WO2020138337A1 - 光モジュール - Google Patents

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WO2020138337A1
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light
input
modulator
laser
signal light
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和哉 長島
石川 陽三
敦 伊澤
一樹 山岡
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古河電気工業株式会社
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    • H01S5/0683Stabilisation of laser output parameters by monitoring the optical output parameters
    • H01S5/0687Stabilising the frequency of the laser

Definitions

  • the present invention relates to an optical module.
  • a digital coherent transceiver is used as an optical transceiver that is an optical module that transmits and receives signal light.
  • the digital coherent transceiver is configured by housing a plurality of optical components and electronic components in a single housing, and is always required to be downsized.
  • Patent Document 1 discloses an optical transceiver for complying with the CFP2 standard in MSA (Multi-Source Agreement), which is an agreement regarding compatible common specification products.
  • the modulator and the optical receiver are housed in separate housings, and further housed in one housing together with other optical components and electronic components.
  • further miniaturization is demanded for the optical module as the optical transceiver in the future, and particularly miniaturization in the width direction is required.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object thereof is to provide an optical module capable of realizing a small-sized optical transceiver.
  • an optical module is configured such that a laser element that outputs a laser beam and a laser beam that is output from the laser element are input and input.
  • a wavelength detector for detecting the wavelength of laser light, a modulator for modulating the laser light to generate modulated light, a modulator driver for driving the modulator, and an input signal light input from the outside.
  • a coherent mixer that receives the local light and that processes the input signal light to generate a processed signal light, a photoelectric element that converts the processed signal light into a current signal, and a transimpedance that converts the current signal into a voltage signal
  • An output that includes an amplifier, the laser element, the wavelength detector, the modulator, the modulator driver, the coherent mixer, the photoelectric element, and the transimpedance amplifier which are hermetically sealed and include the modulated light.
  • the laser device comprises: a casing having a light output unit for outputting signal light and a light input unit for receiving the input signal light, and having a size of 15 mm or less in a width direction perpendicular to the longitudinal direction.
  • the housing is arranged so as to output the laser light in a direction opposite to the side on which the light output section is provided.
  • An optical module a laser element that outputs a laser beam, a laser beam that is output from the laser element is input, a wavelength detector for detecting the wavelength of the input laser beam, A modulator for modulating the laser light to generate modulated light, a modulator driver for driving the modulator, an input signal light and a local light input from the outside are input, and the input signal light is processed.
  • An optical module a laser element that outputs a laser beam, a laser beam that is output from the laser element is input, a wavelength detector for detecting the wavelength of the input laser beam, A modulator for modulating the laser light to generate modulated light, a modulator driver for driving the modulator, an input signal light and a local light input from the outside are input, and the input signal light is processed.
  • An optical module a laser element that outputs a laser beam, a laser beam that is output from the laser element is input, a wavelength detector for detecting the wavelength of the input laser beam, A modulator for modulating the laser light to generate modulated light, a modulator driver for driving the modulator, an input signal light and a local light input from the outside are input, and the input signal light is processed.
  • a coherent mixer for generating processed signal light, a photoelectric element for converting the processed signal light into a current signal, a transimpedance amplifier for converting the current signal into a voltage signal, the laser element, the wavelength detector, and the modulation Device, the modulator driver, the coherent mixer, the photoelectric element and the transimpedance amplifier are mounted inside to be hermetically sealed, and an optical output section for outputting an output signal light including the modulated light and the input signal light are
  • a housing having a light input portion for input and having a size in the width direction perpendicular to the longitudinal direction of 15 mm or less, wherein at least two optical axes of the light intersect in the housing. ing.
  • An optical module a laser element that outputs a laser beam, a laser beam that is output from the laser element is input, a wavelength detector for detecting the wavelength of the input laser beam, A modulator for modulating the laser light to generate modulated light, a modulator driver for driving the modulator, an input signal light and a local light input from the outside are input, and the input signal light is processed.
  • the output position of the input laser light and the input position of the laser light in the wavelength detector are arranged so as to be different from each other in the width direction of the housing, and the modulator and the modulator driver are arranged in the housing.
  • the modulator is configured by being arranged in series substantially parallel to the longitudinal direction, and the coherent mixer, the photoelectric element, and the transimpedance amplifier are arranged in series substantially parallel to the longitudinal direction of the housing to form an optical processing unit.
  • the modulator and the light processor are arranged in parallel in the width direction, and the modulator has an input position of the laser light and an output position of the modulated light arranged on the same side surface.
  • the side surface to which the input signal light is input is substantially parallel to the side surface of the modulator.
  • An optical module a laser element that outputs a laser beam, a laser beam that is output from the laser element is input, a wavelength detector for detecting the wavelength of the input laser beam, A modulator that modulates the laser light to generate modulated light, a modulator driver that drives the modulator, an input signal light and a local light that are input from the outside are input, and the input signal light is processed.
  • a coherent mixer that generates processed signal light, a photoelectric element that converts the processed signal light into a current signal, a transimpedance amplifier that converts the current signal into a voltage signal, the laser element, the wavelength detector, and the modulator.
  • the modulator driver, the coherent mixer, the photoelectric element, and the transimpedance amplifier are internally mounted and hermetically sealed, and the input signal light and the optical output section that outputs the output signal light including the modulated light are input.
  • a casing having a size of 15 mm or less in a width direction perpendicular to the longitudinal direction, the laser element and the wavelength detector being input to the wavelength detector in the laser element.
  • the output position of the laser light and the input position of the laser light in the wavelength detector are different from each other in the width direction of the housing, and the modulator and the modulator driver are arranged in the longitudinal direction of the housing.
  • the coherent mixer, the photoelectric element and the transimpedance amplifier are arranged in series substantially parallel to the longitudinal direction of the casing to form an optical processing section.
  • the modulator and the light processor are arranged in parallel in the width direction, and the modulator has an input position of the laser light and an output position of the modulated light arranged on the same side surface.
  • the side surface to which the local light is input is substantially vertical to the side surface of the modulator.
  • An optical module a laser element that outputs a laser beam, a laser beam that is output from the laser element is input, a wavelength detector for detecting the wavelength of the input laser beam, A modulator for modulating the laser light to generate modulated light, a modulator driver for driving the modulator, an input signal light and a local light input from the outside are input, and the input signal light is processed.
  • a housing having a light input portion for input and having a size in the width direction perpendicular to the longitudinal direction of 15 mm or less, wherein the laser element and the wavelength detector are substantially parallel to the longitudinal direction of the housing.
  • the modulator and the modulator driver are arranged in series substantially parallel to the longitudinal direction of the casing to form a modulator, and the coherent mixer, the photoelectric element, and The transimpedance amplifier is arranged in series substantially parallel to the longitudinal direction of the housing to form an optical processing unit, and the laser assembly, the modulation unit, and the optical processing unit are arranged in parallel in the width direction.
  • the modulator, the input position of the laser light and the output position of the modulated light are arranged on the same side surface, the coherent mixer, the side surface to which the input signal light is input, It is substantially parallel to the side of the modulator.
  • An optical module is a side on which the laser element, the wavelength detector, the modulator, the coherent mixer, the photoelectric element, and the transimpedance amplifier are mounted in a height direction of the housing. And a controller mounted on the opposite side to control the operation of the optical module.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the appearance of the optical module according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing an internal configuration of the optical module shown in FIG.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing the internal configuration of the optical module according to the second embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the internal configuration of the optical module according to the third embodiment.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the internal configuration of the optical module according to the fourth embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic diagram for explaining the inspection method.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing an appearance of the optical module according to the fifth embodiment.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing the appearance of the optical module according to the sixth embodiment.
  • FIG. 9 is a schematic view showing the outer appearance of the optical module according to the seventh embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the appearance of the optical module according to the first embodiment.
  • the optical module 100 includes a housing 1.
  • the housing 1 includes a signal light output port 1a, a signal light input port 1b, a side wall portion 1c, a bottom plate portion 1d, an upper lid portion 1e, and a terminal portion 1f.
  • the side wall portion 1c is a frame plate-shaped member having four surfaces that spread in the height direction and the longitudinal direction or the width direction, and each surface is substantially orthogonal to the bottom plate portion 1d.
  • the signal light output port 1a and the signal light input port 1b are provided on the front side in the longitudinal direction of the side wall portion 1c.
  • An optical fiber for outputting signal light is connected to the signal light output port 1a.
  • An optical fiber for inputting signal light from outside is connected to the signal light input port 1b.
  • the bottom plate portion 1d is a plate-shaped member that spreads in the longitudinal direction and the width direction.
  • the upper lid portion 1e is a plate-shaped member that faces the bottom plate portion 1d and spreads in the longitudinal direction and the width direction.
  • the terminal portion 1f is provided at a portion other than the front side in the longitudinal direction of the side wall portion 1c.
  • the bottom plate portion 1d is made of a material having high thermal conductivity such as copper tungsten (CuW), copper molybdenum (CuMo), and aluminum oxide (Al 2 O 3 ).
  • the other parts of the housing 1 are made of a material having a low coefficient of thermal expansion such as Fe—Ni—Co alloy and aluminum oxide (Al 2 O 3 ).
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing the internal configuration of the optical module 100, which is viewed from above with the upper lid 1e removed.
  • the terminal portion 1f projects inside and outside the optical module 100.
  • the terminal portion 1f is made of an insulating material, and a wiring pattern made of a conductor is formed on the surface and inside thereof.
  • the wiring pattern of the terminal portion 1f is electrically connected to a controller that is provided outside the optical module 100 and controls the operation of the optical module 100.
  • the controller is configured to include, for example, an IC (Integrated Circuit).
  • the following components are housed inside the optical module 100: a chip-on submount 2, a lens 3, a wavelength locker 4, which is a wavelength detector, a photodiode (PD) array 5, a lens 6, an optical isolator 7, Beam splitter 8, mirror 9, lens 10, modulator 11, modulator driver 12, terminator 13, lenses 14 and 15, beam splitter 16, polarization beam combiner 17, monitor PDs 18 and 19, beam splitter 20 and monitor PD 21. Further, the following components are housed inside the optical module 100: a lens 30, a coherent mixer 31, a mirror 32, a lens 33, a monitor PD 34, a balanced PD array 35, and a transimpedance amplifier (TIA) 36. is there.
  • TIA transimpedance amplifier
  • these components are mounted inside the housing 1, and the upper lid 1e is attached and hermetically sealed. Further, these components are mounted on a base or a temperature adjusting element arranged inside the housing 1, except for the modulator driver 12 and the TIA 36.
  • the modulator driver 12 and the TIA 36 are mounted on the terminal portion 1f.
  • the optical module 100 is configured as an optical transceiver that outputs the output signal light from the signal light output port 1a that is the light output unit and receives the input light signal light from the signal light input port 1b that is the light input unit.
  • the configuration and function of each component will be described below.
  • the chip-on submount 2 includes a laser element 2a and a submount 2b on which the laser element 2a is mounted.
  • the laser element 2a is, for example, a wavelength tunable laser element.
  • the submount 2b is made of a material having high thermal conductivity, and efficiently radiates the heat generated by the laser element 2a to the base on which the submount 2b is mounted.
  • the laser element 2a is supplied with electric power through the wiring pattern formed in the terminal portion 1f, and outputs the continuous wave (CW) and linearly polarized laser light L1 from the front end face located on the front side in the longitudinal direction to the front side in the longitudinal direction. .. Further, the laser element 2a outputs the laser light L2 for wavelength locking from the rear end face to the rear side in the longitudinal direction.
  • CW continuous wave
  • L1 linearly polarized laser light
  • the lens 3 collects the laser light L2 and inputs it to the wavelength locker 4.
  • the wavelength locker 4 is, for example, a well-known one made of a planar lightwave circuit (Planar Lightwave Circuit: PLC).
  • PLC Planar Lightwave Circuit
  • the wavelength locker 4 splits the laser light L2 into three, outputs one of them to the PD array 5, and changes the transmission characteristics of the other two, respectively, with respect to the wavelength, thereby providing wavelength discrimination characteristics. It is output to the PD array 5 after passing through each of the two filters that it has.
  • the two filters are ring resonators or etalon filters, for example, and have different transmission wavelength characteristics.
  • the PD array 5 is configured by arranging three PDs in an array. Each of the three PDs of the PD array 5 receives each of the three laser beams output by the wavelength locker 4 and outputs a current signal according to the intensity of the received light. Each current signal is transmitted to the controller through the wiring pattern formed on the terminal portion 1f, and is used for detecting and controlling the wavelength of the laser light L1.
  • the laser element 2a and the wavelength locker 4 are arranged along the longitudinal direction.
  • the laser element 2a and the wavelength locker 4 are such that the output position of the laser light L2 input to the wavelength locker 4 of the laser element 2a and the input position of the laser light L2 of the wavelength locker 4 are substantially in the width direction. They are arranged so as to coincide with each other and form a laser assembly LA.
  • the lens 6 collimates the laser light L1 and outputs it to the optical isolator 7.
  • the optical isolator 7 allows the laser beam L1 to pass to the beam splitter 8 side, and blocks the passage of light traveling from the beam splitter 8 side. As a result, the optical isolator 7 blocks reflected light from entering the laser element 2a.
  • the beam splitter 8 splits the laser beam L1 that has passed through the optical isolator 7 into laser beams L11 and L12.
  • the laser light L11 travels to the right in the width direction, and the laser light L12 travels to the left in the width direction.
  • the laser light L12 will be described in detail later.
  • Mirror 9 reflects the laser beam L11 and converts its traveling direction to the rear side in the longitudinal direction.
  • the lens 10 collects the laser light L11 and inputs it to the modulator 11.
  • the modulator 11 has a substantially rectangular parallelepiped shape, and is arranged so that its longitudinal direction substantially coincides with the longitudinal direction of the housing 1.
