unit 130.
  • the filter fixing part 115 for fixing the optical filter 190 to the inside of the housing 110.
  • the filter fixing part 115 is separately configured to be fixed to the housing 110 so that the tip part is located inside the housing 110.
  • the inclination of the tip of the filter fixing part 115 corresponds to the inclination angle of the optical filter 190.
  • a through hole 115a is formed at the tip of the filter fixing part 115, and the through hole 115a receives the optical signal of the first VCSEL 150 through the through hole 115a. It is formed in the optical axis direction of the first VCSEL 150 so as to pass through the incident portion 130.
  • FIG. 2 is a longitudinal cross-sectional view showing a longitudinal cross-sectional state of a multi-wavelength optical transmission module using VCSEL which is a second embodiment of the present invention.
  • the filter fixing part 115 is injection-molded with a synthetic resin so as to integrally protrude into the housing 110 as shown in FIG. 2 in order to reduce the manufacturing cost, and the optical filter 110 is formed on the filter fixing part 115. It is good to be fixed.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating an example of a multi-wavelength optical module using the VCSEL of the present invention.
  • the multi-wavelength optical module using the VCSEL of the present invention includes the optical transmission module 10 and the optical reception module 30.
  • the light receiving module 30 includes a housing 310, a connection part 330, an optical filter, a first light receiving device 350, and a second light receiving device 370 as shown in FIG. 3.
  • the housing 110 has a connection portion 130 to which a multi-mode optical fiber is connected, and the first light receiving element 350 and the second light receiving element 370 are fixed.
  • the first light receiving element 350 is disposed to face the connection portion 130 so as to coincide with the optical axis of the connection portion 330, and the second light receiving element 370 is perpendicular to the optical axis of the first light receiving element 350. It is fixed to the housing 310 so as to.
  • the second light receiving element 370 is preferably disposed to be orthogonal to the optical axis of the first light receiving element 350, but may be fixed to the optical axis of the first light receiving element 350 in an oblique direction. .
  • the optical filter passes an optical signal having a wavelength of one of the multi-wavelength optical signals emitted through the connection unit 330 to be received by the first light receiving element 350, and an optical signal having a different wavelength is passed through the second light receiving element. Reflected so as to be received at 370.
  • the first light receiving device 350 receives a light signal of 780-870nm of the first VCSEL 150 of the optical transmission module 10 by using a GaAs photodiode having a light receiving wavelength of 780-890nm
  • the second The light receiving element 370 receives an optical signal of 910 to 1550 nm of the second VCSEL 170 of the optical transmission module 10 by using an InGaAs photodiode having a light reception wavelength of 900 to 1550 nm. It is desirable to fully control the mutual interference between them.
  • FIG. 4 is a view schematically showing a bidirectional optical transmitting and receiving apparatus using a VCSEL of the present invention
  • FIG. 5 is a longitudinal sectional view showing a first optical transmitting and receiving unit
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing a second optical transmitting and receiving unit.
  • the bidirectional optical transmitter and receiver using the vertical cavity surface emitting laser (VCSEL) of the present invention includes a first optical transmitter and receiver 1010, a second optical transmitter and receiver 1030, and a multimode optical fiber 1050 as shown in FIG. 4. Is done.
  • VCSEL vertical cavity surface emitting laser
  • the first optical transmission / reception unit 1010 includes a housing 1110 having a space formed therein as shown in FIG. 5, and a connection portion 1130 formed at the housing 1110 and having one end of the multi-mode optical fiber 1050 connected thereto. And a first VCSEL 1150 and a first light receiving device 1170 fixed to the housing 1110, and an optical signal disposed in the housing 1110 and output from the first VCSEL 1150. And an optical filter 1190 that reflects the optical signal introduced through the connection unit 1130 and enters the first light receiving device 1170.
  • the optical signal output from the first VCSEL 1150 passes through the optical filter 1190, enters the connection unit 1130, and is supplied to the multimode optical fiber 1050.
  • the optical signal supplied from the second optical transmitter / receiver 1030 through the multi-mode optical fiber 1050 is reflected by the optical filter 1190, and the reflected optical signal is incident on the first light receiving device 1170. do.
  • the first VCSEL 1150 of the first optical transmitter / receiver 1010 is disposed to face the connection unit 1130 to coincide with the optical axis of the connection unit 1130.
  • the first light receiving device 1170 may be fixed to the housing 1110 such that the first light receiving device 1170 is orthogonal to the optical axes of the first VCSEL 1150 and the connection unit 1130, but the optical axis of the first VCSEL 1150 is fixed. It can be fixed in the diagonal direction.
  • the inclination angle of the optical filter 1190 of the first light transmitting and receiving unit 1010 is determined according to the position of the first light receiving device 1170. That is, the optical filter 1190 is an angle at which the optical signal emitted to the connection unit 1130 through the multi-mode optical fiber 1050 is reflected by the optical filter 1190 and incident on the first light receiving device 1170. It is disposed in the space of the housing 1110.
  • the filter fixing unit 1115 may be provided.
  • the front end of the filter fixing unit 1115 is fixed to the housing 1110 so as to be located in the inner space 1112 of the housing 1110. At this time, the inclination of the tip of the filter fixing unit 1115 corresponds to the inclination angle of the optical filter 1190.
