WO2017033230A1 - 光部品及び光モジュール - Google Patents

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WO2017033230A1
WO2017033230A1 PCT/JP2015/073554 JP2015073554W WO2017033230A1 WO 2017033230 A1 WO2017033230 A1 WO 2017033230A1 JP 2015073554 W JP2015073554 W JP 2015073554W WO 2017033230 A1 WO2017033230 A1 WO 2017033230A1
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WO
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optical component
mirror
optical
band
fixed
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PCT/JP2015/073554
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English (en)
French (fr)
Inventor
義也 佐藤
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • G02B5/28Interference filters
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems
    • 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
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/293Optical 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

Definitions

  • the present invention relates to an optical component and an optical module used for optical communication.
  • An optical module used for optical communication is hermetically sealed with a semiconductor LD (Laser Diode) that is a light emitting element or a PD (Photo Diode) that is a light receiving element, a lens, a mirror, a filter, and a planar waveguide chip that is an optical component.
  • a semiconductor LD Laser Diode
  • PD Photo Diode
  • the optical module has a fiber receptacle which is an optical input / output port, and is used as an optical transmitter or an optical receiver in an optical communication device.
  • optical modules that integrate multiple light emitting elements or multiple light receiving elements and multiplexers / demultiplexers are frequently developed. ing.
  • Patent Document 1 discloses an optical module in which a multiplexer / demultiplexer including a plurality of semiconductor LDs, a plurality of lenses, and a plurality of filters is integrated in one casing.
  • the optical module disclosed in Patent Document 1 achieves a large capacity by multiplexing signal light from a plurality of semiconductor LDs with different center wavelengths, and at the same time, a plurality of semiconductor LDs are combined into a single housing. It can be expected that downsizing can be achieved by housing in the container.
  • the multiplexer / demultiplexer disclosed in Patent Document 1 has a plurality of bandpass filters and mirrors bonded to a glass holder. It is known that the multiplexer / demultiplexer disclosed in Patent Document 1 can shorten the length of the multiplexer / demultiplexer in the optical axis direction as the incident angle of the signal light to the bandpass filter is larger. However, in the multiplexer / demultiplexer disclosed in Patent Document 1, when the incident angle of the signal light to the band-pass filter is increased, the band-pass filter generally cannot obtain a steep wavelength selection performance. It is known that the characteristics deteriorate.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain an optical component capable of suppressing a reduction in wavelength selection performance of a bandpass filter while achieving miniaturization.
  • an optical component includes one or more band-pass filters on which signal light is incident and having a band-pass filter film; A translucent member to which a bandpass filter film is fixed, a mirror that reflects the signal light propagated by the translucent member, and the translucency formed between the bandpass filter and the mirror And a light propagation part having a refractive index lower than that of the member.
  • the optical component according to the present invention has an effect that it is possible to suppress a decrease in wavelength selection performance of the bandpass filter while achieving a reduction in size.
  • FIG. 1 is a plan view of an optical component according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 1 is a plan view of the band-pal filter of the optical component shown in FIG. Side view of the optical component shown in FIG. Side view of optical component according to Embodiment 2 of the present invention
  • Side view of optical component according to Embodiment 3 of the present invention Plan view of an optical component according to Embodiment 4 of the present invention
  • FIG. 1 is a plan view of an optical component according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2 is a plan view of a band pal filter of the optical component shown in FIG. 1
  • FIG. It is a side view of the shown optical component.
  • the optical component 1 shown in FIG. 1 is used for optical communication for transmitting and receiving signal light L.
  • the optical component 1 functions as an optical multiplexer that combines a plurality of signal lights L having different center wavelengths ⁇ .
  • the optical component 1 has a function of combining four signal lights L having different center wavelengths ⁇ , but the number of signal lights L is not limited to four.
  • the optical component 1 includes one or more band-pass filters 10 on which the signal light L is incident, and a transparent block 20 that is a translucent member that propagates the signal light L that has passed through the band-pass filter 10.
  • the mirror 30 that reflects the signal light L propagated by the transparent block 20 and the parallel block 40 to which both the transparent block 20 and the mirror 30 are fixed are provided.
  • the band-pass filter 10 receives the signal light L emitted from the laser light source 2 that is a light emitting element.
  • the bandpass filter 10 is an optical element that transmits only light of a specific wavelength among incident light and does not transmit other light.
  • the signal light L emitted from the laser light source 2 may be incident through at least one of a lens and a mirror which are optical components.
  • the band-pass filters 10 and the laser light sources 2 correspond one-to-one, and the same number is provided. In the first embodiment, the number of bandpass filters 10 and laser light sources 2 is four, but the number of bandpass filters 10 and laser light sources 2 is not limited to four.
  • the optical axes P indicated by the alternate long and short dash lines of the four bandpass filters 10 shown in FIG. 1 are arranged in parallel and on the same plane at intervals.
  • the optical axis P indicated by the alternate long and short dash line of the band pass filter 10 is parallel to the direction from the band pass filter 10 toward the transparent block 20 through the center of the band pass filter 10 in the front view of the substrate 11.
  • the optical axis P is the axis of the bandpass filter 10.
  • the direction parallel to the optical axis P of the bandpass filter 10 is defined as the Z direction, the direction orthogonal to the Z direction and the optical axes P of the bandpass filter 10 are arranged in the X direction, and orthogonal to both the X direction and the Z direction. Let the direction be the Y direction.
  • the laser light source 2 is composed of a semiconductor laser or a solid-state laser.
  • the laser light source 2 generates signal lights L having different center wavelengths ⁇ .
  • the plurality of laser light sources 2 are arranged at intervals in the X direction.
  • the laser light source 2 is connected to a drive circuit and a modulation circuit, and generates a pulse of the signal light L that is modulated at high speed based on a digital signal from the outside.
  • each laser light source 2 is formed with one laser generator, but a plurality of laser generators may be formed.
  • the laser light sources 2 positioned from one end to the other end in the X direction are denoted by reference numerals 2-1, 2-2, 2-3, and 2-4 in this order.
  • the laser light source 2-1 generates a signal light L-1 having a central wavelength ⁇ -1
  • the laser light source 2-2 generates a signal light L-2 having a central wavelength ⁇ -2
  • the laser light source 2-3 is
  • the signal light L-3 having the center wavelength ⁇ -3 is generated
  • the laser light source 2-4 generates the signal light L-4 having the center wavelength ⁇ -4.
  • the bandpass filter 10 is formed on one of a cylindrical substrate 11 made of glass or transparent resin and two surfaces 11 a and 11 b orthogonal to the axis P of the substrate 11.
  • Band-pass filter film 12 and signal lights L-1, L-2, L-3, L-4 formed on the other side and incident from laser light sources 2-1, 2-2, 2-3, 2-4
  • an antireflection film 13 that suppresses reflection of the light. Since the axis P of the substrate 11 is disposed at the same position as the optical axis P, it is denoted by the same reference numeral as the optical axis P in FIG.
  • the two surfaces 11a and 11b of the substrate 11 are parallel.
  • the substrate 11 has a refractive index larger than that of the atmosphere.
  • the atmosphere is a gas around the optical component 1, but there is nothing when the optical component 1 is placed in a vacuum.
  • substrate 11 and the transparent block 20 is larger than the refractive index of a vacuum.
  • the bandpass filter film 12 and the antireflection film 13 are composed of a dielectric multilayer film.
  • the bandpass filter film 12 has a wavelength band transmission characteristic.
  • the band-pass filter film 12-1 of the band-pass filter 10 (hereinafter denoted by reference numeral 10-1) on which the signal light L-1 from the laser light source 2-1 enters is a signal light having a center wavelength ⁇ 1.
  • L-1 is transmitted, and signals other than the signal light L-1 having the center wavelength ⁇ 1 are reflected.
  • the bandpass filter film 12-2 of the bandpass filter 10 (hereinafter denoted by reference numeral 10-2) on which the signal light L-2 from the laser light source 2-2 is incident transmits the signal light L-2 having the center wavelength ⁇ 2. Then, the light other than the signal light L-2 having the center wavelength ⁇ 2 is reflected.
  • the bandpass filter film 12-3 of the bandpass filter 10 (hereinafter denoted by reference numeral 10-3) on which the signal light L-3 from the laser light source 2-3 is incident is transmitted through the signal light L-3 having the center wavelength ⁇ 3. Then, the light other than the signal light L-3 having the center wavelength ⁇ 3 is reflected.
  • the bandpass filter film 12-4 of the bandpass filter 10 (hereinafter denoted by reference numeral 10-4) on which the signal light L-4 from the laser light source 2-4 is incident transmits the signal light L-4 having the center wavelength ⁇ 4. Then, light other than the signal light L-4 having the center wavelength ⁇ 4 is reflected.