  • the modulator 11 modulates the laser light L11 to generate modulated light.
  • the modulator 11 is, for example, an MZ (Mach-Zehnder) type phase modulator using InP (indium phosphide) as a constituent material, and is a known one that is driven by a modulator driver 12 and functions as an IQ modulator.
  • Such a phase modulator is similar to that disclosed in, for example, WO 2016/021163.
  • the modulator driver 12 is configured to include an IC, for example, and its operation is controlled by the controller.
  • the modulator 11 and the modulator driver 12 are arranged in series substantially parallel to the longitudinal direction of the housing 1 to form a modulator M. Further, the terminator 13 electrically terminates the modulator 11 to which the high frequency modulation signal is applied from the modulator driver 12.
  • the modulator 11 is linearly polarized light whose polarization planes are orthogonal to each other, and outputs modulated lights L31 and L32 that are IQ-modulated.
  • the modulator 11 has a folding structure in which the traveling direction of the input light is internally folded.
  • the input position of the laser light L11 and the output position of the modulated lights L31 and L32 are arranged on the same side surface, in the present embodiment, the side surface located on the front side in the longitudinal direction of the modulator 11. Will be things.
  • the side surface of the modulator 11 located on the front side in the longitudinal direction is substantially parallel to the side wall portion 1c on the front side in the longitudinal direction of the housing 1.
  • the lens 14 collimates the modulated light L31 and outputs it to the beam splitter 16.
  • the beam splitter 16 reflects most of the modulated light L31 toward the polarized beam combiner 17, transmits a part of the modulated light L31, and outputs it to the monitor PD 18.
  • the lens 15 collimates the modulated light L32 and outputs it to the polarized beam combiner 17.
  • the polarized beam combiner 17 combines the modulated lights L31 and L32 with polarization to generate an output signal light L4 including the modulated lights L31 and L32.
  • the polarized beam combiner 17 outputs a part of the modulated light L32 to the monitor PD 19.
  • the monitor PD 18 receives a part of the modulated light L31 input from the beam splitter 16 and outputs a current signal according to the received light intensity.
  • the current signal is transmitted to the controller through the wiring pattern formed on the terminal portion 1f, and is used to monitor the intensity of the modulated light L31.
  • the monitor PD 19 receives a part of the modulated light L32 input from the polarization beam combiner 17, and outputs a current signal according to the received light intensity.
  • the current signal is transmitted to the controller through the wiring pattern formed on the terminal portion 1f and used for monitoring the intensity of the modulated light L32.
  • the beam splitter 20 transmits most of the output signal light L4, reflects some of it, and outputs it to the monitor PD 21.
  • the monitor PD 21 receives a part of the output signal light L4 input from the beam splitter 20, and outputs a current signal according to the received light intensity.
  • the current signal is transmitted to the controller through the wiring pattern formed on the terminal portion 1f, and is used to monitor the intensity of the output signal light L4.
  • the signal light output port 1a receives the input of the output signal light L4 that has passed through the beam splitter 20, and outputs it to the outside of the housing 1.
  • the signal light input port 1b receives an input of the input signal light L5 from the outside and outputs it to the lens 30.
  • the input signal light L5 travels in the housing 1 from the front side to the rear side in the longitudinal direction.
  • the lens 30 collects the input signal light L5 and inputs it to the coherent mixer 31.
  • the mirror 32 reflects the laser beam L12 split by the beam splitter 8 and converts the traveling direction thereof from the left side in the width direction to the rear side in the longitudinal direction.
  • the laser light L12 is condensed by the lens 33 and input to the coherent mixer 31 as local light.
  • the coherent mixer 31 has a substantially rectangular parallelepiped shape, and is arranged such that its longitudinal direction substantially coincides with the longitudinal direction of the housing 1.
  • the input position of the input signal light L5 and the input position of the laser light L12 are arranged on the same side surface, in the present embodiment, the side surface located on the front side in the longitudinal direction of the coherent mixer 31.
  • the side surface to which the input signal light L5 is input is substantially parallel to the side wall portion 1c on the front side in the longitudinal direction of the casing 1, and the input position of the laser light L11 and the modulated light L31 in the modulator 11.
  • L32 are substantially parallel to the side surface where the output position is arranged.
  • the coherent mixer 31 causes the input laser light L12 as the local light and the input signal light L5 to interfere with each other, processes the processed signal light, and outputs the processed signal light to the balanced PD array 35.
  • the processed signal light is Ix signal light corresponding to the X polarization I component, Qx signal light corresponding to the X polarization Q component, Iy signal light corresponding to the Y polarization I component, and Y polarization Q.
  • Qy signal light corresponding to the component is a known one made of PLC, for example.
  • the coherent mixer 31 is configured to split a part of the input signal light L5 that has been input and output it to the monitor PD 34.
  • the monitor PD 34 receives a part of the input signal light L5 and outputs a current signal according to the received light intensity.
  • the current signal is transmitted to the controller through the wiring pattern formed on the terminal portion 1f, and is used to monitor the intensity of the input signal light L5.
  • the balanced PD array 35 which is a photoelectric element, has four balanced PDs, receives each of the four processed signal lights, converts them into current signals, and outputs them to the TIA 36.
  • the TIA 36 has four TIAs, and its operation is controlled by the controller. Each TIA included in the TIA 36 converts the current signal input from each of the four balanced PDs into a voltage signal and outputs the voltage signal.
  • the output voltage signal is transmitted to the controller or a higher-level control device through the wiring pattern formed in the terminal portion 1f and used for demodulating the input signal light L5.
  • the coherent mixer 31, the balanced PD array 35, and the TIA 36 are arranged in series substantially parallel to the longitudinal direction of the housing 1 to form the optical processing unit OP.
  • the laser element 2a and the wavelength locker 4 are arranged between the widthwise centerline CL1 of the coherent mixer 31 and the widthwise centerline CL2 of the modulator 11 in the width direction of the housing 1. ..
  • being arranged between the width direction center line CL1 and the width direction center line CL2 means that each center line is arranged between extension lines extending to the outside in the longitudinal direction of the coherent mixer 31 or the modulator 11. Including the state of being.
  • the modulator 11 has a folding structure in which the traveling direction of the input light is internally folded.
  • the optical module 100 is configured such that the optical axes of the input signal light L5, which is two lights, and the laser light L2 intersect.
  • the laser element 2a and the wavelength locker 4 are arranged in series substantially parallel to the longitudinal direction of the housing 1, and the output position of the laser light L3 input to the wavelength locker 4 in the laser element 2a and the wavelength locker 4 are arranged.
  • the input position of the laser light L2 at is substantially aligned with the width direction of the housing 1.
  • the laser assembly LA, the modulator M, and the light processor OP are arranged in parallel in the width direction of the housing 1.
  • the input position of the laser light L11 and the output position of the modulated lights L31 and L32 are arranged on the same side surface.
  • the side surface and the side surface of the coherent mixer 31 to which the input signal light L5 is input are substantially parallel to each other.
  • the two side surfaces are also substantially parallel to the side wall portion 1c on the front side in the longitudinal direction of the housing 1.
  • the optical module 100 configured in this way, it is possible to employ all the components of the laser element 2a and the wavelength locker 4, the modulator 11, and the coherent mixer 31 whose longitudinal direction is longer than the width direction, and which are arranged in parallel.
  • the width W which is the size of the housing 1 in the width direction, can be set to 15 mm or less by arranging in Further, in the optical module 100, the length from the rearmost part of the housing in the longitudinal direction to the optical reference plane with which the end face of the optical fiber for inputting/outputting an optical signal is abutted can be 35 mm or less, and the height can be increased. It can be 6.5 mm or less.
  • the width is about 14 mm
  • the length is about 31.5 mm
  • the height is about 4 mm. This makes it possible to realize an optical transceiver that complies with the QSFP-DD standard, which is the next-generation standard in MSA.
  • the width is 15 mm or less. Things are difficult.
  • uITLA Micro Integrated Tunable Laser Assembly
  • HBPMQ High Bandwidth Integrated Polarization Multiplexed Modulators
  • the width of the uICR (Micro Intradyne Coherent Receivers), which is the receiver, is about 12.5 mm, and it is difficult to reduce the width to 15 mm or less even if these are housed in a single housing to form an optical transceiver. is there.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing an internal configuration of the optical module 100A according to the second embodiment.
  • the optical module 100A has a configuration similar to that of the optical module 100 according to the first embodiment.
  • optical module 100A chip-on submount 2, lens 3, wavelength locker 4, PD array 5, lens 6, optical isolator 7, beam splitter 8, lens 10, modulator. 11, modulator driver 12, terminator 13, lenses 14 and 15, beam splitter 16, polarization beam combiner 17, monitor PDs 18 and 19, beam splitter 20 and monitor PD 21. Further, the following components are housed inside the optical module 100A: lens 30, coherent mixer 31A, lens 33, monitor PD 34, balanced PD array 35, transimpedance amplifier (TIA) 36, monitor PD 40, beam.
  • TIA transimpedance amplifier
  • the mirror 32 is not housed, the arrangement of the lens 30, the lens 33, and the monitor PD 34 is changed, and the coherent mixer 31 is the coherent mixer. 31A, and a monitor PD 40 and a beam splitter 41 are added.
  • optical module 100A these components are mounted inside the housing 1, and the upper lid portion 1e is attached and hermetically sealed.
  • the optical module 100A is configured as an optical transceiver that outputs the output signal light from the signal light output port 1a and receives the input light signal light from the signal light input port 1b.
  • the configuration and function of each component will be described below.
  • the laser element 2a outputs the laser light L1 to the rear side in the longitudinal direction of the housing 1. Further, the laser element 2a outputs laser light L2 for intensity monitoring to the front side in the longitudinal direction of the housing 1.
  • the monitor PD 40 receives the laser beam L2 and outputs a current signal according to the intensity of the received light. The current signal is transmitted to the controller through the wiring pattern formed on the terminal portion 1f and used for intensity monitoring of the laser element 2a.
  • the lens 6 collimates the laser light L1 and outputs it to the beam splitter 41.
  • the beam splitter 41 transmits most of the laser light L1 toward the optical isolator 7, reflects some of the laser light L1, and outputs the laser light L13 to the beam splitter 8.
  • the beam splitter 8 splits the laser beam L13 into laser beams L14 and L15.
  • the laser light L14 will be described in detail later.
  • the lens 3 collects the laser light L15 and inputs it to the wavelength locker 4.
  • the wavelength locker 4 splits the laser light L15 into three, outputs one of them to the PD array 5, and outputs each of the other two to the PD array 5 after passing through each of the two filters.
  • Each of the three PDs in the PD array 5 receives each of the three laser beams output by the wavelength locker 4 and outputs a current signal according to the intensity of the received light. Each current signal is transmitted to the controller and used for detecting and controlling the wavelength of the laser light L1.
  • the laser element 2a and the wavelength locker 4 are arranged in parallel in the width direction.
  • the laser element 2a and the wavelength locker 4 are the output position of the laser light L15 input to the wavelength locker 4 in the laser element 2a, that is, the output position of the laser light L1 and the input position of the laser light L15 in the wavelength locker 4. And are arranged so as to be different from each other in the width direction, and constitute the laser assembly LAA.
  • the optical isolator 7 transmits the laser light L1 and inputs it to the lens 10.
  • the lens 10 collects the laser light L11 and inputs it to the modulator 11.
  • the modulator 11 is arranged so that its longitudinal direction substantially coincides with the longitudinal direction of the housing 1.
  • the modulator 11 is driven by the modulator driver 12 and functions as an IQ modulator.
  • the modulator driver 12 has its operation controlled by a controller.
  • the modulator 11 and the modulator driver 12 are arranged in series in the longitudinal direction of the housing 1 to form a modulator M.
  • the terminator 13 electrically terminates the modulator 11.
  • the modulator 11 outputs modulated lights L31 and L32 that are IQ-modulated respectively.
  • the modulator 11 has a folded structure. As a result, in the modulator 11, the input position of the laser light L1 and the output positions of the modulated lights L31 and L32 are arranged on the same side surface located on the front side in the longitudinal direction.
  • the side surface located on the front side in the longitudinal direction of the modulator 11 is substantially parallel to the side wall portion 1c on the front side in the longitudinal direction of the housing 1.
  • the configurations and functions of the lens 14, the beam splitter 16, the lens 15, the polarization beam combiner 17, the monitor PDs 18 and 19, and the beam splitter 20 are the same as the configurations and functions of the corresponding components of the optical module 100, and therefore description thereof will be omitted.
  • the signal light output port 1a receives the input of the output signal light L4 that has passed through the beam splitter 20, and outputs it to the outside of the housing 1.
  • the signal light input port 1b receives an input of the input signal light L5 from the outside and outputs it to the lens 30.
  • the lens 30 collects the input signal light L5 and inputs it to the coherent mixer 31.
  • the laser light L14 split by the beam splitter 8 is condensed by the lens 33 and input to the coherent mixer 31A as local light.
  • the coherent mixer 31A has a substantially rectangular parallelepiped shape, and is arranged such that its longitudinal direction substantially coincides with the longitudinal direction of the housing 1.
  • the input position of the input signal light L5 and the input position of the laser light L14 are arranged on the same side surface located on the front side in the longitudinal direction of the coherent mixer 31A.
  • the side surface to which the input signal light L5 is input is substantially parallel to the side wall portion 1c on the front side in the longitudinal direction of the housing 1, and the input position of the laser light L1 and the modulated lights L31 and L32 in the modulator 11.
  • the output position of is substantially parallel to the arranged side surface.
  • the coherent mixer 31A Like the coherent mixer 31, the coherent mixer 31A generates four processed signal lights and outputs them to the balanced PD array 35.
  • the coherent mixer 31A is configured to split a part of the inputted input signal light L5 and output it to the monitor PD 34.