  • the through hole 1115a may be formed at the distal end of the filter fixing part 1115, and the through hole 1115a may have an optical signal of the first VCSEL 1150 at the through hole 1115a and the optical filter. It is formed in the optical axis direction of the first VCSEL 1150 to sequentially pass through (1190) to be incident on the connection 1130.
  • the second optical transmission and reception unit 1030 may include a housing 1310 having a space formed therein as shown in FIG. 6, and a connection portion formed at the housing 1310 to which the other end of the multimode optical fiber 1050 is connected ( 1330, a second VCSEL 1350 and a second light receiving element 1370 fixed to the housing 1310, and an inner space 1312 of the housing 1310, and disposed from the second VCSEL 1350.
  • an optical filter 1390 that passes the output optical signal and reflects the optical signal introduced through the connection unit 1330 to be incident on the second light receiving element 1370.
  • the second VCSEL 1350, the second light receiving device 1370, and the optical filter 1390 are the same as the first VCSEL 1150, the first light receiving device 1170, and the optical filter 1190. It is disposed and fixed in the housing 1310 of the first light transmission and reception unit 1030. The optical filter 1390 is fixed by the filter fixing part 1315.
  • the first VCSEL 1150 of the first optical transmitter / receiver 1010 and the second VCSEL 1350 of the second optical transmitter / receiver 1030 output optical signals having different wavelengths.
  • the VCSEL in the first optical transceiver 1010 and the second optical transmitter 1030 it provides a circular symmetrical output mode, unlike the light emitting diode, low noise, stable high-speed modulation without mode noise, Less drive current and internal temperature compensation can drastically reduce manufacturing costs such as the cost of the drive circuit.
  • the first VCSEL 1150 outputs an optical signal having a wavelength of 780 to 870 nm
  • the second VCSEL 1350 outputs an optical signal having a wavelength of 910 to 1550 nm so that interference between optical signals does not occur. Good to do.
  • first light receiving element 1170 of the first light receiving unit 1010 may use an InGaAs photodiode having a light receiving wavelength of 900 to 1550 nm, and a second light receiving element of the second light receiving unit 1030 ( 1370 preferably uses a GaAs photodiode.
  • the second light receiving device 1370 receives a light signal of 780 to 870 nm of the first VCSEL 1150 of the first light transmitting and receiving unit without interference by using a GaAs photodiode having a light receiving wavelength of 780 to 890 nm.
  • the first light receiving device 1170 receives an optical signal of 910 to 1550 nm of the second VCSEL 1350 of the second optical transmitter / receiver 1030 without interference by using an InGaAs photodiode having a light reception wavelength of 900 to 1550 nm.
  • the mutual interference between optical signals of two wavelengths can be completely controlled.
  • the housing 1110 of the first optical transmission and reception unit 1010 and the housing 1310 of the second optical transmission and reception unit 1030 may be formed of a metal material as shown in Figs. 5 and 6, but made of synthetic resin Good to do.
  • FIG. 7 is a longitudinal sectional view schematically showing another example of the first optical transmitting and receiving unit.
  • the housing 1310 of the second optical transmitter / receiver 1030 may also be made of synthetic resin like the housing 1110 of the first optical transmitter / receiver 1010.
  • the filter fixing part 1115 for fixing the optical filter 1190 to the interior space of the housing 1110 of the first optical transmitter / receiver 1010 is integrally injected. It can be molded.
  • the lens unit 1117 may be formed at an end portion of the connection portion 1130 of the first optical transmission and reception unit 1010 and the second optical transmission and reception unit 1030, and the housing 1110 may be formed of synthetic resin. In this case, the lens unit 1117 may be integrally formed with the housing 1110.

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Abstract

본 발명은 저렴한 비용으로 제조할 수 있고 신호간의 상호 간섭을 완벽하게 통제 가능한 VCSEL을 이용한 다파장 광송신모듈 및 광송수신모듈에 관한 것으로서, 다파장 광송신모듈은 다중모드 광섬유와 접속되는 접속부와, 상기 접속부를 통하여 상기 다중모드 광섬유에 서로 다른 파장의 광신호를 조사하는 제1 VCSEL 및 제2 VCSEL을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

Description

VCSEL을 이용한 다파장 광송신모듈, 광송수신모듈 및 양방향 광송수신장치
본 발명은 다중모드 광섬유 기반의 광통신에 사용가능한 저가의 VCSEL을 이용한 다파장 광송신모듈 및 광송수신듈에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 다중모드 광섬유 기반의 광통신에 사용가능한 다중모드 VCSEL을 사용하여 저렴하고 광신호간의 상호 간섭을 효과적으로 방지할 수 있는 VCSEL을 이용한 양방향 광송수신장치에 관한 것이다.
일반적으로, 파장이 서로 다른 여러 광신호를 하나의 광섬유를 통해 전송하는데 파장분할다중방식(WDM; wavelength division multiplexing)이 사용된다.
광통신으로 주고 받는 고속 대용량의 데이터 전송의 필요성이 점점 커짐에 따라 파장 간 상호 간섭성이 없는 광의 성질을 이용하여 서로 다른 여러 파장에 각각 독립된 정보를 실어 이를 모아 한 개의 광섬유로 보내는 파장분할 다중화 기술이 각광을 받고 있다.
