WO2023037819A1 - 光ファイバモジュール - Google Patents

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WO2023037819A1
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optical
optical fiber
connector
module
optical connector
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ホンチュエン グェン
哲也 中西
隆径 横地
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住友電気工業株式会社
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements

Definitions

  • the present disclosure relates to fiber optic modules. This application claims priority based on Japanese Application No. 2021-147493 dated September 10, 2021, and incorporates all the content described in the Japanese Application.
  • a server is described in Non-Patent Document 1.
  • the server includes an optical engine mounted on an electronic circuit board, multiple optical fiber cables extending from the optical engine, multiple optical connectors, and a housing.
  • a plurality of optical connectors are provided at the end of each optical fiber cable opposite the optical engine.
  • the housing houses the light engine and fiber optic cables.
  • a light engine converts an electrical signal into an optical signal.
  • Each of the plurality of fiber optic cables carries optical signals converted by the optical engine.
  • the optical connector is attached to a panel forming the side surface of the housing.
  • a fiber optic module is a fiber optic module that is detachable from a host device that includes an optical engine and an internal optical connector optically connected to the optical engine.
  • the optical fiber module comprises a housing having a first surface exposed when attached to a host device, a second surface facing the first surface, and at least one first optical connector provided on the first surface. and a second optical connector provided on the second surface and optically connectable to the internal optical connector.
  • the fiber optic module comprises a first optical fiber optically connecting the first optical connector and the second optical connector together, and a light source module supplying light to the optical engine via the second optical connector.
  • FIG. 1 is a plan view schematically showing an optical device including an optical fiber module and a host device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a side view showing the optical fiber module and host device according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a perspective view schematically showing a host device to which the optical fiber module according to the embodiment is attached;
  • FIG. 4 is a diagram showing the internal structure of the optical fiber module according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a rear view showing the optical fiber module according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing the internal structure of an optical fiber module according to a modification.
  • Each of the plurality of optical fiber cables extending from the optical engine is connected to each of the plurality of optical connectors.
  • it can be difficult to identify and route the fiber optic cables. That is, the work of connecting each of the plurality of optical connectors to each of the plurality of optical fiber cables can be complicated.
  • An object of the present disclosure is to provide an optical fiber module that facilitates the work of connecting optical connectors.
  • An optical fiber module is an optical fiber module that is detachable from a host device that includes (1) an optical engine and an internal optical connector optically connected to the optical engine.
  • the optical fiber module comprises a housing having a first surface exposed when attached to a host device, a second surface facing the first surface, and at least one first optical connector provided on the first surface. and a second optical connector provided on the second surface and optically connectable to the internal optical connector.
  • the fiber optic module comprises a first optical fiber optically connecting the first optical connector and the second optical connector together, and a light source module supplying light to the optical engine via the second optical connector.
  • this second optical connector optically connects to the internal optical connector.
  • the first optical connector and the second optical connector of the optical fiber module can be optically connected to the internal optical connector. Therefore, the work of connecting the optical connector can be easily performed.
  • the optical fiber module may include an electric board electrically connected to the host device, and the light source module may receive power from the electric board and supply light.
  • the light source module can receive power from the host device through the electric board.
  • the fiber module may include a second optical fiber that optically connects the light source module and the second optical connector to each other.
  • the light source module can supply light to the light engine via the second optical fiber and the second optical connector.
  • the second optical fiber may include at least one polarization-maintaining fiber.
  • light whose polarization state is maintained can be input to the optical engine, so that loss of light to the optical engine can be reduced.
  • the optical fiber module may include an optical multiplexer/demultiplexer that multiplexes/demultiplexes the light passing through the first optical fiber.
  • optical multiplexing/demultiplexing can be performed in the optical fiber module.
  • the optical fiber module may include a plurality of first optical connectors.
  • FIG. 1 is a plan view schematically showing an optical device 1 including an optical fiber module 10 and a host device 2 as an example.
  • the host device 2 includes a housing 3, a semiconductor package 4, and an optical engine 5.
  • the housing 3 has, for example, a rectangular shape.
  • the housing 3 has a pair of side surfaces 3b, a front surface 3c, a rear surface 3d, and a bottom surface 3f.