  • the monitor PD 34 is used to monitor the intensity of the input signal light L5.
  • the coherent mixer 31A, the balanced PD array 35, and the TIA 36 are arranged in series substantially parallel to the longitudinal direction of the housing 1 to form an optical processing unit OPA.
  • the laser element 2a outputs the laser light L1 in the direction (the rear side in the longitudinal direction) opposite to the side (front side in the longitudinal direction) where the signal light output port 1a is provided in the housing 1.
  • the laser element 2a and the wavelength locker 4 are arranged between the widthwise centerline CL1 of the coherent mixer 31A and the widthwise centerline CL2 of the modulator 11 in the width direction of the housing 1.
  • the modulator 11 has a folding structure in which the traveling direction of the input light is internally folded.
  • the laser element 2a and the wavelength locker 4 have a width between the output position of the laser light L15 (laser light L1) input to the wavelength locker 4 in the laser element 2a and the input position of the laser light L15 in the wavelength locker 4.
  • the positions are different from each other in the direction.
  • the modulator M and the optical processor OPA are arranged in parallel in the width direction of the housing 1.
  • the input position of the laser light L11 and the output positions of the modulated lights L31 and L32 are arranged on the same side surface.
  • the side surface and the side surface of the coherent mixer 31A to which the input signal light L5 is input are substantially parallel to each other.
  • the two side surfaces are also substantially parallel to the side wall portion 1c on the front side in the longitudinal direction of the housing 1.
  • the width W which is the size in the width direction of the housing 1
  • the width W is set to 15 mm or less while using the same kind of component (for example, the coherent mixer 31A for the coherent mixer 31) larger in the width direction than the component adopted in the optical module 100.
  • the length from the rearmost part of the housing to the optical reference plane in the longitudinal direction can be 35 mm or less, and the height can be 6.5 mm or less. This makes it possible to realize an optical transceiver that complies with the QSFP-DD standard, which is the next-generation standard in MSA.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing an internal configuration of the optical module 100B according to the third embodiment.
  • the optical module 100B has a configuration similar to that of the optical module 100A according to the second embodiment.
  • the following components are housed inside the optical module 100B: chip-on-submount 2, lens 3, wavelength locker 4, PD array 5, lens 6, optical isolator 7, lens 10, modulator 11, modulator.
  • the following components are housed inside the optical module 100B: lens 30, coherent mixer 31B, monitor PD 34, balanced PD array 35, transimpedance amplifier (TIA) 36, monitor PD 40, beam splitter 41, A mirror 42 and a beam splitter 43.
  • TIA transimpedance amplifier
  • the beam splitter 8 and the lens 33 are not housed, the coherent mixer 31A is replaced with the coherent mixer 31B, and the mirror 42 and the beam splitter 43 are replaced. Has been added.
  • optical module 100B these components are mounted inside the housing 1, and the upper lid portion 1e is attached and hermetically sealed.
  • the optical module 100B is configured as an optical transceiver that outputs the output signal light from the signal light output port 1a and receives the input light signal light from the signal light input port 1b, which is an optical input unit.
  • the configuration and function of each component will be described below.
  • the laser element 2a outputs the laser light L1 to the rear side in the longitudinal direction of the housing 1. Further, the laser element 2a outputs laser light L2 for intensity monitoring to the front side in the longitudinal direction of the housing 1.
  • the monitor PD 40 receives the laser beam L2 and outputs a current signal according to the intensity of the received light.
  • the lens 6 collimates the laser light L1 and outputs it to the beam splitter 41.
  • the beam splitter 41 transmits most of the laser light L1 toward the optical isolator 7, reflects some of the laser light L1, and outputs the laser light L13 to the mirror 42 as laser light L13.
  • Mirror 42 reflects laser light L13 toward lens 3.
  • the lens 3 collects the laser light L13 and inputs it to the wavelength locker 4.
  • the wavelength locker 4 splits the laser light L2 into three, outputs one of them to the PD array 5, and outputs each of the other two to the PD array 5 after passing through each of the two filters.
  • Each of the three PDs in the PD array 5 receives each of the three laser beams output by the wavelength locker 4 and outputs a current signal according to the intensity of the received light.
  • the laser element 2a and the wavelength locker 4 are arranged in parallel in the width direction.
  • the laser element 2a and the wavelength locker 4 are the output position of the laser light L13 input to the wavelength locker 4 in the laser element 2a, that is, the output position of the laser light L1 and the input position of the laser light L13 in the wavelength locker 4.
  • the optical isolator 7 transmits the laser beam L1 and inputs it to the beam splitter 43.
  • the beam splitter 43 transmits most of the laser beam L1 toward the lens 10 and reflects a part of the laser beam L1 to output it as the laser beam L16 to the coherent mixer 31B.
  • the lens 10 collects the laser light L11 and inputs it to the modulator 11. The laser light L16 will be described in detail later.
  • the modulator 11 is arranged so that its longitudinal direction substantially coincides with the longitudinal direction of the housing 1.
  • the modulator 11 is driven by the modulator driver 12 and functions as an IQ modulator.
  • the modulator driver 12 has its operation controlled by a controller.
  • the modulator 11 and the modulator driver 12 are arranged in series in the longitudinal direction of the housing 1 to form a modulator M.
  • the terminator 13 electrically terminates the modulator 11.
  • the modulator 11 outputs modulated lights L31 and L32 that are IQ-modulated respectively.
  • the modulator 11 has a folded structure. As a result, in the modulator 11, the input position of the laser light L11 and the output position of the modulated lights L31 and L32 are arranged on the same side surface located on the front side in the longitudinal direction.
  • the side surface located on the front side in the longitudinal direction of the modulator 11 is substantially parallel to the side wall portion 1c on the front side in the longitudinal direction of the housing 1.
  • the configurations and functions of the lens 14, the beam splitter 16, the lens 15, the polarization beam combiner 17, the monitor PDs 18 and 19, and the beam splitter 20 are the same as the configurations and functions of the corresponding components of the optical module 100, and therefore description thereof will be omitted.
  • the signal light output port 1a receives the input of the output signal light L4 that has passed through the beam splitter 20, and outputs it to the outside of the housing 1.
  • the signal light input port 1b receives an input of the input signal light L5 from the outside and outputs it to the lens 30.
  • the lens 30 collects the input signal light L5 and inputs it to the coherent mixer 31B.
  • the laser light L16 split by the beam splitter 43 is input to the coherent mixer 31B as local light.
  • the coherent mixer 31B has a substantially rectangular parallelepiped shape, and is arranged so that its longitudinal direction substantially coincides with the longitudinal direction of the housing 1.
  • the side surface where the input position of the laser light L16 that is the local light is arranged is substantially perpendicular to the side surface where the input position of the laser light L11 and the output position of the modulated lights L31 and L32 are arranged in the modulator 11. Is.
  • the coherent mixer 31B Like the coherent mixer 31, the coherent mixer 31B generates four processed signal lights and outputs them to the balanced PD array 35.
  • the coherent mixer 31B is configured to split a part of the input signal light L5 that has been input and output it to the monitor PD 34.
  • the monitor PD 34 is used to monitor the intensity of the input signal light L5.
  • the coherent mixer 31B, the balanced PD array 35, and the TIA 36 are arranged in series substantially parallel to the longitudinal direction of the housing 1 to form an optical processing unit OPB.
  • the laser element 2a outputs the laser light L1 in the direction (the rear side in the longitudinal direction) opposite to the side (front side in the longitudinal direction) in which the signal light output port 1a is provided in the housing 1.
  • the laser element 2a and the wavelength locker 4 are arranged between the widthwise centerline CL1 of the coherent mixer 31A and the widthwise centerline CL2 of the modulator 11 in the width direction of the housing 1.
  • the modulator 11 has a folding structure in which the traveling direction of the input light is internally folded.
  • the laser element 2a and the wavelength locker 4 have an output position of the laser light L13 (laser light L1) input to the wavelength locker 4 in the laser element 2a and an input position of the laser light L13 in the wavelength locker 4. They are arranged so as to be different from each other in the width direction.
  • the modulator M and the optical processor OP are arranged in parallel in the width direction of the housing 1. Further, in the modulator 11, the input position of the laser light L1 and the output positions of the modulated lights L31 and L32 are arranged on the same side surface. Further, the side surface and the side surface of the coherent mixer 31B to which the laser light L16 (local light) is input are substantially vertical.
  • the same kind of component larger than the component adopted in the optical module 100 in the width direction is used.
  • the width W which is the size in the width direction of the housing 1
  • the length can be 35 mm or less and the height can be 6.5 mm or less. This makes it possible to realize an optical transceiver that complies with the QSFP-DD standard, which is the next-generation standard in MSA.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing an internal configuration of the optical module 100C according to the fourth embodiment.
  • the optical module 100C has a configuration similar to that of the optical module 100B according to the third embodiment.
  • the beam splitter 41 and the mirror 42 are not housed, the coherent mixer 31B is replaced with the coherent mixer 31C, and the lens 44 is added.
  • optical module 100C these components are mounted inside the housing 1, and the upper lid portion 1e is attached and hermetically sealed.
  • the optical module 100C is configured as an optical transceiver as in the above embodiment. The configuration and function of each component will be described below.
  • the laser element 2a outputs the laser light L1 to the rear side in the longitudinal direction of the housing 1. Further, the laser element 2a outputs the laser light L2 to the front side in the longitudinal direction of the housing 1.
  • the monitor PD 40 receives the laser beam L2 and outputs a current signal according to the intensity of the received light.
  • the lens 6 collimates the laser light L1 and outputs it to the optical isolator 7.
  • the optical isolator 7 transmits the laser beam L1 and inputs it to the beam splitter 43.
  • the beam splitter 43 transmits most of the laser light L1 toward the lens 10, reflects some of the laser light L1, and outputs it as laser light L16 to the coherent mixer 31C.
  • the lens 10 collects the laser light L1 and inputs it to the modulator 11.
  • the laser light L16 is input to the coherent mixer 31C, a part of the laser light L16 is branched and output as laser light L17 from the side surface on the front side in the longitudinal direction of the coherent mixer 31C.
  • the lens 3 collects the laser light L17 and inputs it to the wavelength locker 4.
  • the wavelength locker 4 splits the laser light L17 into three, outputs one of them to the PD array 5, and outputs each of the other two to the PD array 5 after passing through each of the two filters.
  • Each of the three PDs in the PD array 5 receives each of the three laser beams output by the wavelength locker 4 and outputs a current signal according to the intensity of the received light.
  • the laser element 2a and the wavelength locker 4 are arranged in parallel in the width direction.
  • the laser element 2a and the wavelength locker 4 are the output position of the laser light L17 input to the wavelength locker 4 in the laser element 2a, that is, the output position of the laser light L1 and the input position of the laser light L17 in the wavelength locker 4.
  • the modulator 11 and the modulator driver 12 are arranged in series in the longitudinal direction of the housing 1 to form the modulator M.
  • the terminator 13 electrically terminates the modulator 11.
  • the modulator 11 outputs modulated lights L31 and L32.
  • the modulator 11 has a folded structure. As a result, in the modulator 11, the input position of the laser light L1 and the output positions of the modulated lights L31 and L32 are arranged on the same side surface located on the front side in the longitudinal direction.
  • the side surface located on the front side in the longitudinal direction of the modulator 11 is substantially parallel to the side wall portion 1c on the front side in the longitudinal direction of the housing 1.
  • the configurations and functions of the lens 14, the beam splitter 16, the lens 15, the polarization beam combiner 17, the monitor PDs 18 and 19, and the beam splitter 20 are the same as the configurations and functions of the corresponding components of the optical module 100, and therefore description thereof will be omitted.
  • the signal light output port 1a receives the input of the output signal light L4 that has passed through the beam splitter 20, and outputs it to the outside of the housing 1.
  • the signal light input port 1b receives an input of the input signal light L5 from the outside and outputs it to the lens 30.
  • the lens 30 collects the input signal light L5 and inputs it to the coherent mixer 31C.
  • the other part of the laser light L16 input from the beam splitter 43 is used as local light.
  • the coherent mixer 31C has a substantially rectangular parallelepiped shape, and is arranged such that its longitudinal direction substantially coincides with the longitudinal direction of the housing 1.
  • the side surface where the input position of the laser light L16 that is the local light is arranged is substantially perpendicular to the side surface where the input position of the laser light L1 and the output positions of the modulated lights L31 and L32 are arranged in the modulator 11. Is.
  • the coherent mixer 31C generates four processed signal lights and outputs them to the balanced PD array 35.
  • the coherent mixer 31C is configured to split a part of the input signal light L5 that has been input and output it to the monitor PD 34.
  • the monitor PD 34 is used to monitor the intensity of the input signal light L5.
  • the coherent mixer 31C, the balanced PD array 35, and the TIA 36 are arranged in series substantially parallel to the longitudinal direction of the housing 1 to form an optical processing unit OPC.
  • the laser element 2a outputs the laser light L1 in the direction (the rear side in the longitudinal direction) opposite to the side (front side in the longitudinal direction) where the signal light output port 1a is provided in the housing 1.
  • the laser element 2a and the wavelength locker 4 are arranged between the widthwise centerline CL1 of the coherent mixer 31A and the widthwise centerline CL2 of the modulator 11 in the width direction of the housing 1. Further, the modulator 11 has a folded structure.
  • the laser element 2a and the wavelength locker 4 have an output position of the laser light L17 (laser light L1) input to the wavelength locker 4 and an input position of the laser light L17 in the wavelength locker 4 in the laser element 2a. They are arranged so as to be different from each other in the width direction.
  • the modulator M and the optical processor OPC are arranged in parallel in the width direction of the housing 1. Further, in the modulator 11, the input position of the laser light L1 and the output positions of the modulated lights L31 and L32 are arranged on the same side surface. Further, the side surface and the side surface to which the laser light L17 (local light) of the coherent mixer 31C is input are substantially vertical.