파장 분할 다중화 기술의 일반적인 사용 예는 광 케이블로부터 전달되는 여러 파장의 광 신호를 개개의 파장으로 분리하여 각각의 채널에 맞는 광 케이블로 입력시키거나 다수 채널의 광 케이블로부터 전해오는 서로 다른 여러 파장의 광 신호를 하나로 통합하여 단일 광 케이블로 보내는 것이다.
본 발명은 저렴한 비용으로 제조할 수 있고 신호간의 상호 간섭을 완벽하게 통제 가능한 다파장 광송신모듈 및 광모듈을 제공하는 것을 목적으로 한다. 또한, 본 발명은 저렴한 비용으로 제조할 수 있고 광신호간의 상호 간섭을 효과적으로 방지할 수 있는 VCSEL을 이용한 양방향 광송수신장치를 제공함을 또 다른 목적으로 한다.
본 발명의 일 양태에 따르면, 본 발명은,
다중모드 광섬유와 접속되는 접속부와, 상기 접속부를 통하여 상기 다중모드 광섬유에 서로 다른 파장의 광신호를 조사하는 제1 VCSEL 및 제2 VCSEL을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 다파장 광송신모듈을 제공한다.
상기 제1 VCSEL의 광신호를 통과시키고 상기 제2 VCSEL의 광신호를 반사시켜 상기 제1 VCSEL 및 상기 제2 VCSEL의 광신호를 상기 다중모드 광섬유로 입사시키는 광필터가 구비되는 것이 바람직하다.
특히, 상기 제1 VCSEL은 상기 접속부에 대향배치되고, 상기 광필터는 상기 제1 VCSEL과 상기 접속부 사이에 배치되는 것이 좋다.
상기 광필터는 상기 제1 VCSEL의 광신호의 진행방향에 대해 수직축이 일측으로 경사되도록 배치되고, 바람직하게는 상기 제1 VCSEL의 광신호의 진행방향에 대해 수직축이 43~47°경사되도록 배치되어 이루어지는 것이 좋다.
그리고, 상기 다중모드 광섬유가 접속되는 접속부가 형성되고, 상기 제1 VCSEL 및 상기 제2 VCSEL이 고정되는 하우징이 구비되고,
상기 제1 VCSEL은 상기 다중모드 광섬유의 광축방향에 배치되도록 상기 하우징에 고정되고, 상기 제2 VCSEL은 상기 다중모드 광섬유의 광축방향에 직교하도록 상기 하우징에 고정되는 것이 바람직하다.
상기 제1 VCSEL은 780~870nm 파장의 축광신호를 조사하고, 상기 제2 VCSEL은 910~1550nm 파장의 축광신호를 조사하는 것이 좋다. 필터의 수정을 통하여 두 VCSEL의 위치는 교체 가능하다.
상기 하우징은 금속 재질로 이루어질 수 있고, 특히, 제조비용을 줄이기 위해 합성수지로 이루어지는 것이 바람직하다.
상기 하우징 내부에 공간이 형성되고, 상기 제1 VCSEL 및 상기 제2 VCSEL의 조사면이 상기 하우징의 공간에 노출되도록 상기 하우징에 고정되고, 상기 하우징의 공간 내에 상기 광학필터를 고정하기 위한 필터고정부가 구비되는 것이 좋다.
특히, 상기 필터고정부는 상기 제2 VCSEL과 대향되도록 상기 하우징에 고정되고, 상기 하우징의 내부에 노출된 선단면에 상기 광학필터가 고정되고, 선단부에 관통구가 상기 제1 VCSEL의 광축방향으로 형성되어 상기 제1 VCSEL로부터 조사된 광신호가 상기 광학필터로 입사되는 것이 바람직하다. 상기 필터고정부가 상기 하우징에 일체로 형성되는 것이 좋다.
아울러, 본 발명은,
상기의 다파장 광송신모듈과;
상기 다중모드 광섬유가 접속되는 접속부와, 상기 접속부를 통하여 출사되는 다파장 축광신호 중 어느 한 파장의 축광신호는 통과시키고 다른 파장의 축광신호는 반사시키는 광학필터와, 상기 광학필터를 통과한 축광신호를 수광하는 제1 수광소자와, 상기 광학필터에 반사된 축광신호를 수광하는 제2 수광소자를 포함하여 이루어진 광수신 모듈;을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 다파장 광송수신모듈을 제공한다.
상기 광수신 모듈의 제1 수광소자는 GaAs 포토다이오드이고, 제2 수광소자는 InGaAs 포토다이오드인 것이 바람직하다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 본 발명은,
광신호를 출력하는 제1 VCSEL과, 광신호를 수광하는 제1 수광소자가 포함되어 구성되는 제1 광송수신부와;
광신호를 출력하는 제2 VCSEL과, 광신호를 수광하는 제2 수광소자가 포함되어 구성되고, 상기 제1 광송수신부와 다중모드 광섬유에 의해 연결되는 제2 광송수신부;로 이루어지고,
상기 제1 VCSEL과 상기 제2 VCSEL은 서로 다른 파장의 광신호를 출력하고, 상기 제1 수광소자와 상기 제2 수광소자는 상기 제2 VCSEL과 상기 제2 VCSEL의 광신호를 각 수광하는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 양방향 광송수신장치를 제공한다.
상기 제1 VCSEL은 780~870nm 파장의 광신호를 출력하고, 상기 제2 VCSEL은 910~1550nm 파장의 광신호를 출력하고, 상기 제1 수광소자는 InGaAs 포토다이오드이고, 상기 제2 수광소자는 GaAs 포토다이오드인 것이 바람직하다.