  • the signal light L and the optical axis P of the laser light sources 2-1, 2-2, 2-3 and 2-4 incident on the surface 11 a of the substrate 11 of the bandpass filter 10 are inclined by an angle ⁇ . ing.
  • the angle ⁇ is the incident angle of the signal lights L-1, L-2, L-3, and L-4 on the surface 11a of the substrate 11 of the bandpass filter 10.
  • the plurality of band pass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 are fixed to the transparent block 20 via the transparent joining member 50.
  • the transparent bonding member 50 is made of glass or transparent resin, and bandpass filter films 12-1, 12 of the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 are formed on the surface 50a by an adhesive. -2, 12-3, and 12-4 are fixed.
  • the band-pass filters 10-1, 10-2, 10-3, and 10-4 are fixed, the surface 50b orthogonal to the optical axis P of the band-pass filter 10 is bonded to the transparent block 20 by an adhesive. Fixed.
  • the surfaces 50a and 50b of the transparent bonding member 50 are flat and parallel.
  • the transparent block 20 includes the band-pass filter films 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 of the band-pass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 via the transparent bonding member 50. Is fixed.
  • the transparent block 20 is comprised with glass or transparent resin, and a refractive index is larger than the refractive index of atmosphere.
  • the transparent joining member 50 is fixed to the surface 20a with an adhesive agent.
  • the transparent block 20 is optically coupled to the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 by fixing the transparent bonding member 50 to the surface 20a, and the bandpass filters 10-1, 10-.
  • the signal lights L-1, L-2, L-3, and L-4 propagated by 2,10-3 and 10-4 are propagated inside.
  • the transparent block 20 has the light of the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 when the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 are fixed.
  • the surface 20b orthogonal to the axis P is parallel to the surface 20a.
  • the surfaces 20a and 20b of the transparent block 20 are opposed to each other in the Z direction and are flat.
  • the mirror 30 includes a mirror main body 31 and a reflecting surface 32.
  • the mirror body 31 is a fixing member that is fixed with its relative position with respect to the transparent block 20 determined.
  • the reflection surface 32 is formed on the surface 31 a of the mirror body 31.
  • the mirror main body 31 is made of glass or metal, but is not limited thereto.
  • the reflection surface 32 is configured by a metal film or a dielectric multilayer film deposited on the surface 31 a of the mirror body 31.
  • the parallel block 40 is made of glass or transparent resin, and the flat first flat surface 41 to which the transparent block 20 is fixed, and the second flat surface to which the mirror 30 is fixed and parallel to the first flat surface 41. 42.
  • the surface 20b of the transparent block 20 is fixed to the first flat surface 41 by an adhesive.
  • the reflective surface 32 of the mirror 30 is fixed with an adhesive agent.
  • the first flat surface 41 and the second flat surface 42 oppose each other in the Z direction.
  • the parallel block 40 includes band-pass filter films 12-1, 12-2, 12-3 of the band-pass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 fixed to the transparent bonding member 50. 12-4 is away from at least a portion of 12-4 in a direction perpendicular to the optical axis P. In the first embodiment, the parallel block 40 extends in a direction perpendicular to the optical axis P from the optical axis P of the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 fixed to the transparent bonding member 50. is seperated.
  • the parallel block 40 includes band-pass filter films 12-1, 12-2, 12-3 of the band-pass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 fixed to the transparent bonding member 50.
  • the optical component 1 includes the transparent block 20, the transparent joining member 50, the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, and 10-4 and the mirror 30 in the Y direction rather than the parallel block 40. It is protruding.
  • the planar shape of the parallel block 40 is a rectangle as shown in FIG. 1, but the first flat surface 41 and the second flat surface 42 may be parallel to each other. The shape may be another shape such as a parallelogram.
  • the parallel block 40 has a band-pass filter 10-1 for at least a part of the band-pass filter films 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 of the band-pass filter 10 fixed to the transparent bonding member 50.
  • 10-2, 10-3, 10-4 are arranged at positions separated in the direction orthogonal to the optical axis P, so that the signal lights L-1, L propagating through the transparent block 20 and the transparent joint member 50 are transmitted.
  • -2, L-3, and L-4 are emitted into an atmosphere in a space K that is a light propagation portion surrounded by the transparent block 20, the parallel block 40, and the mirror 30.
  • the signal lights L-1, L-2, and L-3 traveling from the transparent block 20 to the mirror 30 propagate through the atmosphere having a refractive index lower than that of the transparent block 20 in the space K and are reflected by the reflecting surface 32 of the mirror 30. Is done.
  • the space K serving as a light propagation portion is in a vacuum.
  • the signal lights L-1, L-2, L-3 directed from the transparent block 20 to the mirror 30 propagate in the vacuum having a refractive index lower than that of the transparent block 20 in the space K, and are reflected on the reflecting surface of the mirror 30. 32 is reflected.
  • the signal lights L-1, L-2, and L-3 reflected from the mirror 30 and traveling from the mirror 30 to the transparent block 20 propagate through the atmosphere in the space K and enter the transparent block 20.
  • the space K which is the light propagation part is formed by the parallel block 40 between the bandpass filter 10 and the mirror 30, and the signal light L-1, L-2, L-3, L-4 is transmitted to the atmosphere.
  • the atmosphere is air, but the atmosphere is not limited to air.
  • the optical component 1 includes the space K that is a light propagation portion having a refractive index lower than that of the transparent block 20.
  • the surfaces 11a and 11b of the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, and 10-4, the surfaces 20a and 20b of the transparent block 20, the surfaces 50a and 50b of the transparent bonding member 50, and the first flat surface of the parallel block 40 The angle between the surface 41, the second flat surface 42, and the reflecting surface 32 of the mirror 30 is maintained within 0.05 degrees.
  • the surfaces 20a and 20b of the transparent block 20, the surfaces 50a and 50b of the transparent bonding member 50, and the first flat surface 41 and the second flat surface 42 of the parallel block 40 are polished before being fixed to other parts by an adhesive. Is given.
  • the surfaces 11a and 11b of the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, and 10-4 and the surface 31a of the mirror main body 31 of the mirror 30 are polished before the film is formed.
  • an ultraviolet curable adhesive that cures when irradiated with ultraviolet rays or a thermosetting adhesive that cures when heated is used, and the adhesive is an ultraviolet curable adhesive or a thermosetting adhesive. It is not limited to.
  • the optical component 1 transmits the signal light L-1 emitted from the laser light source 2-1 through the bandpass filter film 12-1 of the bandpass filter 10-1, so that the transparent bonding member 50, the transparent block 20, and the space K Are reflected in order by the reflecting surface 32 of the mirror 30.
  • the optical component 1 sequentially propagates the signal light L-1 reflected by the reflecting surface 32 of the mirror 30 into the atmosphere in the space K, the transparent block 20, and the transparent joining member 50, and the bandpass of the bandpass filter 10-2. Reflected by the filter film 12-2.
  • the optical component 1 transmits the signal light L-2 emitted from the laser light source 2-2 through the bandpass filter film 12-2 of the bandpass filter 10 and multiplexes with the signal light L-1, so that the transparent bonding member 50 Then, the light is propagated sequentially in the atmosphere in the transparent block 20 and the space K and reflected by the reflecting surface 32 of the mirror 30.
  • the optical component 1 propagates the signal lights L-1 and L-2 reflected by the reflecting surface 32 of the mirror 30 in order into the atmosphere in the space K, the transparent block 20 and the transparent joining member 50, and the bandpass filter 10- 3 is reflected by the bandpass filter film 12-3.
  • the optical component 1 transmits the signal light L-3 emitted from the laser light source 2-3 through the bandpass filter film 12-3 of the bandpass filter 10-3 to be combined with the signal lights L-1 and L-2. Then, the light is propagated sequentially into the atmosphere in the transparent bonding member 50, the transparent block 20, and the space K, and reflected by the reflecting surface 32 of the mirror 30. The optical component 1 sequentially propagates the signal lights L-1, L-2, and L-3 reflected by the reflecting surface 32 of the mirror 30 into the atmosphere in the space K, the transparent block 20, and the transparent bonding member 50, Reflected by the bandpass filter film 12-4 of the pass filter 10-4.
  • the optical component 1 transmits the signal light L-4 emitted from the laser light source 2-4 through the bandpass filter film 12-4 of the bandpass filter 10-4, thereby causing the signal lights L-1, L-2, L- 3, and sequentially propagates in the atmosphere in the transparent bonding member 50, the transparent block 20, and the space K, and is emitted to an optical fiber (not shown).
  • the optical component 1 emits wavelength-multiplexed signal lights L-1, L-2, L-3, and L-4 to an optical fiber (not shown).