  • the number of component steps required for the optical module 100 is smaller than that of the optical module 100.
  • the width W which is the size in the width direction of the housing 1
  • the length from the rearmost part of the housing to the optical reference plane in the longitudinal direction is adopted while using a part larger in the width direction than the existing part.
  • the height can be 35 mm or less, and the height can be 6.5 mm or less. This makes it possible to realize an optical transceiver that complies with the QSFP-DD standard, which is the next-generation standard in MSA.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing an inspection method when assembling the optical modules 100A to 100C according to the second to fourth embodiments.
  • the optical axis conversion element OC is used.
  • the optical axis conversion element OC is an element that converts the position of the optical axis of the input laser beam L1 and outputs it in the direction opposite to the input direction. By using such an element, the accuracy of the optical axis position (height direction, width direction) of the laser light L1 can be verified, and the beam quality can also be confirmed.
  • the laser beam L1 can be inspected for optical axis position accuracy and beam quality. As a result, a compact and high-quality optical transceiver can be assembled.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing an appearance of the optical module according to the fifth embodiment.
  • This optical module 100D similar to the optical module 100 shown in FIG. 1, has a signal light output port 1a, a signal light input port 1b, a side wall portion 1c, a bottom plate portion 1d, an upper lid portion 1e, and a terminal portion 1f.
  • the housing 1 is provided with. Inside the housing 1, the same components as those housed inside the housing of the optical module according to any of the above-described first to fifth embodiments are housed.
  • the optical module 100D further includes two flexible electric boards 51, a plate-shaped electric board 52, and a controller 53.
  • a wiring pattern is formed on the two flexible electric boards 51, and the terminal portion 1f and the electric board 52 are electrically connected to each other.
  • a wiring pattern is formed on the electric board 52, and a controller 53 is mounted on the side of the upper lid 1e of the housing 1.
  • the controller 53 controls the operation of the optical module 100D, and is configured to include an IC, for example.
  • the controller 53 is electrically connected to the components inside the housing 1 via the terminal portion 1f, the flexible electric board 51, and the electric board 52.
  • the controller 53 is electrically connected to a host device (not shown) via a connector pin or the like.
  • the controller 53 receives, for example, a command signal from the host device and also receives an electrical signal from a PD or the like housed inside the housing 1.
  • the controller 53 controls the operation of the optical module 100D, mainly the operation of the optical transmitter, based on these received signals.
  • the controller 53 is mounted on the side opposite to the side on which the laser element, the wavelength locker, the modulator, the coherent mixer, the photoelectric element, and the TIA are mounted in the height direction of the housing 1.
  • the size of the housing 1 in the width direction can be 15 mm or less.
  • the length from the rearmost part of the housing to the optical reference plane in the longitudinal direction can be 35 mm or less, and the height can be 6.5 mm or less.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing the appearance of the optical module according to the sixth embodiment.
  • This optical module 100E has a configuration in which the flexible electrical board 51 is replaced with a plurality of lead pins 54 in the configuration of the optical module 100D according to the fifth embodiment shown in FIG.
  • the size of the housing 1 in the width direction can be 15 mm or less.
  • the length from the rearmost part of the housing to the optical reference plane in the longitudinal direction can be 35 mm or less, and the height can be 6.5 mm or less.
  • FIG. 9 is a schematic view showing the outer appearance of the optical module according to the seventh embodiment.
  • This optical module 100F has a configuration in which the two flexible electric boards 51 and 52 are replaced with one flexible electric board 55 in the configuration of the optical module according to the fifth embodiment shown in FIG.
  • the controller 53 is mounted on the flexible electric board 55.
  • the size of the housing 1 in the width direction can be set to 15 mm or less.
  • the length from the rearmost part of the housing to the optical reference plane in the longitudinal direction can be 35 mm or less, and the height can be 6.5 mm or less.
  • the laser element 2a and the wavelength locker 4 are arranged in the width direction of the housing 1 between the width direction center line of the coherent mixer and the width direction center line of the modulator.
  • the present invention is not limited to this, and only one of the laser element 2a and the wavelength locker 4 may be arranged between the two center lines in the width direction.
  • the present invention is not limited to the above embodiment.
  • the present invention also includes those configured by appropriately combining the above-described components. Further, further effects and modified examples can be easily derived by those skilled in the art. Therefore, the broader aspects of the present invention are not limited to the above embodiments, and various modifications can be made.
  • the present invention can be used as an optical module for an optical device such as an optical transceiver.

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Abstract

光モジュールは、レーザ素子と、波長検出器と、変調器と、変調器ドライバと、外部から入力された入力信号光を処理して処理信号光を生成するコヒーレントミキサと、処理信号光を電流信号に変換する光電素子と、電流信号を電圧信号に変換するトランスインピーダンスアンプと、レーザ素子、波長検出器、変調器、変調器ドライバ、コヒーレントミキサ、光電素子およびトランスインピーダンスアンプを内部に実装して気密封止され、出力信号光を出力する光出力部と入力信号光が入力される光入力部とを有し、長手方向と垂直な幅方向におけるサイズが15mm以下の筐体と、を備え、レーザ素子は、筐体において光出力部が設けられた側とは反対の方向にレーザ光を出力するように配置されている。

Description

光モジュール
 本発明は、光モジュールに関するものである。
 大容量光通信システムにおいて、信号光の送受信を行う光モジュールである光トランシーバとして、デジタルコヒーレントトランシーバが用いられている。デジタルコヒーレントトランシーバは、複数の光コンポーネントおよび電子コンポーネントが1つの筐体に収容されて構成されているが、常に小型化が求められている。たとえば、特許文献1では、互換性のある共通仕様の製品に関する取り決めであるMSA(Multi-Source Agreement)におけるCFP2規格に準拠するための光トランシーバが開示されている。
特開2016-081060号公報
 特許文献1の光トランシーバでは、たとえば変調器と光受信器とはそれぞれ別個の筐体に収容されており、さらに他の光コンポーネントおよび電子コンポーネントとともに一つの筐体に収容されている。しかしながら、光トランシーバとしての光モジュールについては、将来的には更なる小型化が求められており、特に幅方向における小型化が求められている。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、小型の光トランシーバを実現できる光モジュールを提供す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、本発明の一態様に係る光モジュールは、レーザ光を出力するレーザ素子と、前記レーザ素子から出力されるレーザ光が入力され、入力されたレーザ光の波長を検出するための波長検出器と、前記レーザ光を変調して変調光を生成する変調器と、前記変調器を駆動する変調器ドライバと、外部から入力された入力信号光と局所光とが入力され、前記入力信号光を処理して処理信号光を生成するコヒーレントミキサと、前記処理信号光を電流信号に変換する光電素子と、前記電流信号を電圧信号に変換するトランスインピーダンスアンプと、前記レーザ素子、前記波長検出器、前記変調器、前記変調器ドライバ、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプを内部に実装して気密封止され、前記変調光を含む出力信号光を出力する光出力部と前記入力信号光が入力される光入力部とを有し、長手方向と垂直な幅方向におけるサイズが15mm以下の筐体と、を備え、前記レーザ素子は、前記筐体において前記光出力部が設けられた側とは反対の方向に前記レーザ光を出力するように配置されている。