그리고 상기 제1 광송수신부에는 상기 제1 VCSEL로부터 출력되는 광신호를 통과시키고, 상기 제2 광송수신부의 제2 VCSEL로부터 출력되어 상기 다중모드 광섬유를 통하여 도입되는 광신호를 상기 제1 수광소자가 수광하도록 반사시키는 광필터가 구비되는 것이 좋다. 또한 상기 제2 광송수신부에는 상기 제2 VCSEL로부터 출력되는 광신호를 통과시키고, 상기 제1 광송수신부의 제1 VCSEL로부터 출력되어 상기 다중모드 광섬유를 통하여 도입되는 광신호를 상기 제2 수광소자가 수광하도록 반사시키는 광필터가 구비되는 것이 좋다.
또한, 상기 제1 광송수신부에는 상기 다중모드 광섬유의 일단이 접속되는 접속부가 형성되고, 상기 제1 VCSEL 및 상기 제1 수광소자가 고정되는 하우징이 구비되고,
상기 제2 광송수신부에는 상기 다중모드 광섬유의 타단이 접속되는 접속부가 형성되고, 상기 제2 VCSEL 및 상기 제2 수광소자가 고정되는 하우징이 구비되는 것이 바람직하다.
상기 제1 광송수신부 및 상기 제2 광송수신부의 하우징은 금속재질로 이루어질 수 있으나, 합성수지로 이루어지는 것이 좋다.
상기 제1 광송수신부 및 상기 제2 광송수신부의 하우징의 내부에 상기 광필터가 수용되는 공간이 각각 형성되고, 상기 광필터를 고정하는 필터고정부가 상기 하우징과 일체로 형성되는 것이 바람직하다.
나아가 상기 제1 광송수신부 및 상기 제2 광송수신부의 각 접속부 단부에 렌즈부가 구비되고, 상기 렌즈부는 상기 하우징에 일체로 형성되는 것이 바람직하다.
이와 같은 일 양태에 따른 본 발명의 VCSEL을 이용한 다파장 광송신모듈은 VCSEL을 사용함에 따라 저렴한 비용으로 제조할 수 있고, 단일모드 광섬유에 비해 사용자의 취급이 용이하고, 500m 이내의 단거리 광통신에 널리 사용할 수 있는 효과가 있다.
본 발명은 수광 파장 영역이 다른 두 종류의 수광소자를 사용하여 VCSEL에서 입사되는 광신호간의 상호간섭을 완벽히 제어가능하고, 특히, 낮은 문턱전류와 낮은 구동 전류로 구동되는 VCSEL은 적은 발열로 플라스틱 개열의 합성수지 제질의 광 모듈로 제작이 가능하다.
다른 양태에 따른 본 발명의 VCSEL을 이용한 양방향 광송수신장치는 VCSEL을 사용함에 따라 저렴한 비용으로 제조할 수 있고, 광신호간의 상호간섭이 완벽하게 통제가 가능하며, 단일모드 광섬유에 비해 사용자의 취급이 용이하고, 500m 이내의 단거리 광통신에 널리 사용할 수 있는 효과가 있다. 특히, 낮은 문턱전류와 낮은 구동 전류로 구동되는 VCSEL은 적은 발열로 플라스틱 개열의 합성수지 재질의 광 모듈로 제작이 가능하다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예인 VCSEL을 이용한 금속재질의 다파장 광송신모듈의 종단면 상태를 개략적으로 나타내는 종단면도이다.
도 2는 본 발명의 제2 실시예인 VCSEL을 이용한 합성수지재질의 다파장 광송신모듈의 종단면 상태를 나타내는 종단면도이다.
도 3은 본 발명의 VCSEL을 이용한 다파장 광송수신모듈의 일예를 계략적으로 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 VCSEL을 이용한 양방향 광송수신장치를 계략적으로 나타내는 도면이고,
도 5는 제1 광송수신부를 나타내는 종단면도이며,
도 6은 제2 광송수신부를 나타내는 종단면도이다.
도 7은 제1 광송수신부의 다른 예를 개략적으로 나타내는 종단면도이다.
이하, 본 발명의 일 양태에 따른 VCSEL을 이용한 다파장 광송신모듈 및 광모듈에 대해 도면을 참조하여 상세히 설명함과 동시에, 본 발명의 다른 양태에 따른 VCSEL을 이용한 양방향 광송수신장치에 대해 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
본 발명의 권리범위는 하기의 실시예에 한정되는 것은 아니다.
VCSEL을 이용한 다파장 광송신모듈, 광송수신모듈
도 1은 본 발명의 제1 실시예인 VCSEL을 이용한 다파장 광송신모듈의 종단면 상태를 개략적으로 나타내는 종단면도이다.
본 발명의 VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)을 이용한 다파장 광송신모듈(10)은 하우징(110), 상기 하우징(110)에 형성되어 다중모드 광섬유와 접속되는 접속부(130), 상기 하우징(110)에 고정되어 상기 접속부(130)를 통하여 상기 다중모드 광섬유에 서로 다른 파장의 광신호를 조사하는 제1 VCSEL(150) 및 제2 VCSEL(170)을 포함하여 이루어진다.