  • the signal lights L-1, L-2, L-3, L-4 incident on the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 are Refracted by the surface 11a on which the antireflection surface 13 is formed, passes through the bandpass filter films 12-1, 12-2, 12-3, and 12-4, and passes through the transparent bonding member 50 and the transparent block 20, The light is refracted at the surface 20b of the transparent block 20.
  • the bandpass filter 10- Since the refractive index of the substrate 11 of the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, and 10-4 and the refractive index of the transparent block 20 are larger than the refractive index of the atmosphere, the bandpass filter 10- The band-pass filters 10-1 and 10 are more incident than the incident angles ⁇ of the signal lights L-1, L-2, L-3, and L-4 incident on the surface 11a of the first, 10-2, 10-3, and 10-4. ⁇ 2, 10-3, 10-4, the angle ⁇ formed with the optical axis P of the signal lights L-1, L-2, L-3, L-4 propagating in the signal light L-1, L-2, L-3, L-4 becomes small.
  • the angle ⁇ is the band-pass filter film 12- of the signal lights L-1, L-2, L-3, and L-4 propagating through the band-pass filters 10-1, 10-2, 10-3, and 10-4. It is an incident / exit angle to 1, 12-2, 12-3, 12-4.
  • the optical component 1 determines the incident / exit angle ⁇ of the bandpass filter films 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 to the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-. 4 can be made smaller than the incident angle ⁇ .
  • the optical component 1 can be reduced in size by increasing the incident angle ⁇ of the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, and the bandpass filter film 12-1 , 12-2, 12-3, and 12-4 are made smaller than the incident angle ⁇ of the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, and 10-4, and the bandpass filter film is formed. Decreasing the wavelength selection performance of 12-1, 12-2, 12-3, and 12-4 can be suppressed.
  • the length of the transparent block 20 in the optical axis P direction is ⁇ L
  • the length of the parallel block 40 in the optical axis P direction is (1 ⁇ ) L
  • the transparent block 20 and the parallel block 40 are combined.
  • L is the length in the direction of the optical axis P
  • H is the interval in the direction perpendicular to the optical axis P of the signal light L-1, L-2, L-3, L-4 incident on the bandpass filter 10.
  • is a ratio between the length ⁇ L of the transparent block 20 and the length (1- ⁇ ) L of the parallel block 40, and is a value between 0 and 1.
  • the optical component 1 in which 0 ⁇ ⁇ 1 is a multiplexer that exposes the structure of the multiplexer of the comparative example and the bandpass filter films 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 to the atmosphere.
  • the incident / exit angle ⁇ to the bandpass filter films 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 is considered to be a constant value.
  • the optical component 1 can reduce the length L as ⁇ is smaller.
  • the optical component 1 fixes the band-pass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 without using the transparent block 20, so that the band-pass filters 10-1, 10-10 are fixed. -2, 10-3, and 10-4 become unstable.
  • the optical component 1 uses the large bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 to fix the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4. Will stabilize, but costs will rise.
  • the optical component 1 achieves cost reduction by fixing the band-pass filters 10-1, 10-2, 10-3, and 10-4 to the transparent block 20 that is low in cost.
  • the length ⁇ L of the transparent block 20 is 0.3 mm or more in order to stably fix the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4.
  • the surfaces 20a and 20b of the transparent block 20, the surfaces 50a and 50b of the transparent bonding member 50, the first flat surface 41 and the second flat surface 42 of the parallel block 40 are adhesives. Polishing is performed before fixing with other parts.
  • films are formed on the surfaces 11a and 11b of the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, and 10-4 and the surface 31a of the mirror main body 31 of the mirror 30. Polishing is performed before.
  • the bandpass filter films 12-1, 12-2, 12-3, and 12-4 are fixed to the surface 50a of the transparent bonding member 50 with an adhesive, and the surface of the transparent bonding member 50 The surface 20a of the transparent block 20 is fixed to 50b with an adhesive.
  • the first flat surface 41 of the parallel block 40 is fixed to the surface 20b of the transparent block 20 with an adhesive, and the reflecting surface 32 of the mirror 30 is fixed to the second flat surface 42.
  • the optical component 1 of Embodiment 1 can be manufactured by fixing components with an adhesive. As a result, since the optical component 1 of Embodiment 1 can be manufactured without grinding metal or glass, low cost and improved yield can be achieved.
  • FIG. FIG. 4 is a side view of an optical component according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the optical component 1-1 has a transparent block 20-1 including a filter fixing portion 21 and a mirror fixing portion 22, as shown in FIG.
  • the filter fixing portion 21 is a portion where the band-pass filter films 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 are fixed via the transparent bonding member 50.
  • the mirror fixing part 22 is a part provided integrally with the filter fixing part 21 and to which the reflecting surface 32 of the mirror 30 is fixed.
  • the mirror fixing part 22 of the transparent block 20-1 has the bandpass filter films 12-1, 12-2, 12 of the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4. ⁇ 3, 12-4 away from at least a part of the optical axis P.
  • the mirror fixing portion 22 of the transparent block 20-1 is changed from the optical axis P of the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 to the optical axis P. It is separated in the direction orthogonal to In the optical component 1-1, the mirror fixing part 22 of the transparent block 20-1 has the bandpass filter films 12-1, 12-2, 12 of the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4. -3, 12-4 may be separated from the whole in a direction perpendicular to the optical axis P. In the second embodiment, the optical component 1-1 does not include the parallel block 40. Other configurations of the optical component 1-1 are the same as those of the first embodiment.
  • the space K which is a light propagation part is a space surrounded by the filter fixing part 21, the mirror fixing part 22 and the mirror 30 of the transparent block 20-1.
  • a space K, which is a light propagation part is provided between the bandpass filter 10 and the mirror 30, and propagates the signal lights L-1, L-2, L-3, and L-4 in the atmosphere.
  • the atmosphere is air, but is not limited to this.
  • the space K that is the light propagation part is formed by the filter fixing part 21 and the mirror fixing part 22 of the transparent block 20-1.
  • the surfaces 20a and 20b of the filter fixing portion 21 of the transparent block 20-1 and the surface 22a to which the reflecting surface 32 of the mirror 30 of the mirror fixing portion 22 is fixed are flat and parallel.
  • the surfaces 20a and 22a oppose each other in the Z direction.
  • the transparent block 20-1 of the optical component 1-1 is manufactured by molding or grinding using a mold.
  • the surfaces 20a, 20b, and 22a of the transparent block 20-1 are polished.
  • the optical component 1-1 according to the second embodiment can be reduced in size by increasing the incident angle ⁇ of the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, and 10-4.
  • the incident / exit angle ⁇ of the bandpass filter films 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 can be made incident on the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4. It is possible to suppress the wavelength selection performance of the bandpass filter films 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 from being lowered by making it smaller than the angle ⁇ .
  • the optical component 1-1 according to the second embodiment can be manufactured by fixing components using an adhesive without grinding metal or glass as in the first embodiment, the cost is low. Yield can be improved.
  • FIG. 5 is a side view of an optical component according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the same parts as those in the first and second embodiments are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the optical component 1-2 has a transparent block 20-2 including a filter fixing portion 21, a mirror fixing portion 22, and a connecting portion 23, as shown in FIG.
  • the filter fixing portion 21 is a portion where the band-pass filter films 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 are fixed via the transparent bonding member 50.
  • the mirror fixing part 22 is a part to which the reflecting surface 32 of the mirror 30 is fixed.
  • the connecting portion 23 is a portion provided integrally with both the filter fixing portion 21 and the mirror fixing portion 22.
  • the connecting portion 23 of the transparent block 20-2 is a band-pass filter film 12-1, 12-2, 12- of the band-pass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4. 3, 12-4 away from at least part of the optical axis P.
  • the connecting portion 23 of the transparent block 20-2 is orthogonal to the optical axis P from the optical axis P of the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4. You are away in the direction you want.
  • the optical component 1-21 includes the bandpass filter films 12-1, 12-2, 12- of the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, which are connected to the transparent block 20-2. 3, 12-4 may be separated from the whole in a direction orthogonal to the optical axis P.
  • the reflecting surface 32 of the mirror 30 is fixed to the mirror fixing portion 22 of the transparent block 20-2 via the transparent bonding member 50.
  • the optical component 1-2 does not include the parallel block 40. Other configurations of the optical component 1-2 are the same as those of the first embodiment.
  • the space K which is a light propagation part is a space surrounded by the filter fixing part 21, the mirror fixing part 22 and the connecting part 23 of the transparent block 20-2.
  • a space K, which is a light propagation part is provided between the bandpass filter 10 and the mirror 30, and propagates the signal lights L-1, L-2, L-3, and L-4 in the atmosphere.
  • the atmosphere is air, but is not limited to this.
  • the space K that is the light propagation part is formed by the filter fixing part 21, the mirror fixing part 22, and the connecting part 23 of the transparent block 20-2.