  • the pair of side surfaces 3b are arranged along a second direction D2 that extends in the first direction D1 and intersects the first direction D1.
  • An optical fiber module 10 is attached to the front surface 3c.
  • the rear surface 3d faces away from the front surface 3c.
  • the bottom surface 3f extends in both the first direction D1 and the second direction D2.
  • the first direction D ⁇ b>1 is the longitudinal direction of the housing 3
  • the second direction D ⁇ b>2 is the width direction of the housing 3 .
  • FIG. 2 is a front view of the optical device 1 showing the front surface 3c of the housing 3.
  • FIG. FIG. 3 is a perspective view showing the front surface 3c and the bottom surface 3f.
  • each of the front surface 3c and the rear surface 3d extends in both the second direction D2 and the third direction D3.
  • a third direction D3 is a direction that intersects both the first direction D1 and the second direction D2.
  • the first direction D1, the second direction D2 and the third direction D3 are, for example, orthogonal to each other.
  • the front surface 3c has a hole 3g in which the optical fiber module 10 is attached.
  • the hole 3g has, for example, a rectangular shape with long sides extending in the third direction D3.
  • the housing 3 has a plurality of holes 3g, and the plurality of holes 3g are arranged along the second direction D2.
  • the number of holes 3g and optical fiber modules 10 is sixteen, for example. However, the number of holes 3g and optical fiber modules 10 is not particularly limited.
  • an electronic circuit is provided on the bottom surface 3f, and the semiconductor package 4 is mounted on the electronic circuit.
  • a semiconductor package 4 has a plurality of light engines 5 .
  • the optical engine 5 photoelectrically converts the optical signal into an electrical signal.
  • the semiconductor package 4 performs signal processing on the electrical signal converted by the optical engine 5 .
  • the host device 2 comprises multiple light engines 5 . Each of the multiple optical engines 5 is optically connected to the optical fiber module 10 .
  • the host device 2 comprises an internal fiber 6 extending from the light engine 5 and an internal optical connector 7 located at the end of the internal fiber 6 opposite to the light engine 5 .
  • the host device 2 comprises multiple light engines 5 and multiple internal fibers 6 .
  • Each of the multiple internal fibers 6 is connected to each of the multiple optical fiber modules 10 .
  • one internal fiber 6 is shown for simplicity.
  • Internal fiber 6 is, for example, a single-core fiber.
  • the internal fiber 6 may be a multi-core fiber, and the type of the internal fiber 6 is not particularly limited.
  • FIG. 4 is a diagram schematically showing the internal structure of the optical fiber module 10.
  • FIG. 5 is a side view of the optical fiber module 10.
  • the optical fiber module 10 includes a first optical connector 11, a second optical connector 12, a first optical fiber 13, a second optical fiber 14, a light source module 15, and a housing 16 .
  • the housing 16 has a rectangular parallelepiped shape.
  • the housing 16 has a first surface 16b and a second surface 16c facing the first surface 16b.
  • the housing 16 has a first surface 16b, a second surface 16c, a third surface 16d, a fourth surface 16f, a fifth surface 16g and a sixth surface 16h.
  • the first surface 16 b is a surface exposed to the outside of the optical device 1 when the optical fiber module 10 is attached to the host device 2 .
  • the second surface 16 c is a surface that enters inside the housing 3 when the optical fiber module 10 is attached to the host device 2 .
  • the first surface 16b and the second surface 16c extend in both the second direction D2 and the third direction D3.
  • the optical fiber module 10 includes an indicator lamp 19, for example.
  • the indicator lamp 19 receives power supply from the host device 2 .
  • the display lamp 19 displays the operating state of the device inside the host device 2 (eg, the semiconductor package 4 or the light engine 5).
  • the optical fiber module 10 has a plurality of first optical connectors 11 .
  • the plurality of first optical connectors 11 are arranged side by side on the first surface 16b.
  • An external connector is connected to each of the plurality of first optical connectors 11 .
  • the external connector transmits and receives optical signals to and from the optical engine 5 via, for example, the first optical connector 11 , the first optical fiber 13 , the second optical connector 12 , the internal optical connector 7 and the internal fiber 6 .
  • the number of first optical connectors 11 is eight.