다파장 광송신모듈(10)에 VCSEL을 사용함으로써, 원형 대칭적인 출력모드를 제공하여 발광다이오드와 달리 모드 잡음없이 저잡음, 안정적인 고속변조가 가능하고, 더 적은 구동전류와 내부 온도보상에 의해 구동회로의 가격 등 제조비용을 대폭 절감할 수 있다.
종래의 기존 FP LD 및 DFB LD에 비교하여 VCSEL의 낮은 구동 전류로 인하여 열방출을 위해 금속재질의 하우징을 사용할 필요가 없으며, 저가형의 렌즈가 포함된 사출형 합성수지 재질의 사용이 가능하므로 대량 양산 구조에 적용이 가능하다.
그리고 상기 제1 VCSEL(150)은 780~870nm 파장의 광신호를 방출하는 VCSEL을 사용하고, 상기 제2 VCSEL(170)은 910~1550nm 파장의 광신호를 방출하는 VCSEL을 사용하는 것이 좋다.
방출하는 광신호의 파장이 다른 상기 제1 VCSEL(150) 및 제2 VCSEL(170)을 사용하고, 파장이 다른 광신호를 감지하는 수광소자로서 두가지의 수광 파장 영역이 다른 GaAs 포토다이오드 와 InGaAs 포토다이오드를 사용함으로써, 수광부에서 발생하는 광신호의 상호 간섭을 방지할 수 있다.
상기 제1 VCSEL(150) 및 상기 제2 VCSEL(170)의 각 상부에는 집광렌즈부가 일체로 형성된 캡(152)(172)이 각각 구비된다.
상기 하우징(110)은 내부에 공간(112)이 형성된다. 상기 접속부(130)는 상기 하우징(110)의 상부에 형성되고, 상기 제1 VCSEL(150)은 상기 접속부(130)와 대향배치되도록 상기 하우징(110)의 하부에 고정된다. 상기 제1 VCSEL(150)은 상기 접속부(130)의 광축과 일치하도록 상기 하우징(110)에 고정된다.
그리고 상기 제2 VCSEL(170)은 상기 제2 VCSEL(170)의 광신호가 상기 제1 VCSEL(150)의 광신호의 진행방향과 직교되도록 상기 하우징(110)에 고정되는 것이 바람직하나, 상기 제1 VCSEL(150)의 광신호의 진행방향과 사선방향으로 상기 하우징(110)에 고정될 수도 있다.
상기 하우징(110)은 스테인레스 등의 금속재질로 이루어질 수 있고, 제조비용을 줄이고 조립공정을 단순화하기 위해 합성수지로 사출성형에 의해 제조되는 것이 좋다.
상기 제1 VCSEL(150)의 광신호는 통과시키고, 상기 제2 VCSEL(170)의 광신호를 반사시켜 상기 제1 VCSEL(150)의 광신호 및 상기 제2 VCSEL(170)의 광신호를 상기 다중모드 광섬유에 입사시키는 광필터(190)가 구비된다.
상기 광필터(190)는 상기 하우징(110)의 내부에 형성된 공간(112)에 구비된다. 특히, 상기 제1 VCSEL(150)의 광신호와 상기 제2 VCSEL(170)의 광신호가 서로 마주치는 상기 하우징(110)의 내부 공간(112)에 고정되고, 수직축이 상기 제1 VCSEL(150)의 광신호의 진행방향에 대해 43~47°경사지도록 배치된다.
이때 상기 광필터(190)의 경사각도는 상기 제2 VCSEL(170)의 위치에 따라 결정된다. 즉, 상기 광필터(190)의 경사각도는 상기 제2 VCSEL(170)의 광신호가 상기 광필터(190)에 반사되어 상기 접속부(130)에 입사되는 각도로 결정된다.
그리고 상기 광필터(190)를 상기 하우징(110)의 내부에 고정하기 위한 필터고정부(115)가 구비되는 것이 바람직하다.
상기 하우징(110)이 금속재질인 경우 상기 필터고정부(115)를 별도로 구성하여 선단부가 상기 하우징(110) 내부에 위치하도록 상기 하우징(110)에 고정한다. 이때 상기 필터고정부(115)의 선단부의 경사도는 상기 광필터(190)의 경사각도에 대응된다.
그리고 상기 필터고정부(115)의 선단부에 관통구(115a)가 형성되고, 상기 관통구(115a)는 상기 제1 VCSEL(150)의 광신호가 상기 관통구(115a) 통해 상기 광필터(190)를 통과하여 상기 접속부(130)에 입사할 수 있도록 상기 제1 VCSEL(150)의 광축방향으로 형성된다.
도 2는 본 발명의 제2 실시예인 VCSEL을 이용한 다파장 광송신모듈의 종단면 상태를 나타내는 종단면도이다.
상기 필터고정부(115)는 제조원가를 낮추기 위해 도 2와 같이 상기 하우징(110)의 내부에 일체로 돌출형성되도록 합성수지로 사출성형하고, 상기 광필터(110)는 상기 필터고정부(115)에 고정되는 것이 좋다.
도 3은 본 발명의 VCSEL을 이용한 다파장 광모듈의 일예를 계략적으로 나타내는 도면이다.
그리고 본 발명의 VCSEL을 이용한 다파장 광모듈은 상기 광송신모듈(10)과, 광수신모듈(30)로 이루어진다. 상기 광수신모듈(30)은 도 3과 같이 하우징(310), 접속부(330), 광학필터, 제1 수광소자(350) 및 제2 수광소자(370)를 포함하여 이루어진다.