  • the transparent block 20-2 of the optical component 1-2 is manufactured by molding or grinding using a mold.
  • the optical component 1-2 of the third embodiment can be reduced in size by increasing the incident angle ⁇ of the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4.
  • the incident / exit angle ⁇ of the bandpass filter films 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 can be made incident on the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4. It is possible to suppress the wavelength selection performance of the bandpass filter films 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 from being lowered by making it smaller than the angle ⁇ .
  • the mirror 30 can be reduced in size, so that the cost can be reduced.
  • the optical component 1-2 according to the third embodiment can be manufactured by fixing components using an adhesive as in the first embodiment, the cost can be reduced and the yield can be improved. .
  • FIG. 6 is a plan view of an optical component according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 7 is a side view of the optical component shown in FIG. In FIG. 6 and FIG. 7, the same parts as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted.
  • the optical component 1-3 includes optical axis adjusting members 60-1, 60-2, 60-3, 60-4 in addition to the configuration of the first embodiment.
  • the optical component 1-3 according to the fourth embodiment may include the transparent blocks 20-1 and 20-2 without including the parallel block 40 as in the second and third embodiments. .
  • the optical axis adjusting members 60-1, 60-2, 60-3, 60-4 are arranged in the space K which is a light propagation part, and are fixed to the parallel block 40 with an adhesive.
  • the optical axis adjusting members 60-1, 60-2, 60-3, 60-4 are composed of lenses or prisms, and are generated when the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 are mounted. This corrects the angular deviation of the optical axis P relative to the normal position.
  • the optical axis adjusting members 60-1, 60-2, 60-3, 60-4 are constituted by lenses, the position in the direction orthogonal to the optical axis P is adjusted so that the bandpass filter 10 ⁇ 1, 10 ⁇ 2, 10 ⁇ 3, and 10 ⁇ 4 are corrected for angular deviation that occurs during mounting.
  • the optical axis adjusting members 60-1, 60-2, 60-3, 60-4 are constituted by prisms, the rotation direction about the axis parallel to the X direction, the Y direction, The bandpass filters 10-1 and 10-2 are adjusted by adjusting at least one of the direction of the rotation direction about the parallel axis and the direction of the rotation direction about the axis parallel to the Z direction. , 10-3, and 10-4 are corrected.
  • the optical component 1-3 according to the fourth embodiment can be reduced in size by increasing the incident angle ⁇ of the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4.
  • the incident / exit angle ⁇ of the bandpass filter films 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 can be made incident on the bandpass filters 10-1, 10-2, 10-3, 10-4. It is possible to suppress the wavelength selection performance of the bandpass filter films 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 from being lowered by making it smaller than the angle ⁇ .
  • the optical component 1-3 according to the fourth embodiment can be manufactured by fixing components using an adhesive as in the first embodiment, the cost can be reduced and the yield can be improved.
  • the optical axis adjustment members 60-1, 60-2, 60-3, 60-4 are used to change the angle deviation from the normal position of the optical axis P when the bandpass filter 10 is mounted. It can be corrected.
  • FIG. FIG. 8 is a cross-sectional view of an optical module according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the same parts as those in the first to fourth embodiments are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the optical module 200 shown in FIG. 8 is used for optical communications L-1, L-2, L-3, and L-4 that transmit and receive signal lights L-1, L-2, L-3, and L-4.
  • the optical module 200 transmits wavelength-multiplexed signal lights L-1, L-2, L-3, and L-4 to an external communication network through an optical fiber (not shown).
  • the optical module 200 includes optical components 1, 1-1 according to the first to fourth embodiments that multiplex the signal lights L- 1, L- 2, L- 3, and L- 4.
  • the housing 100 includes a package 102 that includes a substrate 106 that mounts the optical component 1 on one end in the Z direction and has an opening 101, and a lid 103 that is fixed to the package 102 and closes the opening 101.
  • the package 102 includes a flat substrate 106 and a plurality of side portions 104 connected to the outer edge of the substrate 106.
  • the opening 101 of the package 102 is surrounded by a plurality of side portions 104.
  • the package 102 has a flat box shape having an opening 101. Further, as shown in FIG. 8, wavelength multiplexed signal lights L-1, L-2, L-3, and L-4 emitted from the optical component 1 are shown on one side portion 104 of the package 102.
  • An opening 104a is provided for leading to an optical fiber that does not.
  • the opening 104a is sealed with a sealing glass 105 that transmits the signal lights L-1, L-2, L-3, and L-4.
  • the lid 103 has a flat plate shape. In the housing 100, the opening 101 of the package 102 is closed by the lid 103, and the package 102 and the lid 103 are fixed. The casing 100 is sealed between the package 102 and the lid 103.
  • the laser light sources 2-1, 2-2, 2-3 and 2-4 are fixed on the carrier 107 by solder, adhesive or laser welding.
  • the carrier 107 is fixed to the other end portion of the substrate 106 in the Z direction by solder, adhesive, or laser welding.
  • the lens 3 is made of glass or transparent resin, and the signal lights L-1, L-2, L-3, L emitted from the laser light sources 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. -4 is condensed.
  • the lens 3 is fixed to a lens holder 4 made of metal.
  • the lens holder 4 is fixed on the central portion of the substrate 106 in the Z direction by soldering, an adhesive, or laser welding.
  • the signal lights L-1, L-2, L-3, L-4 collected by the lens 3 are bandpass filters 10-1, 10-2, 10- provided in the optical component 1 for each communication channel. 3 and 10-4.
  • the lens 3 has a one-to-one correspondence with the laser light sources 2-1, 2-2, 2-3 and 2-4, and a pair with the band-pass filters 10-1, 10-2, 10-3 and 10-4. 1 corresponds.
  • the lens 3 optically couples the corresponding laser light sources 2-1, 2-2, 2-3 and 2-4 to the band-pass filters 10-1, 10-2, 10-3 and 10-4.
  • the number of lenses 3 is four, but the number of lenses 3 is not limited to four.
  • the transparent block 20 may be configured as in the second and third embodiments, and the optical component 1 is connected to the optical axis adjusting member 60-1 as in the fourth embodiment. , 60-2, 60-3, 60-4.
  • the atmosphere sealed in the housing 100 is air, but is not limited to this.
  • a gas whose refractive index can be changed may be used as the atmosphere.
  • a gas containing can be used.
  • the bandpass filter films 12-1, 12-2, 12- can suppress that the wavelength selection performance of 3,12-4 falls.
  • the optical module 200 includes the optical component 1 according to the first to fourth embodiments, the cost can be reduced and the yield can be improved.
  • the optical axis P generated during mounting is shifted. Can compensate.
  • the optical component 1 is an optical multiplexer that wavelength-multiplexes the signal lights L-1, L-2, L-3, and L-4.
  • an optical demultiplexer that demultiplexes the wavelength-multiplexed signal lights L-1, L-2, L-3, and L-4 for each of the wavelengths ⁇ -1, ⁇ -2, ⁇ -3, and ⁇ -4. May function.
  • the optical component 1 may include at least one of a prism, an interference film filter, and a diffraction grating for multiplexing or demultiplexing the signal lights L-1, L-2, L-3, and L-4.
  • the parallel block 40 is separated from the optical axis P in the direction perpendicular to the optical axis P.
  • the mirror fixing part 22 is separated from the optical axis P in the direction perpendicular to the optical axis P.
  • the connecting portion 23 is separated from the optical axis P in a direction orthogonal to the optical axis P.
  • the parallel block 40, the mirror fixing portion 22, and the connecting portion 23 may be separated from at least a part of the bandpass filter films 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 in a direction perpendicular to the optical axis P. .
  • the optical components 1, 1-1, 1-2, and 1-3 include bandpass filter films 12-1, 12- in which the parallel block 40, the mirror fixing portion 22, and the connecting portion 23 are separated in a direction perpendicular to the optical axis P. 2, 12-3, and 12-4, the signal lights L- 1, L- 2, L- 3, and L- 4 are propagated to the space K, thereby reducing the cost while reducing the bandpass filter film 12-. It can suppress that the wavelength selection performance of 1,12-2,12-3,12-4 falls.
  • the configuration described in the above embodiment shows an example of the contents of the present invention, and can be combined with another known technique, and can be combined with other configurations without departing from the gist of the present invention. It is also possible to omit or change the part.