 本発明の一態様に係る光モジュールは、レーザ光を出力するレーザ素子と、前記レーザ素子から出力されるレーザ光が入力され、入力されたレーザ光の波長を検出するための波長検出器と、前記レーザ光を変調して変調光を生成する変調器と、前記変調器を駆動する変調器ドライバと、外部から入力された入力信号光と局所光とが入力され、前記入力信号光を処理して処理信号光を生成するコヒーレントミキサと、前記処理信号光を電流信号に変換する光電素子と、前記電流信号を電圧信号に変換するトランスインピーダンスアンプと、前記レーザ素子、前記波長検出器、前記変調器、前記変調器ドライバ、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプを内部に実装して気密封止され、前記変調光を含む出力信号光を出力する光出力部と前記入力信号光が入力される光入力部とを有し、長手方向と垂直な幅方向におけるサイズが15mm以下の筐体と、を備え、前記レーザ素子または前記波長検出器は、前記筐体の幅方向において、前記コヒーレントミキサの幅方向中心線と前記変調器の幅方向中心線との間に配置されている。
 本発明の一態様に係る光モジュールは、レーザ光を出力するレーザ素子と、前記レーザ素子から出力されるレーザ光が入力され、入力されたレーザ光の波長を検出するための波長検出器と、前記レーザ光を変調して変調光を生成する変調器と、前記変調器を駆動する変調器ドライバと、外部から入力された入力信号光と局所光とが入力され、前記入力信号光を処理して処理信号光を生成するコヒーレントミキサと、前記処理信号光を電流信号に変換する光電素子と、前記電流信号を電圧信号に変換するトランスインピーダンスアンプと、前記レーザ素子、前記波長検出器、前記変調器、前記変調器ドライバ、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプを内部に実装して気密封止され、前記変調光を含む出力信号光を出力する光出力部と前記入力信号光が入力される光入力部とを有し、長手方向と垂直な幅方向におけるサイズが15mm以下の筐体と、を備え、前記変調器は入力された光の進行方向が内部で折り返す折り返し構造を有する。
 本発明の一態様に係る光モジュールは、レーザ光を出力するレーザ素子と、前記レーザ素子から出力されるレーザ光が入力され、入力されたレーザ光の波長を検出するための波長検出器と、前記レーザ光を変調して変調光を生成する変調器と、前記変調器を駆動する変調器ドライバと、外部から入力された入力信号光と局所光とが入力され、前記入力信号光を処理して処理信号光を生成するコヒーレントミキサと、前記処理信号光を電流信号に変換する光電素子と、前記電流信号を電圧信号に変換するトランスインピーダンスアンプと、前記レーザ素子、前記波長検出器、前記変調器、前記変調器ドライバ、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプを内部に実装して気密封止され、前記変調光を含む出力信号光を出力する光出力部と前記入力信号光が入力される光入力部とを有し、長手方向と垂直な幅方向におけるサイズが15mm以下の筐体と、を備え、前記筐体内で、少なくとも2つの光の光軸が交差するように構成されている。
 本発明の一態様に係る光モジュールは、レーザ光を出力するレーザ素子と、前記レーザ素子から出力されるレーザ光が入力され、入力されたレーザ光の波長を検出するための波長検出器と、前記レーザ光を変調して変調光を生成する変調器と、前記変調器を駆動する変調器ドライバと、外部から入力された入力信号光と局所光とが入力され、前記入力信号光を処理して処理信号光を生成するコヒーレントミキサと、前記処理信号光を電流信号に変換する光電素子と、前記電流信号を電圧信号に変換するトランスインピーダンスアンプと、前記レーザ素子、前記波長検出器、前記変調器、前記変調器ドライバ、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプを内部に実装して気密封止され、前記変調光を含む出力信号光を出力する光出力部と前記入力信号光が入力される光入力部とを有し、長手方向と垂直な幅方向におけるサイズが15mm以下の筐体と、を備え、前記レーザ素子および前記波長検出器は、前記レーザ素子における前記波長検出器に入力されるレーザ光の出力位置と前記波長検出器における前記レーザ光の入力位置とが前記筐体の幅方向において互いに異なるように配置され、前記変調器および前記変調器ドライバは、前記筐体の長手方向に略平行に直列に配置されて変調部を構成し、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプは、前記筐体の長手方向に略平行に直列に配置されて光処理部を構成し、前記変調部と前記光処理部とは幅方向において並列に配置されており、前記変調器は、前記レーザ光の入力位置と前記変調光の出力位置とが、同一の側面に配置されており、前記コヒーレントミキサは、前記入力信号光が入力される側面が、前記変調器の前記側面と略平行である。
 本発明の一態様に係る光モジュールは、レーザ光を出力するレーザ素子と、前記レーザ素子から出力されるレーザ光が入力され、入力されたレーザ光の波長を検出するための波長検出器と、前記レーザ光を変調して変調光を生成する変調器と前記変調器を駆動する変調器ドライバと、外部から入力された入力信号光と局所光とが入力され、前記入力信号光を処理して処理信号光を生成するコヒーレントミキサと、前記処理信号光を電流信号に変換する光電素子と、前記電流信号を電圧信号に変換するトランスインピーダンスアンプと、前記レーザ素子、前記波長検出器、前記変調器、前記変調器ドライバ、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプを内部に実装して気密封止され、前記変調光を含む出力信号光を出力する光出力部と前記入力信号光が入力される光入力部とを有し、長手方向と垂直な幅方向におけるサイズが15mm以下の筐体と、を備え、前記レーザ素子および前記波長検出器は、前記レーザ素子における前記波長検出器に入力されるレーザ光の出力位置と前記波長検出器における前記レーザ光の入力位置とが前記筐体の幅方向において互いに異なるように配置され、前記変調器および前記変調器ドライバは、前記筐体の長手方向に略平行に直列に配置されて変調部を構成し、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプは、前記筐体の長手方向に略平行に直列に配置されて光処理部を構成し、前記変調部と前記光処理部とは前記幅方向において並列に配置されており、前記変調器は、前記レーザ光の入力位置と前記変調光の出力位置とが、同一の側面に配置されており、前記コヒーレントミキサは、前記局所光が入力される側面が、前記変調器の前記側面と略垂直である。
 本発明の一態様に係る光モジュールは、レーザ光を出力するレーザ素子と、前記レーザ素子から出力されるレーザ光が入力され、入力されたレーザ光の波長を検出するための波長検出器と、前記レーザ光を変調して変調光を生成する変調器と、前記変調器を駆動する変調器ドライバと、外部から入力された入力信号光と局所光とが入力され、前記入力信号光を処理して処理信号光を生成するコヒーレントミキサと、前記処理信号光を電流信号に変換する光電素子と、前記電流信号を電圧信号に変換するトランスインピーダンスアンプと、前記レーザ素子、前記波長検出器、前記変調器、前記変調器ドライバ、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプを内部に実装して気密封止され、前記変調光を含む出力信号光を出力する光出力部と前記入力信号光が入力される光入力部とを有し、長手方向と垂直な幅方向におけるサイズが15mm以下の筐体と、を備え、前記レーザ素子および前記波長検出器は、前記筐体の長手方向に略平行に直列に配置されるとともに、前記レーザ素子における前記波長検出器に入力されるレーザ光の出力位置と前記波長検出器における前記レーザ光の入力位置とが前記筐体の幅方向において略一致するように配置されて、レーザアセンブリを構成し、前記変調器および前記変調器ドライバは、前記筐体の長手方向に略平行に直列に配置されて変調部を構成し、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプは、前記筐体の長手方向に略平行に直列に配置されて光処理部を構成し、前記レーザアセンブリと前記変調部と前記光処理部とは前記幅方向において並列に配置されており、前記変調器は、前記レーザ光の入力位置と前記変調光の出力位置とが、同一の側面に配置されており、前記コヒーレントミキサは、前記入力信号光が入力される側面が、前記変調器の前記側面と略平行である。
 本発明の一態様に係る光モジュールは、前記筐体の高さ方向において、前記レーザ素子、前記波長検出器、前記変調器、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプが実装される側とは反対側に実装され、当該光モジュールの動作を制御する制御器を備える。
 本発明によれば、小型の光トランシーバを実現できるという効果を奏する。
図1は、実施形態1に係る光モジュールの外観を示す模式図である。 図2は、図1に示す光モジュールの内部構成を示す模式図である。 図3は、実施形態2に係る光モジュールの内部構成を示す模式図である。 図4は、実施形態3に係る光モジュールの内部構成を示す模式図である。 図5は、実施形態4に係る光モジュールの内部構成を示す模式図である。 図6は、検査方法を説明する模式図である。 図7は、実施形態5に係る光モジュールの外観を示す模式図である。 図8は、実施形態6に係る光モジュールの外観を示す模式図である。 図9は、実施形態7に係る光モジュールの外観を示す模式図である。
 以下に、図面を参照して実施形態について説明する。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。また、図面の記載において、同一または対応する要素には適宜同一の符号を付している。また、図面は模式的なものであり、各要素の寸法の関係、各要素の比率などは、現実と異なる場合があることに留意する必要がある。図面の相互間においても、互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれている場合がある。
(実施形態1)
 図1は、実施形態1に係る光モジュールの外観を示す模式図である。図1において、方向を示すために、互いに直交する長手方向、幅方向および高さ方向を規定する。この光モジュール100は、筐体1を備えている。筐体1は、信号光出力ポート1aと、信号光入力ポート1bと、側壁部1cと、底板部1dと、上蓋部1eと、端子部1fとを備えている。側壁部1cは、高さ方向と、長手方向または幅方向に広がる4面を有する枠板状の部材であり、各面は底板部1dと略直交している。信号光出力ポート1aと、信号光入力ポート1bとは、側壁部1cの長手方向前側に設けられている。信号光出力ポート1aには外部に信号光を出力するための光ファイバが接続される。信号光入力ポート1bには外部から信号光を入力するための光ファイバが接続される。底板部1dは、長手方向および幅方向に広がる板状の部材である。上蓋部1eは、底板部1dと対向して長手方向および幅方向に広がる板状の部材である。端子部1fは側壁部1cの長手方向前側以外の部分に設けられている。
 底板部1dは、銅タングステン(CuW)、銅モリブデン(CuMo)、酸化アルミニウム(Al)などの熱伝導率が高い材料からなる。筐体1のその他の部分は、Fe-Ni-Co合金、酸化アルミニウム(Al)などの熱膨張係数が低い材料からなる。
 図2は、光モジュール100の内部構成を示す模式図であり、上蓋部1eを外した状態で上面視したものである。図示するように、端子部1fは光モジュール100の内部および外部に突出している。端子部1fは絶縁性の材質からなり、その表面および内部に導体からなる配線パターンが形成されている。端子部1fの配線パターンは、光モジュール100の外部に設けられて光モジュール100の動作を制御する制御器に電気的に接続されている。制御器はたとえばIC(Integrated Circuit)を含んで構成されている。
 光モジュール100の内部には、以下のコンポーネントが収容されている:チップオンサブマウント2、レンズ3、波長検出器である波長ロッカー4、フォトダイオード(PD)アレイ5、レンズ6、光アイソレータ7、ビームスプリッタ8、ミラー9、レンズ10、変調器11、変調器ドライバ12、終端器13、レンズ14、15、ビームスプリッタ16、偏波ビームコンバイナ17、モニタPD18、19、ビームスプリッタ20およびモニタPD21。さらに、光モジュール100の内部には、以下のコンポーネントが収容されている:レンズ30、コヒーレントミキサ31、ミラー32、レンズ33、モニタPD34、バランスドPDアレイ35、トランスインピーダンスアンプ(TIA)36、である。
 光モジュール100では、筐体1の内部にこれらのコンポーネントが実装され、上蓋部1eを取り付けて気密封止される。また、これらのコンポーネントは、変調器ドライバ12とTIA36を除き、筐体1の内部に配置されたベースまたは温度調節素子に実装されている。変調器ドライバ12とTIA36とは端子部1fに実装されている。
 光モジュール100は、光出力部である信号光出力ポート1aから出力信号光を出力し、光入力部である信号光入力ポート1bから入力光信号光が入力される光トランシーバとして構成されている。以下、各コンポーネントの構成および機能について説明する。
(光トランスミッタ)
 まず、光トランスミッタとして機能するコンポーネントの構成および機能について説明する。
 チップオンサブマウント2は、レーザ素子2aと、レーザ素子2aを搭載するサブマウント2bとを備える。レーザ素子2aはたとえば波長可変レーザ素子である。サブマウント2bは、熱伝導性が高い材質からなり、レーザ素子2aが発する熱を、サブマウント2bが搭載されるベースに効率良く放熱する。
 レーザ素子2aは、端子部1fに形成された配線パターンを通じて電力を供給されて、連続波(CW)かつ直線偏波のレーザ光L1を長手方向前側に位置する前端面から長手方向前側に出力する。また、レーザ素子2aは、波長ロック用のレーザ光L2を後端面から長手方向後側に出力する。
 レンズ3は、レーザ光L2を集光して波長ロッカー4に入力させる。波長ロッカー4は、たとえば平面光波回路(Planar Lightwave Circuit:PLC)からなる公知のものである。波長ロッカー4は、レーザ光L2を3つに分岐し、その一つをPDアレイ5に出力し、他の二つのそれぞれを、波長に対して透過特性が周期的に変化し、波長弁別特性を有する2つのフィルタのそれぞれを通過させてからPDアレイ5に出力する。2つのフィルタはたとえばリング共振器やエタロンフィルタからなり、互いに異なる透過波長特性を有する。
 PDアレイ5は、3つのPDがアレイ状に配列されて構成されている。PDアレイ5の3つのPDのそれぞれは、波長ロッカー4が出力する3つのレーザ光のそれぞれを受光し、受光強度に応じた電流信号を出力する。各電流信号は、端子部1fに形成された配線パターンを通じて制御器に送信され、レーザ光L1の波長の検出と制御のために使用される。
 レーザ素子2aと波長ロッカー4とは、長手方向に沿って配置されている。また、レーザ素子2aと波長ロッカー4とは、レーザ素子2aの、波長ロッカー4に入力されるレーザ光L2の出力位置と、波長ロッカー4のレーザ光L2の入力位置とが幅方向において位置が略一致するように配置されており、レーザアセンブリLAを構成している。
 一方、レンズ6はレーザ光L1をコリメートして光アイソレータ7に出力する。光アイソレータ7はレーザ光L1をビームスプリッタ8側に通過させ、ビームスプリッタ8側から進行してきた光の通過を阻止する。これにより、光アイソレータ7は反射光などがレーザ素子2aに入力することを阻止する。
 ビームスプリッタ8は、光アイソレータ7を通過したレーザ光L1をレーザ光L11、L12に分岐する。レーザ光L11は幅方向右側に進行し、レーザ光L12は幅方向左側に進行する。レーザ光L12については後に詳述する。
 ミラー9はレーザ光L11を反射してその進行方向を長手方向後側に変換する。レンズ10はレーザ光L11を集光して変調器11に入力させる。