상기 하우징(110)에는 다중모드 광섬유가 접속되는 접속부(130)가 형성되고, 상기 제1 수광소자(350) 및 상기 제2 수광소자(370)가 고정된다.
상기 제1 수광소자(350)는 상기 접속부(330)의 광축과 일치하도록 상기 접속부(130)와 대향배치되고, 상기 제2 수광소자(370)는 상기 제1 수광소자(350)의 광축과 직교되도록 상기 하우징(310)에 고정된다. 이때 상기 제2 수광소자(370)는 상기 제1 수광소자(350)의 광축과 직교되도록 배치되는 것이 바람직하나, 상기 제1 수광소자(350)의 광축에 사선방향으로 고정될 수 있음은 물론이다.
그리고 상기 광학필터는 상기 접속부(330)를 통하여 출사되는 다파장의 광신호 중 어느 한 파장의 광신호가 상기 제1 수광소자(350)에 수광되도록 통과시키고, 다른 파장의 광신호가 상기 제2 수광소자(370)에 수광되도록 반사시킨다.
상기 제1 수광소자(350)는 수광 파장이 780~890nm인 GaAs 포토다이오드를 사용하여 상기 광송신모듈(10)의 제1 VCSEL(150)의 780~870nm의 광신호를 수신하고, 상기 제2 수광소자(370)는 수광 파장이 900~1550nm인 InGaAs 포토다이오드를 사용하여 상기 광송신모듈(10)의 제2 VCSEL(170)의 910~1550nm의 광신호를 수신하도록 하여, 두파장의 광신호간의 상호 간섭을 완벽하게 통제하는 것이 바람직하다.
VCSEL을 이용한 양방향 광송수신장치
도 4는 본 발명의 VCSEL을 이용한 양방향 광송수신장치를 계략적으로 나타내는 도면이고, 도 5는 제1 광송수신부를 나타내는 종단면도이며, 도 6은 제2 광송수신부를 나타내는 종단면도이다.
본 발명의 VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)을 이용한 양방향 광송수신장치는 도 4와 같이 크게 제1 광송수신부(1010), 제2 광송수신부(1030) 및 다중모드 광섬유(1050)를 포함하여 이루어진다.
상기 제1 광송수신부(1010)는 도 5와 같이 내부에 공간이 형성되는 하우징(1110)과, 상기 하우징(1110)에 형성되어 상기 다중모드 광섬유(1050)의 일단부가 접속되는 접속부(1130)와, 상기 하우징(1110)에 고정되는 제1 VCSEL(1150) 및 제1 수광소자(1170)와, 상기 하우징(1110)의 내부에 배치되어 상기 제1 VCSEL(1150)로부터 출력되는 광신호를 통과시키고 상기 접속부(1130)를 통해 도입되는 광신호를 반사시켜 상기 제1 수광소자(1170)로 입사시키는 광필터(1190)를 포함하여 이루어진다.
상기 제1 VCSEL(1150)에서 출력되는 광신호는 상기 광필터(1190)를 통과하여 상기 접속부(1130)에 입사되어 상기 다중모드 광섬유(1050)로 공급된다.
그리고 상기 다중모드 광섬유(1050)를 통하여 상기 제2 광송수신부(1030)로부터 공급되는 광신호는 상기 광필터(1190)에 반사되고, 반사된 광신호는 상기 제1 수광소자(1170)에 입사된다.
상기 제1 광송수신부(1010)의 제1 VCSEL(1150)은 상기 접속부(1130)의 광축과 일치하도록 상기 접속부(1130)에 대향배치된다. 그리고 상기 제1 수광소자(1170)는 상기 제1 VCSEL(1150) 및 상기 접속부(1130)의 광축과 직교되도록 상기 하우징(1110)에 고정설치하는 것이 바람직하나, 상기 제1 VCSEL(1150)의 광축에 사선방향으로 고정설치될 수 있다.
상기 제1 광송수신부(1010)의 광필터(1190)의 경사각도는 상기 제1 수광소자(1170)의 위치에 따라 결정된다. 즉 상기 광필터(1190)는 상기 다중모드 광섬유(1050)를 통하여 상기 접속부(1130)로 출사되는 광신호가 상기 광필터(1190)에 반사되어 상기 제1 수광소자(1170)에 입사하는 각도로 상기 하우징(1110)의 공간 내에 배치된다.
상기 광필터(1190)를 상기 하우징의 내부에 간편하게 배치 및 고정하기 위해 필터고정부(1115)를 구비하는 것이 좋다.
상기 필터고정부(1115)의 선단부가 상기 하우징(1110)의 내부 공간(1112)에 위치하도록 상기 하우징(1110)에 고정된다. 이때 상기 필터고정부(1115)의 선단부의 경사도는 상기 광필터(1190)의 경사각도에 대응된다.
또한, 상기 필터고정부(1115)의 선단부에 관통구(1115a)를 형성하는 것이 좋고, 상기 관통구(1115a)는 상기 제1 VCSEL(1150)의 광신호가 상기 관통구(1115a) 및 상기 광필터(1190)을 순차적으로 통과하여 상기 접속부(1130)에 입사할 수 있도록 상기 제1 VCSEL(1150)의 광축방향으로 형성된다.