Abstract

 光部品1は、信号光Lが入射しかつバンドパスフィルタ膜12を有する一以上のバンドパスフィルタ10と、信号光Lを伝搬しかつバンドパスフィルタ10のバンドパスフィルタ膜12が固定される透明ブロック20と、透明ブロック20が伝搬した信号光Lを反射するミラー30と、バンドパスフィルタ10とミラー30との間に形成された、透明ブロック20よりも屈折率が低い光伝搬部である空間Kと、を備える。

Description

光部品及び光モジュール
 本発明は、光通信に用いられる光部品及び光モジュールに関する。
 光通信に用いられる光モジュールは、発光素子である半導体LD(Laser Diode)又は受光素子であるPD(Photo Diode)、レンズ、ミラー、フィルタ及び光部品である平面導波路チップを、気密封止された1つのパッケージ内に収めている。光モジュールは、光入出力ポートであるファイバレセプタクルを有し、光通信機器内で光送信機又は光受信機として使用されている。
 近年の光送信機及び光受信機の大容量化と小型化要求の高まりに伴い、複数の発光素子又は複数の受光素子と、合分波器を集積させた光モジュールの開発が頻繁に行われている。
 特許文献1には、複数の半導体LD、複数のレンズ及び複数のフィルタからなる合分波器を一つの筐体内に集積した光モジュールが示されている。特許文献1に示された光モジュールは、複数の半導体LDからの信号光を互いに異なる中心波長とすることで、多重化を図り大容量化を達成するとともに、複数の半導体LDを一つの筐体に収容することで小型化を達成できることが期待できる。
特許第5495889号公報
 ここで、特許文献1に示された光モジュールは、更なる小型化を達成するために、合分波器の小型化を図ることが必要となる。特許文献1に示された合分波器は、複数のバンドパスフィルタとミラーとをガラスホルダに貼り合わせている。特許文献1に示された合分波器は、バンドパスフィルタへの信号光の入射角が大きいほど、光軸方向の合分波器の長さを短くできることが知られている。しかし、特許文献1に示された合分波器は、バンドパスフィルタへの信号光の入射角を大きくすると、バンドパスフィルタが一般に急峻な波長選択性能を得られず、信号光の合分波特性が劣化することが知られている。バンドパスフィルタの波長選択性能を決定づけるバンドパスフィルタ膜内での垂直方向の波数成分の波長依存性が、入射角が大きいほど低下してしまうためである。このように、特許文献1に示された光モジュールは、小型化とバンドパスフィルタの波長選択性能の低下の抑制との両立を図ることが困難になる傾向であった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、小型化を図りながらバンドパスフィルタの波長選択性能の低下を抑制することができる光部品を得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る光部品は、信号光が入射しかつバンドパスフィルタ膜を有する一以上のバンドパスフィルタと、前記信号光を伝搬しかつ前記バンドパスフィルタ膜が固定される透光性部材と、前記透光性部材が伝搬した前記信号光を反射するミラーと、前記バンドパスフィルタと前記ミラーとの間に形成された、前記透光性部材よりも屈折率が低い光伝搬部と、備えることを特徴とする。
 本発明に係る光部品は、小型化を図りながらバンドパスフィルタの波長選択性能の低下を抑制することができる、という効果を奏する。
本発明の実施の形態1に係る光部品の平面図 図1に示された光部品のバンドパルフィルタの平面図 図1に示された光部品の側面図 本発明の実施の形態2に係る光部品の側面図 本発明の実施の形態3に係る光部品の側面図 本発明の実施の形態4に係る光部品の平面図 図6に示された光部品の側面図 本発明の実施の形態5に係る光モジュールの断面図
 以下に、本発明の実施の形態にかかる光部品及び光モジュールを図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る光部品の平面図であり、図2は、図1に示された光部品のバンドパルフィルタの平面図であり、図3は、図1に示された光部品の側面図である。
 図1に示す光部品1は、信号光Lを送受信する光通信に用いられる。実施の形態1において、光部品1は、中心波長λの異なる複数の信号光Lを合波する光合波器として機能するものである。実施の形態1において、光部品1は、中心波長λが異なる4つの信号光Lを合波する機能を備えるが、信号光Lの個数は4つに限定されない。
 光部品1は、図1に示すように、信号光Lが入射する一以上のバンドパスフィルタ10と、バンドパスフィルタ10を透過した信号光Lを伝搬する透光性部材である透明ブロック20と、透明ブロック20が伝搬した信号光Lを反射するミラー30と、透明ブロック20とミラー30との双方が固定される平行ブロック40とを備える。
 バンドパスフィルタ10は、発光素子であるレーザ光源2が出射した信号光Lが入射する。バンドパスフィルタ10は、入射光のうち特定の波長の光のみを透過し、それ以外の光を透過しない光学素子である。バンドパスフィルタ10は、レーザ光源2が出射した信号光Lが光学部品であるレンズとミラーとの少なくとも一方を介して入射してもよい。バンドパスフィルタ10とレーザ光源2とは、1対1で対応しており、同数設けられている。実施の形態1において、バンドパスフィルタ10及びレーザ光源2の個数は4個であるが、バンドパスフィルタ10及びレーザ光源2の個数は4個に限定されない。実施の形態1において、図1に示す4個のバンドパスフィルタ10の一点鎖線で示す光軸Pは、間隔をあけて平行に、かつ同一平面上に配置されている。なお、バンドパスフィルタ10の一点鎖線で示す光軸Pは、バンドパスフィルタ10の基板11の正面視における中心をとおりバンドパスフィルタ10から透明ブロック20に向かう方向と平行である。実施の形態1において、光軸Pは、バンドパスフィルタ10の軸心である。バンドパスフィルタ10の光軸Pと平行な方向をZ方向とし、Z方向に直交しかつバンドパスフィルタ10の光軸P同士が並ぶ方向をX方向とし、X方向及びZ方向の双方と直交する方向をY方向とする。
 レーザ光源2は、半導体レーザ又は固体レーザにより構成される。レーザ光源2は、互いに中心波長λが異なる信号光Lを発生する。複数のレーザ光源2は、X方向に間隔をあけて配置されている。レーザ光源2は、駆動回路及び変調回路が接続され、外部からのデジタル信号に基づいて高速変調された信号光Lのパルスを発生する。実施の形態1において、各レーザ光源2は、1つのレーザ発生部が形成されているが、複数のレーザ発生部が形成されてもよい。複数のレーザ光源2のうちX方向の一端から他端に位置するレーザ光源2を、以下、順に符号2-1,2-2,2-3,2-4で示す。レーザ光源2-1は、中心波長λ-1の信号光L-1を発生し、レーザ光源2-2は、中心波長λ-2の信号光L-2を発生し、レーザ光源2-3は、中心波長λ-3の信号光L-3を発生し、レーザ光源2-4は、中心波長λ-4の信号光L-4を発生する。
 バンドパスフィルタ10は、図2に示すように、ガラス又は透明な樹脂により構成された円柱状の基板11と、基板11の軸心Pに直交する二つの表面11a,11bのうち一方に形成されたバンドパスフィルタ膜12と、他方に形成されかつレーザ光源2-1,2-2,2-3,2-4から入射する信号光L-1,L-2,L-3,L-4の反射を抑制する反射防止膜13とを備える。基板11の軸心Pは、光軸Pと同じ位置に配置されるので、図2において、光軸Pと同符号で示す。基板11の二つの表面11a,11bは、平行である。基板11は、屈折率が雰囲気の屈折率よりも大きい。なお、雰囲気は、光部品1の周りの気体であるが、光部品1が真空中に配置される場合には、なにも存在しない。この場合、基板11及び透明ブロック20の屈折率は、真空の屈折率よりも大きい。バンドパスフィルタ膜12及び反射防止膜13は、誘電体多層膜により構成される。バンドパスフィルタ膜12は、波長帯域透過特性を有している。
 具体的には、レーザ光源2-1からの信号光L-1が入射するバンドパスフィルタ10(以下、符号10-1で示す)のバンドパスフィルタ膜12-1は、中心波長λ1の信号光L-1を透過し、中心波長λ1の信号光L-1以外を反射する。レーザ光源2-2からの信号光L-2が入射するバンドパスフィルタ10(以下、符号10-2で示す)のバンドパスフィルタ膜12-2は、中心波長λ2の信号光L-2を透過し、中心波長λ2の信号光L-2以外を反射する。レーザ光源2-3からの信号光L-3が入射するバンドパスフィルタ10(以下、符号10-3で示す)のバンドパスフィルタ膜12-3は、中心波長λ3の信号光L-3を透過し、中心波長λ3の信号光L-3以外を反射する。レーザ光源2-4からの信号光L-4が入射するバンドパスフィルタ10(以下、符号10-4で示す)のバンドパスフィルタ膜12-4は、中心波長λ4の信号光L-4を透過し、中心波長λ4の信号光L-4以外を反射する。実施の形態1において、バンドパスフィルタ10の基板11の表面11aに入射するレーザ光源2-1,2-2,2-3,2-4の信号光Lと光軸Pとは、角度φ傾いている。角度φは、バンドパスフィルタ10の基板11の表面11aの信号光L-1,L-2,L-3,L-4の入射角である。
 複数のバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4は、透明接合部材50を介して透明ブロック20に固定される。透明接合部材50は、ガラス又は透明な樹脂により構成され、かつ接着剤により表面50aにバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4のバンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4が固定される。透明接合部材50は、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4が固定されるとバンドパスフィルタ10の光軸Pに直交する表面50bが透明ブロック20に接着剤により固定される。透明接合部材50の表面50a,50bは、平坦であり、平行である。
 透明ブロック20は、透明接合部材50を介してバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4のバンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4が固定される。透明ブロック20は、ガラス又は透明な樹脂により構成され、屈折率が雰囲気の屈折率よりも大きい。透明ブロック20は、透明接合部材50が接着剤により表面20aに固定される。透明ブロック20は、透明接合部材50が表面20aに固定されることでバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4と光結合し、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4が伝搬した信号光L-1,L-2,L-3,L-4を内部に伝搬させる。また、透明ブロック20は、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4が固定されるとバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の光軸Pに直交する表面20bが、表面20aと平行である。透明ブロック20の表面20a,20bは、Z方向において対向し、かつ平坦である。
 ミラー30は、ミラー本体31と、反射面32とを備える。ミラー本体31は、透明ブロック20に対する相対的な位置が定められて固定される固定部材である。反射面32は、ミラー本体31の表面31aに形成される。実施の形態1において、ミラー本体31は、ガラス又は金属で構成されるが、これらに限定されない。反射面32は、ミラー本体31の表面31aに蒸着される金属膜又は誘電体多層膜により構成される。
 平行ブロック40は、ガラス又は透明な樹脂により構成され、かつ、透明ブロック20が固定される平坦な第1平坦面41と、ミラー30が固定されかつ第1平坦面41に平行な第2平坦面42と、を備える。第1平坦面41は、接着剤により透明ブロック20の表面20bが固定される。第2平坦面42は、ミラー30の反射面32が接着剤により固定される。第1平坦面41と第2平坦面42とは、Z方向において対向する。