 変調器11は、略直方体形状のものであり、その長手方向が筐体1の長手方向と略一致するように配置されている。変調器11は、レーザ光L11を変調して変調光を生成するものである。変調器11は、たとえばInP(インジウムリン)を構成材料に用いたMZ(マッハツェンダ)型の位相変調器であり、変調器ドライバ12によって駆動されてIQ変調器として機能する公知のものである。このような位相変調器は、たとえば国際公開第2016/021163に開示されるものと同様のものである。変調器ドライバ12はたとえばICを含んで構成されており、制御器によってその動作を制御されている。変調器11および変調器ドライバ12は、筐体1の長手方向に略平行に直列に配置されて変調部Mを構成している。また、終端器13は、変調器ドライバ12から高周波変調信号が印加される変調器11を電気的に終端するものである。
 変調器11は、偏波面が互いに直交する直線偏波光であり、それぞれがIQ変調された変調光L31、L32を出力する。ここで、変調器11は、入力された光の進行方向が内部で折り返す折り返し構造を有する。その結果、変調器11は、レーザ光L11の入力位置と変調光L31、L32の出力位置とが、同一の側面、本実施形態では変調器11の長手方向前側に位置する側面に配置されているものとなる。また、変調器11の長手方向前側に位置する側面は、筐体1の長手方向前側における側壁部1cと略平行である。
 レンズ14は、変調光L31をコリメートしてビームスプリッタ16に出力する。ビームスプリッタ16は、変調光L31の大部分を偏波ビームコンバイナ17に向けて反射し、一部を透過してモニタPD18に出力する。レンズ15は、変調光L32をコリメートして偏波ビームコンバイナ17に出力する。偏波ビームコンバイナ17は、変調光L31、L32を偏波合成して変調光L31、L32を含む出力信号光L4を生成する。なお、偏波ビームコンバイナ17は、変調光L32の一部をモニタPD19に出力する。
 モニタPD18は、ビームスプリッタ16から入力された変調光L31の一部を受光し、その受光強度に応じた電流信号を出力する。電流信号は、端子部1fに形成された配線パターンを通じて制御器に送信され、変調光L31の強度モニタのために使用される。モニタPD19は、偏波ビームコンバイナ17から入力された変調光L32の一部を受光し、その受光強度に応じた電流信号を出力する。電流信号は、端子部1fに形成された配線パターンを通じて制御器に送信され、変調光L32の強度モニタのために使用される。
 ビームスプリッタ20は、出力信号光L4の大部分を透過し、一部を反射してモニタPD21に出力する。モニタPD21は、ビームスプリッタ20から入力された出力信号光L4の一部を受光し、その受光強度に応じた電流信号を出力する。電流信号は、端子部1fに形成された配線パターンを通じて制御器に送信され、出力信号光L4の強度モニタのために使用される。
 信号光出力ポート1aは、ビームスプリッタ20を透過した出力信号光L4の入力を受け付け、筐体1の外部に出力する。
(光レシーバ)
 つぎに、光レシーバとして機能するコンポーネントの構成および機能について説明する。
 信号光入力ポート1bは、外部から入力信号光L5の入力を受け付け、レンズ30に出力する。入力信号光L5は筐体1内を長手方向前側から後側に進行する。レンズ30は入力信号光L5を集光してコヒーレントミキサ31に入力させる。
 一方、ミラー32は、ビームスプリッタ8によって分岐されたレーザ光L12を反射し、その進行方向を幅方向左側から長手方向後側に変換する。レーザ光L12は、レンズ33によって集光されて、局所光としてコヒーレントミキサ31に入力される。
 コヒーレントミキサ31は、略直方体形状のものであり、その長手方向が筐体1の長手方向と略一致するように配置されている。コヒーレントミキサ31では、入力信号光L5の入力位置とレーザ光L12の入力位置とは、同一の側面、本実施形態ではコヒーレントミキサ31の長手方向前側に位置する側面に配置されているものとなる。また、コヒーレントミキサ31は、入力信号光L5が入力される側面が、筐体1の長手方向前側における側壁部1cと略平行であり、変調器11における、レーザ光L11の入力位置と変調光L31、L32の出力位置が配置された側面と略平行である。
 コヒーレントミキサ31は、入力された局所光としてのレーザ光L12と入力信号光L5とを干渉させて処理し、処理信号光を生成し、バランスドPDアレイ35に出力する。処理信号光は、X偏波のI成分に対応するIx信号光、X偏波のQ成分に対応するQx信号光、Y偏波のI成分に対応するIy信号光、およびY偏波のQ成分に対応するQy信号光、の4つである。コヒーレントミキサ31は、たとえばPLCからなる公知のものである。なお、コヒーレントミキサ31は、入力された入力信号光L5の一部を分岐して、モニタPD34に出力するように構成されている。モニタPD34は、入力信号光L5の一部を受光し、その受光強度に応じた電流信号を出力する。電流信号は、端子部1fに形成された配線パターンを通じて制御器に送信され、入力信号光L5の強度モニタのために使用される。
 光電素子であるバランスドPDアレイ35は、4つのバランスドPDを有しており、4つの処理信号光のそれぞれを受光して、電流信号に変換してTIA36に出力する。TIA36は、4つのTIAを有しており、制御器によってその動作を制御されている。TIA36の有するTIAのそれぞれは、4つのバランスドPDのそれぞれから入力された電流信号を電圧信号に変換して出力する。出力された電圧信号は、端子部1fに形成された配線パターンを通じて制御器またはさらに上位の制御装置に送信され、入力信号光L5の復調のために使用される。
 コヒーレントミキサ31、バランスドPDアレイ35およびTIA36は、筐体1の長手方向に略平行に直列に配置されて光処理部OPを構成している。
 この光モジュール100では、レーザ素子2aおよび波長ロッカー4は、筐体1の幅方向において、コヒーレントミキサ31の幅方向中心線CL1と変調器11の幅方向中心線CL2との間に配置されている。なお、幅方向中心線CL1と幅方向中心線CL2との間に配置されているとは、各中心線を、コヒーレントミキサ31または変調器11の長手方向の外側まで延長した延長線の間に配置されている状態も含む。また、変調器11は、入力された光の進行方向が内部で折り返す折り返し構造を有する。また、光モジュール100は、2つの光である入力信号光L5とレーザ光L2の光軸が交差するように構成されている。
 また、レーザ素子2aおよび波長ロッカー4は、筐体1の長手方向に略平行に直列に配置されるとともに、レーザ素子2aにおける波長ロッカー4に入力されるレーザ光L3の出力位置と、波長ロッカー4におけるレーザ光L2の入力位置とが、筐体1の幅方向において略一致するように配置されている。また、レーザアセンブリLAと変調部Mと光処理部OPとは筐体1の幅方向において並列に配置されている。また、変調器11は、レーザ光L11の入力位置と変調光L31、L32の出力位置とが、同一の側面に配置されている。また、当該側面と、コヒーレントミキサ31の入力信号光L5が入力される側面が略平行である。2つの側面は、筐体1の長手方向前側の側壁部1cとも略平行である。
 このように構成された光モジュール100では、レーザ素子2aおよび波長ロッカー4と、変調器11、コヒーレントミキサ31の全ての部品において、幅方向よりも長手方向が長い部品を採用でき、またそれらを並列に配置することで、筐体1の幅方向におけるサイズである幅Wを15mm以下にできる。さらに、光モジュール100は、長手方向における筐体最後部から、光信号の入出力を行う光ファイバの端面が当接される光学的基準面までの長さを35mm以下とでき、かつ高さを6.5mm以下とできる。好適な例としては、幅は14mm程度、長さは31.5mm程度、高さは4mm程度である。これにより、MSAにおける次世代の規格であるQSFP-DD規格に準拠する光トランシーバを実現できる。
 なお、特許文献1の光トランシーバのように、コンポーネントが別個の筐体に収容されている場合、これらを1つの筐体に収容して光トランシーバを構成しても、その幅を15mm以下とすることは困難である。たとえば、CFP2-ACO規格において、光トランシーバに搭載される光源であるuITLA(Micro Integrated Tunable Laser Assembly)は幅20mm程度、変調器であるHBPMQ(High Bandwidth Integrated Polarization Multiplexed Quadrature Modulators)は幅12.5mm程度、レシーバであるuICR(Micro Intradyne Coherent Receivers)は幅12.5mm程度とであり、これらを1つの筐体に収容して光トランシーバを構成しても、その幅を15mm以下とすることは困難である。
(実施形態2)
 図3は、実施形態2に係る光モジュール100Aの内部構成を示す模式図である。光モジュール100Aは、実施形態1に係る光モジュール100と類似の構成を有する。
 光モジュール100Aの内部には、以下のコンポーネントが収容されている:チップオンサブマウント2、レンズ3、波長ロッカー4、PDアレイ5、レンズ6、光アイソレータ7、ビームスプリッタ8、レンズ10、変調器11、変調器ドライバ12、終端器13、レンズ14、15、ビームスプリッタ16、偏波ビームコンバイナ17、モニタPD18、19、ビームスプリッタ20およびモニタPD21。さらに、光モジュール100Aの内部には、以下のコンポーネントが収容されている:レンズ30、コヒーレントミキサ31A、レンズ33、モニタPD34、バランスドPDアレイ35、トランスインピーダンスアンプ(TIA)36、モニタPD40、ビームスプリッタ41である。
 なお、光モジュール100Aのコンポーネントについては、光モジュール100のコンポーネントと比較すると、ミラー32は収容されておらず、レンズ30、レンズ33、モニタPD34は配置が変更されており、コヒーレントミキサ31はコヒーレントミキサ31Aに置き換えられ、モニタPD40、ビームスプリッタ41が追加されている。
 光モジュール100Aでは、筐体1の内部にこれらのコンポーネントが実装され、上蓋部1eを取り付けて気密封止される。
 光モジュール100Aは、信号光出力ポート1aから出力信号光を出力し、信号光入力ポート1bから入力光信号光が入力される光トランシーバとして構成されている。以下、各コンポーネントの構成および機能について説明する。
(光トランスミッタ)
 まず、光トランスミッタとして機能するコンポーネントの構成および機能について説明する。なお、光モジュール100と同じ構成および機能を有するものについては適宜記載を省略する。
 レーザ素子2aは、レーザ光L1を筐体1の長手方向後側に出力する。また、レーザ素子2aは、強度モニタ用のレーザ光L2を筐体1の長手方向前側に出力する。モニタPD40は、レーザ光L2を受光し、その受光強度に応じた電流信号を出力する。電流信号は、端子部1fに形成された配線パターンを通じて制御器に送信され、レーザ素子2aの強度モニタのために使用される。
 レンズ6はレーザ光L1をコリメートしてビームスプリッタ41に出力する。ビームスプリッタ41は、レーザ光L1の大部分を光アイソレータ7に向けて透過し、一部を反射してレーザ光L13としてビームスプリッタ8に出力する。
 ビームスプリッタ8は、レーザ光L13をレーザ光L14、L15に分岐する。レーザ光L14については後に詳述する。
 レンズ3は、レーザ光L15を集光して波長ロッカー4に入力させる。波長ロッカー4は、レーザ光L15を3つに分岐し、その一つをPDアレイ5に出力し、他の二つのそれぞれを、2つのフィルタのそれぞれを通過させてからPDアレイ5に出力する。
 PDアレイ5の3つのPDのそれぞれは、波長ロッカー4が出力する3つのレーザ光のそれぞれを受光し、受光強度に応じた電流信号を出力する。各電流信号は、制御器に送信され、レーザ光L1の波長の検出と制御のために使用される。
 レーザ素子2aと波長ロッカー4とは、幅方向に並列に配置されている。また、レーザ素子2aと波長ロッカー4とは、レーザ素子2aにおける、波長ロッカー4に入力されるレーザ光L15の出力位置、すなわちレーザ光L1の出力位置と、波長ロッカー4におけるレーザ光L15の入力位置とが、幅方向において互いに異なるように配置されており、レーザアセンブリLAAを構成している。
 光アイソレータ7はレーザ光L1を透過し、レンズ10に入力させる。レンズ10はレーザ光L11を集光して変調器11に入力させる。
 変調器11は、その長手方向が筐体1の長手方向と略一致するように配置されている。変調器11は、変調器ドライバ12によって駆動されてIQ変調器として機能する。変調器ドライバ12は制御器によってその動作を制御されている。変調器11および変調器ドライバ12は、筐体1の長手方向に直列に配置されて変調部Mを構成している。終端器13は変調器11を電気的に終端する。
 変調器11は、それぞれがIQ変調された変調光L31、L32を出力する。変調器11は、折り返し構造を有する。その結果、変調器11は、レーザ光L1の入力位置と変調光L31、L32の出力位置とが、長手方向前側に位置する同一の側面に配置されているものとなる。変調器11の長手方向前側に位置する側面は、筐体1の長手方向前側における側壁部1cと略平行である。
 レンズ14、ビームスプリッタ16、レンズ15、偏波ビームコンバイナ17、モニタPD18、19、ビームスプリッタ20の構成および機能は光モジュール100の対応するコンポーネントの構成および機能と同じなので説明を省略する。
 信号光出力ポート1aは、ビームスプリッタ20を透過した出力信号光L4の入力を受け付け、筐体1の外部に出力する。
(光レシーバ)
 つぎに、光レシーバとして機能するコンポーネントの構成および機能について説明する。
 信号光入力ポート1bは、外部から入力信号光L5の入力を受け付け、レンズ30に出力する。レンズ30は入力信号光L5を集光してコヒーレントミキサ31に入力させる。
 一方、ビームスプリッタ8によって分岐されたレーザ光L14は、レンズ33によって集光されて、局所光としてコヒーレントミキサ31Aに入力される。
 コヒーレントミキサ31Aは、略直方体形状のものであり、その長手方向が筐体1の長手方向と略一致するように配置されている。コヒーレントミキサ31Aでは、入力信号光L5の入力位置とレーザ光L14の入力位置とは、コヒーレントミキサ31Aの長手方向前側に位置する同一側面に配置されている。コヒーレントミキサ31Aは、入力信号光L5が入力される側面が、筐体1の長手方向前側における側壁部1cと略平行であり、変調器11における、レーザ光L1の入力位置と変調光L31、L32の出力位置が配置された側面と略平行である。
 コヒーレントミキサ31Aは、コヒーレントミキサ31と同様に、4つの処理信号光を生成し、バランスドPDアレイ35に出力する。コヒーレントミキサ31Aは、入力された入力信号光L5の一部を分岐して、モニタPD34に出力するように構成されている。モニタPD34は、入力信号光L5の強度モニタのために使用される。
 バランスドPDアレイ35およびTIA36の構成および機能は光モジュール100の対応するコンポーネントの構成および機能と同じなので説明を省略する。
 コヒーレントミキサ31A、バランスドPDアレイ35およびTIA36は、筐体1の長手方向に略平行に直列に配置されて光処理部OPAを構成している。
 この光モジュール100Aでは、レーザ素子2aは、筐体1において信号光出力ポート1aが設けられた側(長手方向前側)とは反対の方向(長手方向後側の方向)にレーザ光L1を出力するように配置されている。また、レーザ素子2aおよび波長ロッカー4は、筐体1の幅方向において、コヒーレントミキサ31Aの幅方向中心線CL1と変調器11の幅方向中心線CL2との間に配置されている。また、変調器11は、入力された光の進行方向が内部で折り返す折り返し構造を有する。
 また、レーザ素子2aと波長ロッカー4とは、レーザ素子2aにおける波長ロッカー4に入力されるレーザ光L15(レーザ光L1)の出力位置と、波長ロッカー4におけるレーザ光L15の入力位置とが、幅方向において位置が互いに異なるように配置されている。また、変調部Mと光処理部OPAとは筐体1の幅方向において並列に配置されている。また、変調器11は、レーザ光L11の入力位置と変調光L31、L32の出力位置が、同一の側面に配置されている。また、当該側面と、コヒーレントミキサ31Aの入力信号光L5が入力される側面が略平行である。2つの側面は、筐体1の長手方向前側の側壁部1cとも略平行である。