그리고 상기 제2 광송수신부(1030)는 도 6과 같이 내부에 공간이 형성되는 하우징(1310)과, 상기 하우징(1310)에 형성되어 상기 다중모드 광섬유(1050)의 타단부가 접속되는 접속부(1330)와, 상기 하우징(1310)에 고정되는 제2 VCSEL(1350) 및 제2 수광소자(1370)와, 상기 하우징(1310)의 내부 공간(1312)에 배치되어 상기 제2 VCSEL(1350)로부터 출력되는 광신호를 통과시키고 상기 접속부(1330)를 통해 도입되는 광신호를 반사시켜 상기 제2 수광소자(1370)로 입사시키는 광필터(1390)를 포함하여 이루어진다.
상기 제2 VCSEL(1350), 상기 제2 수광소자(1370) 및 상기 광필터(1390)는 상기 제1 VCSEL(1150), 상기 제1 수광소자(1170) 및 상기 광필터(1190)와 같이 상기 제1 광송수신부(1030)의 하우징(1310) 내에 배치 및 고정설치된다. 상기 광필터(1390)은 필터고정부(1315)에 의해 고정된다.
상기 제1 광송수신부(1010)의 제1 VCSEL(1150)과 상기 제2 광송수신부(1030)의 제2 VCSEL(1350)은 서로 다른 파장의 광신호를 출력한다. 이와 같이 상기 제1 광송수신부(1010) 및 제2 광송수신부(1030)에서 VCSEL을 사용함으로써, 원형 대칭적인 출력모드를 제공하여 발광다이오드와 달리 모드 잡음없이 저잡음, 안정적인 고속변조가 가능하고, 더 적은 구동전류와 내부 온도보상에 의해 구동회로의 가격 등 제조비용을 대폭 절감할 수 있다.
바람직하게는 광신호간의 서로 간섭이 발생하지 않도록 상기 제1 VCSEL(1150)은 780~870nm의 파장의 광신호를 출력하고, 상기 제2 VCSEL(1350)은 910~1550nm의 파장의 광신호를 출력하는 것이 좋다.
나아가 상기 제1 광송수신부(1010)의 제1 수광소자(1170)는 수광 파장이 900~1550nm인 InGaAs 포토다이오드를 사용하는 것이 좋고, 상기 제2 광송수신부(1030)의 제2 수광소자(1370)는 GaAs 포토다이오드를 사용하는 것이 좋다.
상기 제2 수광소자(1370)는 수광 파장이 780~890nm인 GaAs 포토다이오드를 사용하여 상기 제1의 광송수신부의 제1 VCSEL(1150)의 780~870nm의 광신호를 간섭없이 수신하고, 상기 제1 수광소자(1170)는 수광 파장이 900~1550nm인 InGaAs 포토다이오드를 사용하여 상기 제2 광송수신부(1030)의 제2 VCSEL(1350)의 910~1550nm의 광신호를 간섭없이 수신하도록 함으로써, 두 파장의 광신호간의 상호 간섭을 완벽하게 통제할 수 있다.
한편, 상기 제1 광송수신부(1010)의 하우징(1110) 및 상기 제2 광송수신부(1030)의 하우징(1310)은 도 5 및 도 6과 같이 금속재질로 형성할 수 있으나, 합성수지로 제조하는 것이 좋다.
도 7은 제1 광송수신부의 다른 예를 개략적으로 나타내는 종단면도이다.
상기 제1 광송수신부(1010)의 하우징(1110)을 제조비용을 대폭 줄이기 위해 도 7과 같이 합성수지로 제조하는 것이 좋다. 한편, 도면으로 도시하지 않았으나, 상기 제2 광송수신부(1030)의 하우징(1310) 또한 상기 제1 광송수신부(1010)의 하우징(1110)과 같이 합성수지로 제조하는 것이 좋다.
특히 상기 합성수지로 상기 하우징(1110)을 제조할 경우 상기 제1 광송수신부(1010)의 하우징(1110) 내부 공간에 상기 광필터(1190)를 고정하기 위한 필터고정부(1115)를 일체로 사출성형할 수 있다. 나아가, 상기 제1 광송수신부(1010) 및 상기 제2 광송수신부(1030)의 접속부(1130)의 단부에 렌즈부(1117)가 형성하는 것이 좋고, 상기 하우징(1110)을 합성수지로 형성할 경우 상기 하우징(1110)과 일체로 상기 렌즈부(1117)를 형성할 수 있다.

Claims (22)

  1. 다중모드 광섬유와 접속되는 접속부와, 상기 접속부를 통하여 상기 다중모드 광섬유에 서로 다른 파장의 광신호를 조사하는 제1 VCSEL 및 제2 VCSEL을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 다파장 광송신모듈.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 VCSEL의 광신호를 통과시키고 상기 제2 VCSEL의 광신호를 반사시켜 상기 제1 VCSEL 및 상기 제2 VCSEL의 광신호를 상기 다중모드 광섬유로 입사시키는 광필터가 구비되는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 다파장 광송신모듈.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 VCSEL은 상기 접속부에 대향배치되고,
    상기 광필터는 상기 제1 VCSEL과 상기 접속부 사이에 배치되는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 다파장 광송신모듈.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 광필터는 상기 제1 VCSEL의 광신호의 진행방향에 대해 수직축이 일측으로 경사되도록 배치되는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 다파장 광송신모듈.