 また、平行ブロック40は、透明接合部材50に固定されるバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4のバンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の少なくとも一部分から光軸Pに直交する方向に離れている。実施の形態1において、平行ブロック40は、透明接合部材50に固定されるバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の光軸Pから光軸Pに直交する方向に離れている。また、平行ブロック40は、透明接合部材50に固定されるバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4のバンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の全体から光軸Pに直交する方向に離れてもよい。平行ブロック40は、ミラー30のZ方向において、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4と対向する一端部30aよりも、光軸Pから光軸Pに直交する方向に離れている。実施の形態1において、光部品1は、透明ブロック20、透明接合部材50、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4及びミラー30を平行ブロック40よりもY方向に突出させている。実施の形態1において、平行ブロック40の平面形状は、図1に示すように、長方形であるが、第1平坦面41と第2平坦面42とが平行であればよく、平行ブロック40の平面形状は、平行四辺形などの他の形状でもよい。
 平行ブロック40は、透明接合部材50に固定されるバンドパスフィルタ10のバンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の少なくとも一部分に対して、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の光軸Pに直交する方向に離れた位置に配置されることで、透明ブロック20及び透明接合部材50内を伝搬した信号光L-1,L-2,L-3,L-4を透明ブロック20、平行ブロック40及びミラー30により囲まれた光伝搬部である空間K内の雰囲気中に出射させる。透明ブロック20からミラー30に向かう信号光L-1,L-2,L-3は、空間K内で透明ブロック20よりも屈折率が低い雰囲気中を伝搬してミラー30の反射面32により反射される。前述したように、光部品1が真空中に配置される場合、光伝搬部である空間K内は真空となる。この場合、透明ブロック20からミラー30に向かう信号光L-1,L-2,L-3は、空間K内で透明ブロック20よりも屈折率が低い真空中を伝搬してミラー30の反射面32により反射される。ミラー30により反射されてミラー30から透明ブロック20に向かう信号光L-1,L-2,L-3は、空間K内で雰囲気中を伝搬して透明ブロック20に入射する。このように、光伝搬部である空間Kは、バンドパスフィルタ10とミラー30との間に平行ブロック40により形成され、信号光L-1,L-2,L-3,L-4を雰囲気中で伝搬させる。実施の形態1において、雰囲気は空気であるが、雰囲気は空気に限定されない。このように、光部品1は、透明ブロック20よりも屈折率が低い光伝搬部である空間Kを備える。
 バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の表面11a,11b、透明ブロック20の表面20a,20b、透明接合部材50の表面50a,50b、平行ブロック40の第1平坦面41、第2平坦面42及びミラー30の反射面32は、互いのなす角度が0.05度以内に保たれている。透明ブロック20の表面20a,20b、透明接合部材50の表面50a,50b、平行ブロック40の第1平坦面41及び第2平坦面42は、接着剤による他の部品との固定の前に研磨加工が施される。バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の表面11a,11b及びミラー30のミラー本体31の表面31aは、膜が形成される前に研磨加工が施される。バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4を透明接合部材50に固定する接着剤、透明接合部材50を平行ブロック40に固定する接着剤及び平行ブロック40をミラー30に固定する接着剤は、紫外線が照射されると硬化する紫外線硬化型接着剤又は加熱されると硬化する熱硬化型接着剤が用いられるが、接着剤は紫外線硬化型接着剤又は熱硬化型接着剤に限定されない。
 光部品1は、レーザ光源2-1が出射した信号光L-1をバンドパスフィルタ10-1のバンドパスフィルタ膜12-1に透過させて、透明接合部材50、透明ブロック20及び空間K内の雰囲気中に順に伝搬させて、ミラー30の反射面32により反射する。光部品1は、ミラー30の反射面32により反射した信号光L-1を空間K内の雰囲気、透明ブロック20及び透明接合部材50中に順に伝搬させて、バンドパスフィルタ10-2のバンドパスフィルタ膜12-2により反射する。
 光部品1は、レーザ光源2-2が出射した信号光L-2をバンドパスフィルタ10のバンドパスフィルタ膜12-2に透過させて、信号光L-1と合波し、透明接合部材50、透明ブロック20及び空間K内の雰囲気中に順に伝搬させて、ミラー30の反射面32により反射する。光部品1は、ミラー30の反射面32により反射した信号光L-1,L-2を空間K内の雰囲気、透明ブロック20及び透明接合部材50中に順に伝搬させて、バンドパスフィルタ10-3のバンドパスフィルタ膜12-3により反射する。
 光部品1は、レーザ光源2-3が出射した信号光L-3をバンドパスフィルタ10-3のバンドパスフィルタ膜12-3に透過させて、信号光L-1,L-2と合波し、透明接合部材50、透明ブロック20及び空間K内の雰囲気中に順に伝搬させて、ミラー30の反射面32により反射する。光部品1は、ミラー30の反射面32により反射した信号光L-1,L-2,L-3を空間K内の雰囲気、透明ブロック20及び透明接合部材50中に順に伝搬させて、バンドパスフィルタ10-4のバンドパスフィルタ膜12-4により反射する。
 光部品1は、レーザ光源2-4が出射した信号光L-4をバンドパスフィルタ10-4のバンドパスフィルタ膜12-4に透過させて、信号光L-1,L-2,L-3と合波し、透明接合部材50、透明ブロック20及び空間K内の雰囲気中に順に伝搬させて、図示しない光ファイバに出射する。光部品1は、波長多重化された信号光L-1,L-2,L-3,L-4を図示しない光ファイバに出射する。
 実施の形態1の光部品1において、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4に入射した信号光L-1,L-2,L-3,L-4は、反射防止面13が形成された表面11aにより屈折されて、バンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4を透過し、透明接合部材50及び透明ブロック20を透過し、透明ブロック20の表面20bにおいて屈折される。光部品1は、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の基板11の屈折率及び透明ブロック20の屈折率が雰囲気の屈折率より大きいので、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の表面11aに入射する信号光L-1,L-2,L-3,L-4の入射角φよりもバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4内を伝搬する信号光L-1,L-2,L-3,L-4の光軸Pとのなす角度θが小さくなる。角度θは、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4内を伝搬する信号光L-1,L-2,L-3,L-4のバンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4への入出射角である。
 このため、光部品1は、バンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の入出射角θをバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の入射角φよりも小さくすることができる。その結果、光部品1は、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の入射角φを大きくして、小型化を図ることができ、バンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の入出射角θをバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の入射角φよりも小さくして、バンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の波長選択性能が低下することを抑制することができる。
 具体的には、透明ブロック20の光軸P方向の長さをαLとし、平行ブロック40の光軸P方向の長さを(1-α)Lとし、透明ブロック20と平行ブロック40とを合わせた光軸P方向の長さをLとし、バンドパスフィルタ10に入射する信号光L-1,L-2,L-3,L-4の光軸Pと直交する方向の間隔をHとし、バンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4への入出射角θとすると、Lは、以下の式1に示される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、αは、透明ブロック20の長さαLと平行ブロック40の長さ(1-α)Lとの比率であり、0から1の間の値である。α=1は、バンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4をガラス又は透明な樹脂に固定する比較例の合波器の構造であり、α=0は、バンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4を雰囲気中に露出させる合波器の構造に対応する。すなわち、0<α<1である光部品1は、比較例の合波器の構造とバンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4を雰囲気中に露出させる合波器の構造との中間の構造とみなすことができる。ここで、式2中のnが1よりも大きいことを考慮し、バンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4への入出射角θが一定値と考えると、光部品1は、αが小さいほど長さLを小さくできる。ただし、α=0では、光部品1は、透明ブロック20を用いることなくバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4を固定するので、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の固定が不安定となる。光部品1は、大型のバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4を用いることにより、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の固定が安定するが、コストが高騰する。このため、光部品1は、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4を低コストである透明ブロック20に固定することで、低コスト化を図る。光部品1は、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4を安定して固定するために、透明ブロック20の長さαLが0.3mm以上となる。
 また、実施の形態1の光部品1は、透明ブロック20の表面20a,20b、透明接合部材50の表面50a,50b、平行ブロック40の第1平坦面41及び第2平坦面42が、接着剤による他の部品との固定の前に研磨加工が施される。実施の形態1の光部品1は、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の表面11a,11b及びミラー30のミラー本体31の表面31aが、膜が形成される前に研磨加工が施される。実施の形態1の光部品1は、透明接合部材50の表面50aにバンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4を接着剤により固定し、透明接合部材50の表面50bに透明ブロック20の表面20aを接着剤により固定する。実施の形態1の光部品1は、透明ブロック20の表面20bに平行ブロック40の第1平坦面41を接着剤により固定し、第2平坦面42にミラー30の反射面32を固定する。このように、実施の形態1の光部品1は、接着剤により部品同士を固定することにより製造することができる。その結果、実施の形態1の光部品1は、金属又はガラスを研削することなく製造することができるので、低コストと歩留りの向上を図ることができる。
実施の形態2.