  • each of the 16 optical fiber modules 10 is provided with 8 first optical connectors 11, for example. Therefore, it is possible to connect up to 128 external connectors to the host device 2 .
  • the number of second optical connectors 12 is less than or equal to the number of first optical connectors 11 .
  • the light source module 15 supplies light to the light engine 5 via the second optical connector 12 .
  • the light output by the light source module 15 is, for example, CW light (Continuous Wave Laser).
  • the light source module 15 protrudes outside the housing 16 from the first surface 16b.
  • the display lamp 19, the plurality of first optical connectors 11, and the light source module 15 are arranged in this order along the third direction D3.
  • the light source module 15 may be, for example, an optical transceiver detachable from the housing 16 . In this case, the light source module 15 can be inserted/extracted from the housing 16 along the first direction D1. However, the light source module 15 may not be an optical transceiver. In this case, the light source module 15 does not have to protrude outside the housing 16 from the first surface 16b.
  • the optical fiber module 10 includes a plurality of first optical fibers 13.
  • Each of the plurality of first optical fibers 13 extends from each of the plurality of first optical connectors 11 into the housing 16 .
  • the number of first optical fibers 13 is the same as the number of internal fibers 6 .
  • the second optical fiber 14 extends from the light source module 15 into the housing 16 .
  • the plurality of first optical fibers 13 and one second optical fiber 14 are bundled inside the housing 16 .
  • the bundled first optical fiber 13 and second optical fiber 14 are connected to the second optical connector 12 .
  • the first optical connector 11 and the second optical connector 12 are optically connected to each other via the first optical fiber 13 .
  • the light source module 15 and the second optical connector 12 are optically connected to each other via the second optical fiber 14 .
  • the optical fiber module 10 includes, for example, an electrical connector 17 electrically connected to the host device 2, and an electrical board 18 extending from the electrical connector 17 along the first direction D1.
  • the second optical connector 12 and the electrical connector 17 are arranged side by side along the third direction D3.
  • the second optical connector 12 and the electrical connector 17 protrude from the second surface 16c to the outside of the housing 16, for example.
  • the second optical connector 12 optically connects to the internal optical connector 7 and the electrical connector 17 electrically connects to the internal electrical connector (not shown) of the host device 2 . connected to each other.
  • the second optical connector 12 has, for example, a ferrule 12b and a guide portion 12c.
  • the ferrule 12b has end faces extending in both the second direction D2 and the third direction D3. Tip faces 12d of the plurality of first optical fibers 13 and second optical fibers 14 are exposed to the end face.
  • the guide portion 12c may be a guide hole formed in the ferrule 12b into which the guide pin of the internal optical connector 7 is fitted, or may be a guide pin that enters the guide hole of the internal optical connector 7.
  • FIG. the second optical connector 12 has a plurality of ferrules 12b.
  • the plurality of ferrules 12b are arranged side by side along the second direction D2.
  • a plurality of tip surfaces 12d are arranged along the second direction D2 between the pair of guide portions 12c.
  • the electric board 18 receives power from the host device 2 via the electric connector 17 .
  • the light source module 15 is mounted on the electrical board 18 .
  • the light source module 15 receives power from the electric board 18 and outputs light.
  • Light output from the light source module 15 is supplied to the light engine 5 via, for example, the second optical fiber 14, the second optical connector 12, the internal optical connector 7, and the internal fiber 6.
  • the second optical fiber 14 is a polarization maintaining fiber (PMF).
  • the fiber optic module 10 may comprise multiple second optical fibers 14 . At least one of the plurality of second optical fibers 14 may be a polarization maintaining fiber.
  • the internal fiber 6 optically connected to the second optical fiber 14 may be a polarization maintaining fiber. In this case, light whose polarization state is maintained enters the optical engine 5 via the second optical fiber 14 and the internal fiber 6 .
  • the indicator lamp 19 is electrically connected to the electric board 18 .
  • the display lamp 19 emits light upon being supplied with power from the electric board 18 .
  • the second optical connector 12 optically connects to the internal optical connector 7 .
  • the first optical connector 11 and the second optical connector 12 of the optical fiber module 10 can be optically connected to the internal optical connector 7 .