  5. 제2항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 다중모드 광섬유가 접속되는 접속부가 형성되고, 상기 제1 VCSEL 및 상기 제2 VCSEL이 고정되는 하우징이 구비되고,
    상기 제1 VCSEL은 상기 다중모드 광섬유의 광축방향에 배치되도록 상기 하우징에 고정되고, 상기 제2 VCSEL은 상기 다중모드 광섬유의 광축방향에 직교하도록 상기 하우징에 고정되는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 다파장 광송신모듈.
  6. 제2항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 VCSEL은 780~870nm 파장의 축광신호를 조사하고, 상기 제2 VCSEL은 910~1550nm 파장의 축광신호를 조사하는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 다파장 광송신모듈.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 하우징은 금속 재질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 다파장 광송신 모듈.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 하우징은 합성수지로 이루어지는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 다파장 광송신 모듈.
  9. 제5항에 있어서,
    상기 하우징 내부에 공간이 형성되고,
    상기 하우징의 공간 내에 상기 광학필터를 고정하기 위한 필터고정부가 구비되는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 다파장 광송신 모듈.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 필터고정부는 상기 제2 VCSEL과 대향되도록 상기 하우징에 고정되고, 상기 하우징의 내부에 노출된 선단면에 상기 광학필터가 고정되고, 선단부에 관통구가 상기 제1 VCSEL의 광축방향으로 형성되어 상기 제1 VCSEL로부터 조사된 광신호가 상기 광학필터로 입사되는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 다파장 광송신 모듈.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 필터고정부가 상기 하우징에 일체로 형성되는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 다파장 광송신 모듈.
  12. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항의 다파장 광송신 모듈과;
    상기 다중모드 광섬유가 접속되는 접속부와, 상기 접속부를 통하여 출사되는 다파장 축광신호 중 어느 한 파장의 축광신호는 통과시키고 다른 파장의 축광신호는 반사시키는 광학필터와, 상기 광학필터를 통과한 축광신호를 수광하는 제1 수광소자와, 상기 광학필터에 반사된 축광신호를 수광하는 제2 수광소자를 포함하여 이루어진 광수신 모듈;을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 다파장 광송수신모듈.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 광수신 모듈의 제1 수광소자는 GaAs 포토다이오드이고, 제2 수광소자는 InGaAs 포토다이오드인 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 다파장 광송수신모듈.
  14. 광신호를 출력하는 제1 VCSEL과, 광신호를 수광하는 제1 수광소자가 포함되어 구성되는 제1 광송수신부와;
    광신호를 출력하는 제2 VCSEL과, 광신호를 수광하는 제2 수광소자가 포함되어 구성되고, 상기 제1 광송수신부와 다중모드 광섬유에 의해 연결되는 제2 광송수신부;로 이루어지고,
    상기 제1 VCSEL과 상기 제2 VCSEL은 서로 다른 파장의 광신호를 출력하고, 상기 제1 수광소자와 상기 제2 수광소자는 상기 제2 VCSEL과 상기 제2 VCSEL의 광신호를 각 수광하는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 양방향 광송수신장치.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 제1 VCSEL은 780~870nm 파장의 광신호를 출력하고, 상기 제2 VCSEL은 910~1550nm 파장의 광신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 양방향 광송수신장치.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 제1 수광소자는 InGaAs 포토다이오드이고, 상기 제2 수광소자는 GaAs 포토다이오드인 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 양방향 광송수신장치.
  17. 제14항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 광송수신부에는 상기 제1 VCSEL로부터 출력되는 광신호를 통과시키고, 상기 제2 광송수신부의 제2 VCSEL로부터 출력되어 상기 다중모드 광섬유를 통하여 도입되는 광신호를 상기 제1 수광소자가 수광하도록 반사시키는 광필터가 구비되는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 양방향 광송수신장치.
  18. 제14항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 광송수신부에는 상기 제2 VCSEL로부터 출력되는 광신호를 통과시키고, 상기 제1 광송수신부의 제1 VCSEL로부터 출력되어 상기 다중모드 광섬유를 통하여 도입되는 광신호를 상기 제2 수광소자가 수광하도록 반사시키는 광필터가 구비되는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 양방향 광송수신장치.
  19. 제14항에 있어서,
    상기 제1 광송수신부에는 상기 다중모드 광섬유의 일단이 접속되는 접속부가 형성되고, 상기 제1 VCSEL 및 상기 제1 수광소자가 고정되는 하우징이 구비되고,
    상기 제2 광송수신부에는 상기 다중모드 광섬유의 타단이 접속되는 접속부가 형성되고, 상기 제2 VCSEL 및 상기 제2 수광소자가 고정되는 하우징이 구비되는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 양방향 광송수신장치.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 제1 광송수신부 및 상기 제2 광송수신부의 하우징은 스테인레스 등의 금속 제질 또는 합성수지로 이루어지는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 양방향 광송수신장치.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 제1 광송수신부 및 상기 제2 광송수신부의 하우징의 내부에 상기 광필터가 수용되는 공간이 각각 형성되고, 상기 광필터를 고정하는 필터고정부가 상기 하우징과 일체로 형성되는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 양방향 광송수신장치.
  22. 제20항에 있어서,
    상기 제1 광송수신부 및 상기 제2 광송수신부의 각 접속부 단부에 렌즈부가 구비되고, 상기 렌즈부는 상기 하우징에 일체로 형성되는 것을 특징으로 하는 VCSEL을 이용한 양방향 광송수신장치.
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