 図4は、本発明の実施の形態2に係る光部品の側面図である。なお、図4は、実施の形態1と同一部分には、同一符号を付して説明を省略する。
 実施の形態2において、光部品1-1は、図4に示すように、フィルタ固定部21と、ミラー固定部22とを備える透明ブロック20-1を有している。フィルタ固定部21は、バンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4が透明接合部材50を介して固定される部分である。ミラー固定部22は、フィルタ固定部21に一体に設けられ、かつミラー30の反射面32が固定される部分である。光部品1-1は、透明ブロック20-1のミラー固定部22がバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4のバンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の少なくとも一部分から光軸Pに直交する方向に離れている。実施の形態2において、光部品1-1は、透明ブロック20-1のミラー固定部22がバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の光軸Pから光軸Pに直交する方向に離れている。光部品1-1は、透明ブロック20-1のミラー固定部22がバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4のバンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の全体から光軸Pに直交する方向に離れてもよい。実施の形態2において、光部品1-1は、平行ブロック40を備えない。光部品1-1の他の構成は、実施の形態1と同じ構成である。
 実施の形態2において、光伝搬部である空間Kは、透明ブロック20-1のフィルタ固定部21、ミラー固定部22及びミラー30に囲まれた空間である。光伝搬部である空間Kは、バンドパスフィルタ10とミラー30との間に設けられ、信号光L-1,L-2,L-3,L-4を雰囲気中で伝搬させる。実施の形態2において、雰囲気は空気であるが、これに限定されない。このように、実施の形態2において、光伝搬部である空間Kは、透明ブロック20-1のフィルタ固定部21とミラー固定部22とにより形成される。実施の形態2において、透明ブロック20-1のフィルタ固定部21の表面20a,20b及びミラー固定部22のミラー30の反射面32が固定される表面22aは、平坦であり、平行である。表面20a,22aは、Z方向において互いに対向する。
 実施の形態2において、光部品1-1の透明ブロック20-1は、金型を用いた成形又は研削加工により製造される。透明ブロック20-1の表面20a,20b,22aは、研磨加工が施される。
 実施の形態2の光部品1-1は、実施の形態1と同様に、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の入射角φを大きくして、小型化を図ることができ、バンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の入出射角θをバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の入射角φよりも小さくして、バンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の波長選択性能が低下することを抑制することができる。実施の形態2の光部品1-1は、透明ブロック20-1と平行ブロック40とを固定する必要がないため、低コスト化を図ることができる。また、実施の形態2の光部品1-1は、実施の形態1と同様に、金属又はガラスを研削することなく接着剤による部品同士を固定することにより製造することができるので、低コストと歩留りの向上を図ることができる。
実施の形態3.
 図5は、本発明の実施の形態3に係る光部品の側面図である。なお、図5は、実施の形態1及び実施の形態2と同一部分には、同一符号を付して説明を省略する。
 実施の形態3において、光部品1-2は、図5に示すように、フィルタ固定部21と、ミラー固定部22と連結部23とを備える透明ブロック20-2を有している。フィルタ固定部21はバンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4が透明接合部材50を介して固定される部分である。ミラー固定部22は、ミラー30の反射面32が固定される部分である。連結部23は、フィルタ固定部21とミラー固定部22との双方に一体に設けられた部分である。光部品1-2は、透明ブロック20-2の連結部23がバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4のバンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の少なくとも一部分から光軸Pに直交する方向に離れている。実施の形態3において、光部品1-2は、透明ブロック20-2の連結部23がバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の光軸Pから光軸P直交する方向に離れている。光部品1-21は、透明ブロック20-2の連結部23がバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4のバンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の全体から光軸Pに直交する方向に離れてもよい。実施の形態3において、ミラー30の反射面32は透明接合部材50を介して透明ブロック20-2のミラー固定部22に固定されるが、これに限定されない。実施の形態3において、光部品1-2は、平行ブロック40を備えない。光部品1-2の他の構成は、実施の形態1と同じ構成である。
 実施の形態3において、光伝搬部である空間Kは、透明ブロック20-2のフィルタ固定部21、ミラー固定部22及び連結部23に囲まれた空間である。光伝搬部である空間Kは、バンドパスフィルタ10とミラー30との間に設けられ、信号光L-1,L-2,L-3,L-4を雰囲気中で伝搬させる。実施の形態3において、雰囲気は空気であるが、これに限定されない。このように、実施の形態3において、光伝搬部である空間Kは、透明ブロック20-2のフィルタ固定部21とミラー固定部22と連結部23とにより形成される。
 実施の形態3において、光部品1-2の透明ブロック20-2は、金型を用いた成形又は研削加工により製造される。
 実施の形態3の光部品1-2は、実施の形態1と同様に、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の入射角φを大きくして、小型化を図ることができ、バンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の入出射角θをバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の入射角φよりも小さくして、バンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の波長選択性能が低下することを抑制することができる。実施の形態3の光部品1-2は、ミラー30の小型化を図ることができるので、低コスト化を図ることができる。また、実施の形態3の光部品1-2は、実施の形態1と同様に、接着剤による部品同士を固定することにより製造することができるので、低コストと歩留りの向上を図ることができる。
実施の形態4.
 図6は、本発明の実施の形態4に係る光部品の平面図である。図7は、図6に示された光部品の側面図である。なお、図6及び図7は、実施の形態1と同一部分には、同一符号を付して説明を省略する。
 実施の形態4において、光部品1-3は、実施の形態1に構成に加え、光軸調整部材60-1,60-2,60-3,60-4を備える。また、実施の形態4の光部品1-3は、実施の形態2及び実施の形態3のように、平行ブロック40を備えることなく、透明ブロック20-1,20-2が備えられてもよい。
 光軸調整部材60-1,60-2,60-3,60-4は、光伝搬部である空間K内に配置され、平行ブロック40に接着剤により固定される。光軸調整部材60-1,60-2,60-3,60-4は、レンズ又はプリズムにより構成され、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の実装時に生じる光軸Pの正規の位置に対する角度ずれを補正するものである。光軸調整部材60-1,60-2,60-3,60-4は、レンズにより構成される場合には、光軸Pに直交する方向の位置が調整されることで、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の実装時に生じる角度ずれを補正する。光軸調整部材60-1,60-2,60-3,60-4は、プリズムにより構成される場合には、X方向と平行な軸心を中心とした回転方向の向きと、Y方向と平行な軸心を中心とした回転方向の向きと、Z方向と平行な軸心を中心とした回転方向の向きとの少なくとも一つが調整されることで、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の実装時に生じる角度ずれを補正する。
 実施の形態4の光部品1-3は、実施の形態1と同様に、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の入射角φを大きくして、小型化を図ることができ、バンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の入出射角θをバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4の入射角φよりも小さくして、バンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の波長選択性能が低下することを抑制することができる。また、実施の形態4の光部品1-3は、実施の形態1と同様に、接着剤による部品同士を固定することにより製造することができるので、低コストと歩留りの向上を図ることができる。実施の形態4の光部品1は、光軸調整部材60-1,60-2,60-3,60-4により、バンドパスフィルタ10の実装時の光軸Pの正規の位置に対する角度ずれを補正することができる。
実施の形態5.