  • the optical fiber module 10 By inserting the optical fiber module 10 into the housing 3 of the host device 2, it can be easily connected to the parts (semiconductor package 4, optical engine 5, etc.) of the host device 2, so that the operation of connecting the optical connector can be easily performed. can be done.
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing the internal structure of the optical fiber module 20 according to the modification.
  • a part of the configuration of the optical fiber module 20 overlaps a part of the configuration of the optical fiber module 10 described above. Therefore, in the following description, the same reference numerals are assigned to the descriptions that overlap with those of the optical fiber module 10, and the same descriptions are appropriately omitted.
  • the optical fiber module 20 has an optical multiplexer/demultiplexer 25 inside the housing 16 .
  • the optical multiplexer/demultiplexer 25 is optically connected to each of the first optical connector 11 and the second optical connector 12 .
  • the optical multiplexer/demultiplexer 25 is provided, for example, in the middle of the first optical fiber 13 .
  • the optical multiplexer/demultiplexer 25 may be provided integrally with the first optical connector 11 .
  • the second optical fiber 14 is passed through the inside of the optical multiplexer/demultiplexer 25 .
  • the second optical fiber 14 does not have to be passed through the inside of the optical multiplexer/demultiplexer 25 .
  • the second optical fiber 14 may be arranged so as to bypass the optical multiplexer/demultiplexer 25 .
  • the optical multiplexer/demultiplexer 25 demultiplexes the light from the first optical connector 11 and outputs it to the second optical connector 12 .
  • the optical multiplexer/demultiplexer 25 separates the wavelength multiplexed optical signal received from the first optical connector 11 and outputs the separated optical signal to the second optical connector 12 .
  • the optical multiplexer/demultiplexer 25 for example, multiplexes the light from the second optical connector 12 and outputs it to the first optical connector 11 .
  • multiple optical signals received from the second optical connector 12 are multiplexed, and the multiplexed optical signal is output to the first optical connector 11 .
  • the optical fiber module 20 incorporates an optical multiplexer/demultiplexer 25 .
  • the optical fiber module 20 is provided with the optical multiplexer/demultiplexer 25, making it unnecessary to arrange the optical multiplexer/demultiplexer in the host device 2.
  • FIG. Therefore, the configuration of the host device 2 can be simplified.
  • the optical fiber module according to the present disclosure is not limited to the above-described embodiments or modifications, and can be modified as appropriate within the scope of the claims.
  • the number of optical fiber modules and the number of first optical connectors are not particularly limited.
  • the number of first optical connectors may be singular or plural.
  • the multiple first optical connectors 11 arranged along the third direction D3 have been described.
  • the first optical connectors may be arranged in the second direction D2 and the third direction D3, respectively, and the arrangement of the first optical connectors is not particularly limited.
  • the optical fiber module 10 includes the electrical connector 17 and the electrical board 18
  • an optical fiber module that does not have at least one of the electrical connector 17 and the electrical substrate 18 may be used.
  • the electrical connector 17 instead of the electrical connector 17, a portion of the electrical substrate 18 may protrude from the second surface 16c, and the portion of the electrical substrate 18 protruding from the second surface 16c may function as an electrical plug.
  • the light source module 15 may be directly electrically connected to the electrical connector 17 .
  • the electrical board of the light source module 15 may be directly electrically connected to the internal electrical connector of the host device 2 .
  • the light source module 15 is optically connected to the second optical connector 12 via the second optical fiber 14 .
  • the light source module 15 may be optically connected directly to the second optical connector 12 without passing through the second optical fiber 14 .
  • the second optical fiber 14 can be eliminated.
  • the semiconductor package 4 may mount only one light engine 5 .
  • the host device 2 may include multiple semiconductor packages 4 .
  • one optical fiber module 10 was attached to the hole 3g.
  • a plurality of optical fiber modules 10 may be attached to one hole 3g.
  • the second optical connector 12 mounted on the optical fiber module 10 has the guide portion 12c on the ferrule 12b.
  • another guide portion may be provided in a portion of the second optical connector 12 other than the ferrule 12b.
  • one second optical connector 12 is mounted on the optical fiber module 10
  • a plurality of second optical connectors 12 may be mounted on the optical fiber module 10 .