 このように構成された光モジュール100Aでは、波長ロッカー4をレーザ素子2aと同一の長手方向上の軸に配置する必要がない。そのため、光モジュール100で採用している部品よりも幅方向に大きい同種部品(たとえばコヒーレントミキサ31に対するコヒーレントミキサ31A)を採用しつつ、筐体1の幅方向におけるサイズである幅Wを15mm以下に保ったまま、長手方向における筐体最後部から光学的基準面までの長さを35mm以下とでき、かつ高さを6.5mm以下とできる。これにより、MSAにおける次世代の規格であるQSFP-DD規格に準拠する光トランシーバを実現できる。
(実施形態3)
 図4は、実施形態3に係る光モジュール100Bの内部構成を示す模式図である。光モジュール100Bは、実施形態2に係る光モジュール100Aと類似の構成を有する。
 光モジュール100Bの内部には、以下のコンポーネントが収容されている:チップオンサブマウント2、レンズ3、波長ロッカー4、PDアレイ5、レンズ6、光アイソレータ7、レンズ10、変調器11、変調器ドライバ12、終端器13、レンズ14、15、ビームスプリッタ16、偏波ビームコンバイナ17、モニタPD18、19、ビームスプリッタ20およびモニタPD21。さらに、光モジュール100Bの内部には、以下のコンポーネントが収容されている:レンズ30、コヒーレントミキサ31B、モニタPD34、バランスドPDアレイ35、トランスインピーダンスアンプ(TIA)36、モニタPD40、ビームスプリッタ41、ミラー42およびビームスプリッタ43である。
 なお、光モジュール100Bのコンポーネントについては、光モジュール100Aのコンポーネントと比較すると、ビームスプリッタ8、レンズ33は収容されておらず、コヒーレントミキサ31Aはコヒーレントミキサ31Bに置き換えられ、ミラー42、ビームスプリッタ43が追加されている。
 光モジュール100Bでは、筐体1の内部にこれらのコンポーネントが実装され、上蓋部1eを取り付けて気密封止される。
 光モジュール100Bは、信号光出力ポート1aから出力信号光を出力し、光入力部である信号光入力ポート1bから入力光信号光が入力される光トランシーバとして構成されている。以下、各コンポーネントの構成および機能について説明する。
(光トランスミッタ)
 まず、光トランスミッタとして機能するコンポーネントの構成および機能について説明する。なお、光モジュール100と同じ構成および機能を有するものについては適宜記載を省略する。
 レーザ素子2aは、レーザ光L1を筐体1の長手方向後側に出力する。また、レーザ素子2aは、強度モニタ用のレーザ光L2を筐体1の長手方向前側に出力する。モニタPD40は、レーザ光L2を受光し、その受光強度に応じた電流信号を出力する。
 レンズ6はレーザ光L1をコリメートしてビームスプリッタ41に出力する。ビームスプリッタ41は、レーザ光L1の大部分を光アイソレータ7に向けて透過し、一部を反射してレーザ光L13としてミラー42に出力する。
 ミラー42は、レーザ光L13をレンズ3に向けて反射する。
 レンズ3は、レーザ光L13を集光して波長ロッカー4に入力させる。波長ロッカー4は、レーザ光L2を3つに分岐し、その一つをPDアレイ5に出力し、他の二つのそれぞれを、2つのフィルタのそれぞれを通過させてからPDアレイ5に出力する。
 PDアレイ5の3つのPDのそれぞれは、波長ロッカー4が出力する3つのレーザ光のそれぞれを受光し、受光強度に応じた電流信号を出力する。
 レーザ素子2aと波長ロッカー4とは、幅方向に並列に配置されている。また、レーザ素子2aと波長ロッカー4とは、レーザ素子2aにおける波長ロッカー4に入力されるレーザ光L13の出力位置、すなわちレーザ光L1の出力位置と、波長ロッカー4におけるレーザ光L13の入力位置とが、幅方向において互いに異なるように配置されており、レーザアセンブリLAAを構成している。
 光アイソレータ7はレーザ光L1を透過し、ビームスプリッタ43に入力させる。ビームスプリッタ43は、レーザ光L1の大部分をレンズ10に向けて透過し、一部を反射してレーザ光L16としてコヒーレントミキサ31Bに出力する。レンズ10はレーザ光L11を集光して変調器11に入力させる。レーザ光L16については後に詳述する。
 変調器11は、その長手方向が筐体1の長手方向と略一致するように配置されている。変調器11は、変調器ドライバ12によって駆動されてIQ変調器として機能する。変調器ドライバ12は制御器によってその動作を制御されている。変調器11および変調器ドライバ12は、筐体1の長手方向に直列に配置されて変調部Mを構成している。終端器13は変調器11を電気的に終端する。
 変調器11は、それぞれがIQ変調された変調光L31、L32を出力する。変調器11は折り返し構造を有する。その結果、変調器11は、レーザ光L11の入力位置と変調光L31、L32の出力位置とが、長手方向前側に位置する同一の側面に配置されているものとなる。変調器11の長手方向前側に位置する側面は、筐体1の長手方向前側における側壁部1cと略平行である。
 レンズ14、ビームスプリッタ16、レンズ15、偏波ビームコンバイナ17、モニタPD18、19、ビームスプリッタ20の構成および機能は光モジュール100の対応するコンポーネントの構成および機能と同じなので説明を省略する。
 信号光出力ポート1aは、ビームスプリッタ20を透過した出力信号光L4の入力を受け付け、筐体1の外部に出力する。
(光レシーバ)
 つぎに、光レシーバとして機能するコンポーネントの構成および機能について説明する。
 信号光入力ポート1bは、外部から入力信号光L5の入力を受け付け、レンズ30に出力する。レンズ30は入力信号光L5を集光してコヒーレントミキサ31Bに入力させる。
 一方、ビームスプリッタ43によって分岐されたレーザ光L16は、局所光としてコヒーレントミキサ31Bに入力される。
 コヒーレントミキサ31Bは、略直方体形状のものであり、その長手方向が筐体1の長手方向と略一致するように配置されている。コヒーレントミキサ31Bでは、局所光であるレーザ光L16の入力位置が配置される側面が、変調器11における、レーザ光L11の入力位置と変調光L31、L32の出力位置が配置された側面と略垂直である。
 コヒーレントミキサ31Bは、コヒーレントミキサ31と同様に、4つの処理信号光を生成し、バランスドPDアレイ35に出力する。コヒーレントミキサ31Bは、入力された入力信号光L5の一部を分岐して、モニタPD34に出力するように構成されている。モニタPD34は、入力信号光L5の強度モニタのために使用される。
 バランスドPDアレイ35およびTIA36の構成および機能は、光モジュール100の対応するコンポーネントの構成および機能と同じなので説明を省略する。
 コヒーレントミキサ31B、バランスドPDアレイ35およびTIA36は、筐体1の長手方向に略平行に直列に配置されて光処理部OPBを構成している。
 この光モジュール100Bでは、レーザ素子2aは、筐体1において信号光出力ポート1aが設けられた側(長手方向前側)とは反対の方向(長手方向後側の方向)にレーザ光L1を出力するように配置されている。また、レーザ素子2aおよび波長ロッカー4は、筐体1の幅方向において、コヒーレントミキサ31Aの幅方向中心線CL1と変調器11の幅方向中心線CL2との間に配置されている。また、変調器11は、入力された光の進行方向が内部で折り返す折り返し構造を有する。
 また、レーザ素子2aと波長ロッカー4とは、レーザ素子2aにおける、波長ロッカー4に入力されるレーザ光L13(レーザ光L1)の出力位置と、波長ロッカー4におけるレーザ光L13の入力位置とが、幅方向において互いに異なるように配置されている。また、変調部Mと光処理部OPとは筐体1の幅方向において並列に配置されている。また、変調器11は、レーザ光L1の入力位置と変調光L31、L32の出力位置が、同一の側面に配置されている。また、当該側面と、コヒーレントミキサ31Bのレーザ光L16(局所光)が入力される側面が略垂直である。
 このように構成された光モジュール100Bでは、波長ロッカー4をレーザ素子2aと同一の長手方向上の軸に配置する必要がないため、光モジュール100で採用している部品よりも幅方向に大きい同種部品(たとえばコヒーレントミキサ31に対するコヒーレントミキサ31B)を採用しつつ、筐体1の幅方向におけるサイズである幅Wを15mm以下に保ったまま、長手方向における筐体最後部から光学的基準面までの長さを35mm以下とでき、かつ高さを6.5mm以下とできる。これにより、MSAにおける次世代の規格であるQSFP-DD規格に準拠する光トランシーバを実現できる。
(実施形態4)
 図5は、実施形態4に係る光モジュール100Cの内部構成を示す模式図である。光モジュール100Cは、実施形態3に係る光モジュール100Bと類似の構成を有する。
 光モジュール100Cのコンポーネントについては、光モジュール100Bのコンポーネントと比較すると、ビームスプリッタ41、ミラー42は収容されておらず、コヒーレントミキサ31Bはコヒーレントミキサ31Cに置き換えられ、レンズ44が追加されている。
 光モジュール100Cでは、筐体1の内部にこれらのコンポーネントが実装され、上蓋部1eを取り付けて気密封止される。
 光モジュール100Cは、上記実施形態と同様に光トランシーバとして構成されている。以下、各コンポーネントの構成および機能について説明する。
(光トランスミッタ)
 まず、光トランスミッタとして機能するコンポーネントの構成および機能について説明する。なお、光モジュール100と同じ構成および機能を有するものについては適宜記載を省略する。
 レーザ素子2aは、レーザ光L1を筐体1の長手方向後側に出力する。また、レーザ素子2aは、レーザ光L2を筐体1の長手方向前側に出力する。モニタPD40は、レーザ光L2を受光し、その受光強度に応じた電流信号を出力する。
 レンズ6はレーザ光L1をコリメートして光アイソレータ7に出力する。
 光アイソレータ7はレーザ光L1を透過し、ビームスプリッタ43に入力させる。ビームスプリッタ43は、レーザ光L1の大部分をレンズ10に向けて透過し、一部を反射してレーザ光L16としてコヒーレントミキサ31Cに出力する。レンズ10はレーザ光L1を集光して変調器11に入力させる。
 レーザ光L16はコヒーレントミキサ31Cに入力された後、一部が分岐されてレーザ光L17としてコヒーレントミキサ31Cの長手方向前側の側面から出力する。
 レンズ3は、レーザ光L17を集光して波長ロッカー4に入力させる。波長ロッカー4は、レーザ光L17を3つに分岐し、その一つをPDアレイ5に出力し、他の二つのそれぞれを、2つのフィルタのそれぞれを通過させてからPDアレイ5に出力する。
 PDアレイ5の3つのPDのそれぞれは、波長ロッカー4が出力する3つのレーザ光のそれぞれを受光し、受光強度に応じた電流信号を出力する。
 レーザ素子2aと波長ロッカー4とは、幅方向に並列に配置されている。また、レーザ素子2aと波長ロッカー4とは、レーザ素子2aにおける波長ロッカー4に入力されるレーザ光L17の出力位置、すなわちレーザ光L1の出力位置と、波長ロッカー4におけるレーザ光L17の入力位置とが、幅方向において互いに異なるように配置されており、レーザアセンブリLAAを構成している。
 変調器11および変調器ドライバ12は、筐体1の長手方向に直列に配置されて変調部Mを構成している。終端器13は変調器11を電気的に終端する。
 変調器11は、変調光L31、L32を出力する。変調器11は、折り返し構造を有する。その結果、変調器11は、レーザ光L1の入力位置と変調光L31、L32の出力位置とが、長手方向前側に位置する同一の側面に配置されているものとなる。変調器11の長手方向前側に位置する側面は、筐体1の長手方向前側における側壁部1cと略平行である。
 レンズ14、ビームスプリッタ16、レンズ15、偏波ビームコンバイナ17、モニタPD18、19、ビームスプリッタ20の構成および機能は光モジュール100の対応するコンポーネントの構成および機能と同じなので説明を省略する。
 信号光出力ポート1aは、ビームスプリッタ20を透過した出力信号光L4の入力を受け付け、筐体1の外部に出力する。
(光レシーバ)
 つぎに、光レシーバとして機能するコンポーネントの構成および機能について説明する。
 信号光入力ポート1bは、外部から入力信号光L5の入力を受け付け、レンズ30に出力する。レンズ30は入力信号光L5を集光してコヒーレントミキサ31Cに入力させる。
 一方、ビームスプリッタ43から入力されたレーザ光L16の、分岐された他の一部は、局所光として使用される。
 コヒーレントミキサ31Cは、略直方体形状のものであり、その長手方向が筐体1の長手方向と略一致するように配置されている。コヒーレントミキサ31Cでは、局所光となるレーザ光L16の入力位置が配置される側面が、変調器11における、レーザ光L1の入力位置と変調光L31、L32の出力位置が配置された側面と略垂直である。
 コヒーレントミキサ31Cは、4つの処理信号光を生成し、バランスドPDアレイ35に出力する。コヒーレントミキサ31Cは、入力された入力信号光L5の一部を分岐して、モニタPD34に出力するように構成されている。モニタPD34は、入力信号光L5の強度モニタのために使用される。
 バランスドPDアレイ35およびTIA36の構成および機能は、光モジュール100の対応するコンポーネントの構成および機能と同じなので説明を省略する。
 コヒーレントミキサ31C、バランスドPDアレイ35およびTIA36は、筐体1の長手方向に略平行に直列に配置されて光処理部OPCを構成している。
 この光モジュール100Cでは、レーザ素子2aは、筐体1において信号光出力ポート1aが設けられた側(長手方向前側)とは反対の方向(長手方向後側の方向)にレーザ光L1を出力するように配置されている。また、レーザ素子2aおよび波長ロッカー4は、筐体1の幅方向において、コヒーレントミキサ31Aの幅方向中心線CL1と変調器11の幅方向中心線CL2との間に配置されている。また、変調器11は折り返し構造を有する。
 また、レーザ素子2aと波長ロッカー4とは、レーザ素子2aにおける、波長ロッカー4に入力されるレーザ光L17(レーザ光L1)の出力位置と、波長ロッカー4におけるレーザ光L17の入力位置とが、幅方向において互いに異なるように配置されている。また、変調部Mと光処理部OPCとは筐体1の幅方向において並列に配置されている。また、変調器11は、レーザ光L1の入力位置と変調光L31、L32の出力位置が、同一の側面に配置されている。また、当該側面と、コヒーレントミキサ31Cのレーザ光L17(局所光)が入力される側面が略垂直である。
 このように構成された光モジュール100Cでは、波長ロッカー4をレーザ素子2aと同一の長手方向上の軸に配置する必要がないため、光モジュール100よりも少ない部品手数かつ、光モジュール100で採用している部品よりも幅方向に大きい部品を採用しつつ、筐体1の幅方向におけるサイズである幅Wを15mm以下に保ったまま,長手方向における筐体最後部から光学的基準面までの長さを35mm以下とでき、かつ高さを6.5mm以下とできる。これにより、MSAにおける次世代の規格であるQSFP-DD規格に準拠する光トランシーバを実現できる。
(検査方法)
 図6は、実施形態2~4に係る光モジュール100A~100Cを組み立てる際の検査方法を示す模式図である。例えば、筐体1内にレーザ素子2aを配置する際に、光軸変換素子OCを利用する。光軸変換素子OCは、入力されたレーザ光L1の光軸の位置を変換し、入力された方向とは反対の方向に出力する素子である。このような素子を用いることで、レーザ光L1の光軸位置(高さ方向、幅方向)の精度を検証でき、ビーム品質も確認可能である。具体的には、レーザ光L1を信号光出力ポート1aから筐体1の外部に出力させて機器等で観測することによって、レーザ光L1を光軸位置精度やビーム品質を検査できる。これにより、小型かつ高品質な光トランシーバの組み立てを実現できる。
(実施形態5)
 図7は、実施形態5に係る光モジュールの外観を示す模式図である。この光モジュール100Dは、図1に示す光モジュール100と同様に、信号光出力ポート1aと、信号光入力ポート1bと、側壁部1cと、底板部1dと、上蓋部1eと、端子部1fとを有する筐体1を備えている。筐体1の内部には、上述した実施形態1~5のいずれかに係る光モジュールの筐体内部に収容されたものと同じコンポーネントが収容されている。