 図8は、本発明の実施の形態5に係る光モジュールの断面図である。なお、図8は、実施の形態1から実施の形態4と同一部分には、同一符号を付して説明を省略する。
 図8に示す光モジュール200は、信号光L-1,L-2,L-3,L-4を送受信する光通信L-1,L-2,L-3,L-4に用いられる。実施の形態5において、光モジュール200は、波長多重化した信号光L-1,L-2,L-3,L-4を図示しない光ファイバを介して外部の通信ネットワークに送信するものである。光モジュール200は、図8に示すように、信号光L-1,L-2,L-3,L-4を波長多重化する実施の形態1から実施の形態4の光部品1,1-1,1-2,1-3のいずれか一つと、レーザ光源2-1,2-2,2-3,2-4と、レーザ光源2-1,2-2,2-3,2-4から出射される信号光L-1,L-2,L-3,L-4を集光するレンズ3と、光部品1、レーザ光源2-1,2-2,2-3,2-4及びレンズ3を収容する筺体100とを備える。
 筐体100は、Z方向の一端部上に光部品1を実装する基板106を含みかつ開口101を有するパッケージ102と、パッケージ102に固定されて開口101を塞ぐ蓋103と、を備える。パッケージ102は、平板状の基板106と、基板106の外縁に連なる複数の側部104とを備える。パッケージ102の開口101は、複数の側部104により囲まれている。パッケージ102は、開口101を有する扁平な箱状である。また、図8に示すように、パッケージ102の一つの側部104には、光部品1が出射する波長多重化された信号光L-1,L-2,L-3,L-4を図示しない光ファイバに導くための開口104aが設けられる。開口104aは、信号光L-1,L-2,L-3,L-4を透過する封止ガラス105により封止されている。蓋103は、平板状である。筺体100は、パッケージ102の開口101が蓋103により塞がれて、パッケージ102と蓋103とが固定される。筺体100は、パッケージ102と蓋103との間が封止される。
 レーザ光源2-1,2-2,2-3,2-4は、キャリア107上に半田、接着剤又はレーザ溶接により固定されている。キャリア107は、基板106のZ方向の他端部上に半田、接着剤又はレーザ溶接により固定される。
 レンズ3は、ガラス又は透明な樹脂により構成され、各レーザ光源2-1,2-2,2-3,2-4から出射される信号光L-1,L-2,L-3,L-4を集光する。レンズ3は、金属により構成されたレンズホルダ4に固定される。レンズホルダ4は、基板106のZ方向の中央部上に半田、接着剤又はレーザ溶接により固定される。レンズ3により集光された信号光L-1,L-2,L-3,L-4は、光部品1に通信チャネルごとに設けられたバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4に入射する。レンズ3は、レーザ光源2-1,2-2,2-3,2-4と1対1で対応し、バンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4と1対1で対応する。レンズ3は、対応するレーザ光源2-1,2-2,2-3,2-4をバンドパスフィルタ10-1,10-2,10-3,10-4に光結合するものである。実施の形態5において、レンズ3の個数は、4個であるが、レンズ3の個数は4個に限定されない。また、実施の形態5において、実施の形態2及び実施の形態3のように、透明ブロック20が構成されてもよく、実施の形態4のように、光部品1が光軸調整部材60-1,60-2,60-3,60-4を備えてもよい。
 実施の形態5において、筐体100内に封止される雰囲気は空気であるが、これに限定されない。雰囲気として、屈折率を変更可能な気体を用いてもよい。屈折率を変更可能な気体として、低屈折率のヘリウム(n=1.000036)と、低屈折率のヘリウム(n=1.000036)よりも高屈折率の二酸化炭素(n=1.000449)とを含んだ気体を用いることができる。屈折率を変更可能な気体は、低屈折率のヘリウム(n=1.000036)と、高屈折率の二酸化炭素(n=1.000449)との比率を変更することで、屈折率を変更することができる。
 実施の形態5によれば、光モジュール200は、実施の形態1から実施の形態4の光部品1を備えるので、低コスト化を図りながらバンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の波長選択性能が低下することを抑制することができる。また、光モジュール200は、実施の形態1から実施の形態4の光部品1を備えるので、低コストと歩留りの向上を図ることができる。また、光モジュール200は、筐体100内に封止される雰囲気が、屈折率を変更可能な気体又は光に応じて屈折率が変化する気体を用いると、実装時に生じる光軸Pのずれを補償できる。
 実施の形態1から実施の形態5において、光部品1は、信号光L-1,L-2,L-3,L-4を波長多重化する光合波器であるが、光部品1は、波長多重化された信号光L-1,L-2,L-3,L-4を各波長λ―1,λ―2,λ―3,λ―4ごとに分波する光分波器として機能してもよい。光部品1は、信号光L-1,L-2,L-3,L-4を合波又は分波するためのプリズム、干渉膜フィルタ、回折格子のうち少なくとも一つを備えてもよい。
 実施の形態1において、平行ブロック40が光軸Pから光軸Pに直交する方向に離れ、実施形態2において、ミラー固定部22が光軸Pから光軸Pに直交する方向に離れ、実施形態3において、連結部23が光軸Pから光軸Pに直交する方向に離れている。平行ブロック40、ミラー固定部22及び連結部23は、バンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の少なくとも一部分から光軸Pに直交する方向に離れてればよい。光部品1,1-1,1-2,1-3は、平行ブロック40、ミラー固定部22及び連結部23が光軸Pに直交する方向に離れたバンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の一部分を通して信号光L-1,L-2,L-3,L-4を空間Kに伝搬させることで、低コスト化を図りながらバンドパスフィルタ膜12-1,12-2,12-3,12-4の波長選択性能が低下することを抑制することができる。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 1,1-1,1-2,1-3 光部品、10,10-1,10-2,10-3,10-4 バンドパスフィルタ、12,12-1,12-2,12-3,12-4 バンドパスフィルタ膜、20 透明ブロック(透光性部材)、21 フィルタ固定部、22 ミラー固定部、23 連結部、30 ミラー、32 反射面、40 平行ブロック、41 第1平坦面、42 第2平坦面、100 筺体、200 光モジュール、L,L-1,L-2,L-3,L-4 信号光、P 光軸、K 空間(光伝搬部)。

Claims (6)

  1.  信号光が入射しかつバンドパスフィルタ膜を有する一以上のバンドパスフィルタと、
     前記信号光を伝搬しかつ前記バンドパスフィルタ膜が固定される透光性部材と、
     前記透光性部材が伝搬した前記信号光を反射するミラーと、
     前記バンドパスフィルタと前記ミラーとの間に形成された、前記透光性部材よりも屈折率が低い光伝搬部と、
    を備えることを特徴とする光部品。
  2.  前記光伝搬部は、
     前記透光性部材が固定される第1平坦面と、前記ミラーが固定されかつ前記第1平坦面に平行な第2平坦面と、を備えかつ前記バンドパスフィルタ膜の少なくとも一部分から前記バンドパスフィルタの光軸に直交する方向に離れた平行ブロックにより形成される
     ことを特徴とする請求項1に記載の光部品。
  3.  前記光伝搬部は、
     前記バンドパスフィルタ膜が固定される前記透光性部材のフィルタ固定部と、前記フィルタ固定部に一体に設けられかつ前記ミラーが固定されるとともに前記バンドパスフィルタ膜の少なくとも一部分から前記バンドパスフィルタの光軸に直交する方向に離れた前記透光性部材のミラー固定部とにより形成される
     ことを特徴とする請求項1に記載の光部品。
  4.  前記光伝搬部は、
     前記バンドパスフィルタ膜が固定される前記透光性部材のフィルタ固定部と、前記ミラーが固定される前記透光性部材のミラー固定部と、前記フィルタ固定部と前記ミラー固定部との双方に一体に設けられかつ前記バンドパスフィルタ膜の少なくとも一部分から前記バンドパスフィルタの光軸に直交する方向に離れた前記透光性部材の連結部により形成される
     ことを特徴とする請求項1に記載の光部品。
  5.  前記ミラーは、前記透光性部材に固定される固定部材の表面に形成される反射面を備える
     ことを特徴とする請求項1から請求項4のうちいずれか一項に記載の光部品。
  6.  請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の光部品と、
     前記光部品を収容する筺体と、を備える
     ことを特徴とする光モジュール。
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