  • some of the plurality of second optical fibers 14 are connected to one second optical connector 12, and the remaining portions of the plurality of second optical fibers 14 are connected to a second optical connector 12 different from the second optical connector 12 described above. may be connected to
  • multiple second optical connectors 12 can be connected to multiple internal optical connectors 7 .

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Abstract

一実施形態に係る光ファイバモジュール(10)は、光エンジン、及び、光エンジンに光学的に接続された内部光コネクタ、を備えるホスト装置に着脱される光ファイバモジュール(10)である。光ファイバモジュール(10)は、ホスト装置に取り付けられた状態において露出する第1面(16b)と、第1面(16b)に対向する第2面(16c)とを有する筐体(16)と、第1面(16b)に設けられた少なくとも1つの第1光コネクタ(11)と、第2面(16c)に設けられ、内部光コネクタに光学的に接続することができる第2光コネクタ(12)とを備える。更に、光ファイバモジュール(10)は、第1光コネクタ(11)及び第2光コネクタ(12)を互いに光学的に接続する第1光ファイバ(13)と、第2光コネクタ(12)を介して光エンジンに光を供給する光源モジュール(15)と、を備える。

Description

光ファイバモジュール
 本開示は、光ファイバモジュールに関する。
 本出願は、2021年9月10日の日本出願第2021-147493号に基づく優先権を主張し、前記日本出願に記載された全ての記載内容を援用するものである。
 非特許文献1にはサーバが記載されている。サーバは、電子回路基板に搭載された光エンジンと、光エンジンから延びる複数本の光ファイバケーブルと、複数の光コネクタと、筐体とを備える。複数の光コネクタは、各光ファイバケーブルの光エンジンとは反対側の端部に設けられる。筐体は、光エンジン及び光ファイバケーブルを収納する。光エンジンは電気信号を光信号に変換する。複数本の光ファイバケーブルのそれぞれは光エンジンによって変換された光信号を伝搬する。光コネクタは、筐体の側面を構成するパネルに取り付けられている。
Brian Welch, Cisco "Co-Packaged Optics Integration"インターネット<https://epic-assoc.com/wp-content/uploads/2021/06/Brian-Welch_Cisco.pdf>
 本開示に係る光ファイバモジュールは、光エンジン、及び、光エンジンに光学的に接続された内部光コネクタ、を備えるホスト装置に着脱される光ファイバモジュールである。光ファイバモジュールは、ホスト装置に取り付けられた状態において露出する第1面と、第1面に対向する第2面とを有する筐体と、第1面に設けられた少なくとも1つの第1光コネクタと、第2面に設けられ、内部光コネクタに光学的に接続することができる第2光コネクタとを備える。更に、光ファイバモジュールは、第1光コネクタ及び第2光コネクタを互いに光学的に接続する第1光ファイバと、第2光コネクタを介して光エンジンに光を供給する光源モジュールと、を備える。
図1は、実施形態に係る光ファイバモジュール及びホスト装置を備えた光装置を模式的に示す平面図である。 図2は、実施形態に係る光ファイバモジュール及びホスト装置を示す側面図である。 図3は、実施形態に係る光ファイバモジュールが取り付けられるホスト装置を模式的に示す斜視図である。 図4は、実施形態に係る光ファイバモジュールの内部構造を示す図である。 図5は、実施形態に係る光ファイバモジュールを示す背面図である。 図6は、変形例に係る光ファイバモジュールの内部構造を示す図である。
 光エンジンから延びる複数本の光ファイバケーブルのそれぞれは、複数の光コネクタのそれぞれに接続されている。光ファイバケーブルの数、及び光コネクタの数が多い場合、光ファイバケーブルの識別及び配線が困難となりうる。すなわち、複数本の光ファイバケーブルのそれぞれに複数の光コネクタのそれぞれを接続する作業が煩雑となりうる。