 光モジュール100Dは、さらに、2枚のフレキシブル電気基板51と、板状の電気基板52と、制御器53とを備えている。2枚のフレキシブル電気基板51は、配線パターンが形成されており、端子部1fと電気基板52とを電気的に接続している。電気基板52は、配線パターンが形成されているとともに、筐体1の上蓋部1e側に制御器53が実装されている。制御器53は、光モジュール100Dの動作を制御するものであり、たとえばICを含んで構成されている。制御器53は、端子部1f、フレキシブル電気基板51、および電気基板52を介して、筐体1の内部のコンポーネントと電気的に接続されている。また、制御器53は、図示しない上位装置とコネクタピン等を介して電気的に接続されている。制御器53は、たとえば上位装置から指令信号を受信し、かつ筐体1の内部に収容されたPD等から電気信号を受信する。制御器53は、これらの受信した信号に基づいて、光モジュール100Dの動作、主には光トランスミッタの動作を制御する。
 このように、制御器53は、筐体1の高さ方向において、レーザ素子、波長ロッカー、変調器、コヒーレントミキサ、光電素子およびTIAが実装される側とは反対側に実装される。
 このように構成された光モジュール100Dでは、筐体1の幅方向におけるサイズを15mm以下にできる。好ましくは、長手方向における筐体最後部から光学的基準面までの長さを35mm以下とでき、かつ高さを6.5mm以下とできる。これにより、MSAにおける次世代の規格であるQSFP-DD規格に準拠する光トランシーバを実現できる。
(実施形態6)
 図8は、実施形態6に係る光モジュールの外観を示す模式図である。この光モジュール100Eは、図7に示す実施形態5に係る光モジュール100Dの構成において、フレキシブル電気基板51を複数のリードピン54に置き換えた構成を有する。
 このように構成された光モジュール100Eでは、筐体1の幅方向におけるサイズを15mm以下にできる。好ましくは、長手方向における筐体最後部から光学的基準面までの長さを35mm以下とでき、かつ高さを6.5mm以下とできる。これにより、MSAにおける次世代の規格であるQSFP-DD規格に準拠する光トランシーバを実現できる。
(実施形態7)
 図9は、実施形態7に係る光モジュールの外観を示す模式図である。この光モジュール100Fは、図7に示す実施形態5に係る光モジュールの構成において、2枚のフレキシブル電気基板51および電気基板52を、1枚のフレキシブル電気基板55に置き換えた構成を有する。制御器53はフレキシブル電気基板55に実装される。
 このように構成された光モジュール100Fでは、筐体1の幅方向におけるサイズを15mm以下にできる。好ましくは、長手方向における筐体最後部から光学的基準面までの長さを35mm以下とでき、かつ高さを6.5mm以下とできる。これにより、MSAにおける次世代の規格であるQSFP-DD規格に準拠する光トランシーバを実現できる。
 なお、上記実施形態では、レーザ素子2aおよび波長ロッカー4は、筐体1の幅方向において、コヒーレントミキサの幅方向中心線と変調器の幅方向中心線との間に配置されている。ただし、本発明はこれに限られず、レーザ素子2aおよび波長ロッカー4のいずれか一方のみが、2つの幅方向中心線の間に配置されていてもよい。
 また、上記実施形態により本発明が限定されるものではない。上述した各構成要素を適宜組み合わせて構成したものも本発明に含まれる。また、さらなる効果や変形例は、当業者によって容易に導き出すことができる。よって、本発明のより広範な態様は、上記の実施形態に限定されるものではなく、様々な変更が可能である。
 本発明は、光トランシーバのような光学装置用の光モジュールとして、利用することができる。
1 筐体
1a 信号光出力ポート
1b 信号光入力ポート
1c 側壁部
1d 底板部
1e 上蓋部
1f 端子部
2 チップオンサブマウント
2a レーザ素子
2b サブマウント
3、6、10、14、15、30、33、44 レンズ
4 波長ロッカー
5 PDアレイ
7 光アイソレータ
8、16、20、41、43 ビームスプリッタ
9、32、42 ミラー
11 変調器
12 変調器ドライバ
13 終端器
17 偏波ビームコンバイナ
18、19、21、34、40 モニタPD
31、31A、31B、31C コヒーレントミキサ
35 バランスドPDアレイ
36 トランスインピーダンスアンプ(TIA)
51、55 フレキシブル電気基板
52 電気基板
53 制御器
54 リードピン
100、100A、100B、100C、100D、100E、100F 光モジュール
CL1、CL2 幅方向中心線
L1、L11、L12、L13、L14、L15、L16、L17、L2、L3 レーザ光
L31、L32 変調光
L4 出力信号光
L5 入力信号光
LA、LAA レーザアセンブリ
M 変調部
OP、OPA、OPB、OPC 光処理部

Claims (8)

  1.  レーザ光を出力するレーザ素子と、
     前記レーザ素子から出力されるレーザ光が入力され、入力されたレーザ光の波長を検出するための波長検出器と、
     前記レーザ光を変調して変調光を生成する変調器と、
     前記変調器を駆動する変調器ドライバと、
     外部から入力された入力信号光と局所光とが入力され、前記入力信号光を処理して処理信号光を生成するコヒーレントミキサと、
     前記処理信号光を電流信号に変換する光電素子と、
     前記電流信号を電圧信号に変換するトランスインピーダンスアンプと、
     前記レーザ素子、前記波長検出器、前記変調器、前記変調器ドライバ、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプを内部に実装して気密封止され、前記変調光を含む出力信号光を出力する光出力部と前記入力信号光が入力される光入力部とを有し、長手方向と垂直な幅方向におけるサイズが15mm以下の筐体と、
     を備え、
     前記レーザ素子は、前記筐体において前記光出力部が設けられた側とは反対の方向に前記レーザ光を出力するように配置されていることを特徴とする光モジュール。
  2.  レーザ光を出力するレーザ素子と、
     前記レーザ素子から出力されるレーザ光が入力され、入力されたレーザ光の波長を検出するための波長検出器と、
     前記レーザ光を変調して変調光を生成する変調器と、
     前記変調器を駆動する変調器ドライバと、
     外部から入力された入力信号光と局所光とが入力され、前記入力信号光を処理して処理信号光を生成するコヒーレントミキサと、
     前記処理信号光を電流信号に変換する光電素子と、
     前記電流信号を電圧信号に変換するトランスインピーダンスアンプと、
     前記レーザ素子、前記波長検出器、前記変調器、前記変調器ドライバ、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプを内部に実装して気密封止され、前記変調光を含む出力信号光を出力する光出力部と前記入力信号光が入力される光入力部とを有し、長手方向と垂直な幅方向におけるサイズが15mm以下の筐体と、
     を備え、
     前記レーザ素子または前記波長検出器は、前記筐体の幅方向において、前記コヒーレントミキサの幅方向中心線と前記変調器の幅方向中心線との間に配置されていることを特徴とする光モジュール。
  3.  レーザ光を出力するレーザ素子と、
     前記レーザ素子から出力されるレーザ光が入力され、入力されたレーザ光の波長を検出するための波長検出器と、
     前記レーザ光を変調して変調光を生成する変調器と、
     前記変調器を駆動する変調器ドライバと、
     外部から入力された入力信号光と局所光とが入力され、前記入力信号光を処理して処理信号光を生成するコヒーレントミキサと、
     前記処理信号光を電流信号に変換する光電素子と、
     前記電流信号を電圧信号に変換するトランスインピーダンスアンプと、
     前記レーザ素子、前記波長検出器、前記変調器、前記変調器ドライバ、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプを内部に実装して気密封止され、前記変調光を含む出力信号光を出力する光出力部と前記入力信号光が入力される光入力部とを有し、長手方向と垂直な幅方向におけるサイズが15mm以下の筐体と、
     を備え、
     前記変調器は入力された光の進行方向が内部で折り返す折り返し構造を有することを特徴とする光モジュール。
  4.  レーザ光を出力するレーザ素子と、
     前記レーザ素子から出力されるレーザ光が入力され、入力されたレーザ光の波長を検出するための波長検出器と、
     前記レーザ光を変調して変調光を生成する変調器と、
     前記変調器を駆動する変調器ドライバと、
     外部から入力された入力信号光と局所光とが入力され、前記入力信号光を処理して処理信号光を生成するコヒーレントミキサと、
     前記処理信号光を電流信号に変換する光電素子と、
     前記電流信号を電圧信号に変換するトランスインピーダンスアンプと、
     前記レーザ素子、前記波長検出器、前記変調器、前記変調器ドライバ、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプを内部に実装して気密封止され、前記変調光を含む出力信号光を出力する光出力部と前記入力信号光が入力される光入力部とを有し、長手方向と垂直な幅方向におけるサイズが15mm以下の筐体と、
     を備え、
     前記筐体内で、少なくとも2つの光の光軸が交差するように構成されていることを特徴とする光モジュール。
  5.  レーザ光を出力するレーザ素子と、
     前記レーザ素子から出力されるレーザ光が入力され、入力されたレーザ光の波長を検出するための波長検出器と、
     前記レーザ光を変調して変調光を生成する変調器と、
     前記変調器を駆動する変調器ドライバと、
     外部から入力された入力信号光と局所光とが入力され、前記入力信号光を処理して処理信号光を生成するコヒーレントミキサと、
     前記処理信号光を電流信号に変換する光電素子と、
     前記電流信号を電圧信号に変換するトランスインピーダンスアンプと、
     前記レーザ素子、前記波長検出器、前記変調器、前記変調器ドライバ、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプを内部に実装して気密封止され、前記変調光を含む出力信号光を出力する光出力部と前記入力信号光が入力される光入力部とを有し、長手方向と垂直な幅方向におけるサイズが15mm以下の筐体と、
     を備え、
     前記レーザ素子および前記波長検出器は、前記レーザ素子における前記波長検出器に入力されるレーザ光の出力位置と前記波長検出器における前記レーザ光の入力位置とが前記筐体の幅方向において互いに異なるように配置され、
     前記変調器および前記変調器ドライバは、前記筐体の長手方向に略平行に直列に配置されて変調部を構成し、
     前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプは、前記筐体の長手方向に略平行に直列に配置されて光処理部を構成し、
     前記変調部と前記光処理部とは幅方向において並列に配置されており、
     前記変調器は、前記レーザ光の入力位置と前記変調光の出力位置とが、同一の側面に配置されており、
     前記コヒーレントミキサは、前記入力信号光が入力される側面が、前記変調器の前記側面と略平行である
     ことを特徴とする光モジュール。
  6.  レーザ光を出力するレーザ素子と、
     前記レーザ素子から出力されるレーザ光が入力され、入力されたレーザ光の波長を検出するための波長検出器と、
     前記レーザ光を変調して変調光を生成する変調器と、
     前記変調器を駆動する変調器ドライバと、
     外部から入力された入力信号光と局所光とが入力され、前記入力信号光を処理して処理信号光を生成するコヒーレントミキサと、
     前記処理信号光を電流信号に変換する光電素子と、
     前記電流信号を電圧信号に変換するトランスインピーダンスアンプと、
     前記レーザ素子、前記波長検出器、前記変調器、前記変調器ドライバ、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプを内部に実装して気密封止され、前記変調光を含む出力信号光を出力する光出力部と前記入力信号光が入力される光入力部とを有し、長手方向と垂直な幅方向におけるサイズが15mm以下の筐体と、
     を備え、
     前記レーザ素子および前記波長検出器は、前記レーザ素子における前記波長検出器に入力されるレーザ光の出力位置と前記波長検出器における前記レーザ光の入力位置とが前記筐体の幅方向において互いに異なるように配置され、
     前記変調器および前記変調器ドライバは、前記筐体の長手方向に略平行に直列に配置されて変調部を構成し、
     前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプは、前記筐体の長手方向に略平行に直列に配置されて光処理部を構成し、
     前記変調部と前記光処理部とは前記幅方向において並列に配置されており、
     前記変調器は、前記レーザ光の入力位置と前記変調光の出力位置とが、同一の側面に配置されており、
     前記コヒーレントミキサは、前記局所光が入力される側面が、前記変調器の前記側面と略垂直である
     ことを特徴とする光モジュール。
  7.  レーザ光を出力するレーザ素子と、
     前記レーザ素子から出力されるレーザ光が入力され、入力されたレーザ光の波長を検出するための波長検出器と、
     前記レーザ光を変調して変調光を生成する変調器と、
     前記変調器を駆動する変調器ドライバと、
     外部から入力された入力信号光と局所光とが入力され、前記入力信号光を処理して処理信号光を生成するコヒーレントミキサと、
     前記処理信号光を電流信号に変換する光電素子と、
     前記電流信号を電圧信号に変換するトランスインピーダンスアンプと、
     前記レーザ素子、前記波長検出器、前記変調器、前記変調器ドライバ、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプを内部に実装して気密封止され、前記変調光を含む出力信号光を出力する光出力部と前記入力信号光が入力される光入力部とを有し、長手方向と垂直な幅方向におけるサイズが15mm以下の筐体と、
     を備え、
     前記レーザ素子および前記波長検出器は、前記筐体の長手方向に略平行に直列に配置されるとともに、前記レーザ素子における前記波長検出器に入力されるレーザ光の出力位置と前記波長検出器における前記レーザ光の入力位置とが前記筐体の幅方向において略一致するように配置されて、レーザアセンブリを構成し、
     前記変調器および前記変調器ドライバは、前記筐体の長手方向に略平行に直列に配置されて変調部を構成し、
     前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプは、前記筐体の長手方向に略平行に直列に配置されて光処理部を構成し、
     前記レーザアセンブリと前記変調部と前記光処理部とは前記幅方向において並列に配置されており、
     前記変調器は、前記レーザ光の入力位置と前記変調光の出力位置とが、同一の側面に配置されており、
     前記コヒーレントミキサは、前記入力信号光が入力される側面が、前記変調器の前記側面と略平行である
     ことを特徴とする光モジュール。
  8.  前記筐体の高さ方向において、前記レーザ素子、前記波長検出器、前記変調器、前記コヒーレントミキサ、前記光電素子および前記トランスインピーダンスアンプが実装される側とは反対側に実装され、当該光モジュールの動作を制御する制御器を備えることを特徴とする請求項1~7のいずれか一つに記載の光モジュール。
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