 本開示は、光コネクタを接続する作業を容易に行うことができる光ファイバモジュールを提供することを目的とする。
[本願発明の実施形態の説明]
 最初に本開示の実施形態の内容を列記して説明する。実施形態に係る光ファイバモジュールは、(1)光エンジン、及び、光エンジンに光学的に接続された内部光コネクタ、を備えるホスト装置に着脱される光ファイバモジュールである。光ファイバモジュールは、ホスト装置に取り付けられた状態において露出する第1面と、第1面に対向する第2面とを有する筐体と、第1面に設けられた少なくとも1つの第1光コネクタと、第2面に設けられ、内部光コネクタに光学的に接続することができる第2光コネクタとを備える。更に、光ファイバモジュールは、第1光コネクタ及び第2光コネクタを互いに光学的に接続する第1光ファイバと、第2光コネクタを介して光エンジンに光を供給する光源モジュールと、を備える。
 この光ファイバモジュールがホスト装置に取り付けられるときに、この第2光コネクタが内部光コネクタに光学的に接続する。ホスト装置に光ファイバモジュールを取り付けることにより、内部光コネクタに光ファイバモジュールの第1光コネクタ及び第2光コネクタを光学的に接続できる。よって、光コネクタを接続する作業を容易に行うことができる。
 (2)上記(1)において、光ファイバモジュールは、ホスト装置と電気的に接続する電気基板を備えてもよく、光源モジュールは、電気基板から電力を受けて光を供給してもよい。この場合、光源モジュールは、電気基板を介してホスト装置から電力を受けることができる。
 (3)上記(1)又は(2)において、ファイバモジュールは、光源モジュール及び第2光コネクタを互いに光学的に接続する第2光ファイバを備えてもよい。この場合、光源モジュールは、第2光ファイバ及び第2光コネクタを介して光エンジンに光を供給することができる。
 (4)上記(3)において、第2光ファイバは、少なくとも1本の偏波保持ファイバを含んでもよい。この場合、偏波の状態が保持された光を光エンジンに入力することができるので、光エンジンへの光の損失を低減させることができる。
 (5)上記(1)から(4)のいずれかにおいて、光ファイバモジュールは、第1光ファイバを通る光を合分波する光合分波器を備えてもよい。この場合、光ファイバモジュールにおいて光の合分波を行うことができる。
 (6)上記(1)から(5)のいずれかにおいて、光ファイバモジュールは、複数の第1光コネクタを備えてもよい。
[本開示の実施形態の詳細]
 実施形態に係る光ファイバモジュールの具体例を以下で図面を参照しながら説明する。本発明は、以下の例示に限定されるものではなく、請求の範囲に示され、請求の範囲と均等の範囲における全ての変更が含まれることが意図される。図面の説明において同一又は相当する要素には同一の符号を付し、重複する説明を適宜省略する。図面は、理解の容易化のため、一部を簡略化又は誇張して描いている場合があり、寸法比率等は図面に記載のものに限定されない。
 図1は、一例としての光ファイバモジュール10及びホスト装置2を備えた光装置1を模式的に示す平面図である。図1に示されるように、ホスト装置2は、筐体3と、半導体パッケージ4と、光エンジン5とを備える。筐体3は、例えば、矩形状を呈する。筐体3は、一対の側面3bと、前面3cと、後面3dと、底面3fとを有する。一対の側面3bは、第1方向D1に延びると共に第1方向D1に交差する第2方向D2に沿って並ぶ。前面3cは、光ファイバモジュール10が取り付けられる。後面3dは前面3cとは反対側を向く。底面3fは、第1方向D1及び第2方向D2の双方に延在する。例えば、第1方向D1は筐体3の長手方向であり、第2方向D2は筐体3の幅方向である。
 図2は、筐体3の前面3cを示す光装置1の正面図である。図3は、前面3c及び底面3fを示す斜視図である。図1、図2及び図3に示されるように、前面3c及び後面3dのそれぞれは、第2方向D2及び第3方向D3の双方に延在する。第3方向D3は、第1方向D1及び第2方向D2の双方に交差する方向である。第1方向D1、第2方向D2及び第3方向D3は、例えば、互いに直交している。
 前面3cは、光ファイバモジュール10が取り付けられる穴3gを有する。穴3gは、例えば、第3方向D3に延びる長辺を有する長方形状を呈する。筐体3は複数の穴3gを有し、複数の穴3gは第2方向D2に沿って並んでいる。穴3g及び光ファイバモジュール10の数は、一例として、16である。しかしながら、穴3g及び光ファイバモジュール10の数は特に限定されない。
 例えば、底面3fには電子回路が設けられており、当該電子回路に半導体パッケージ4が搭載されている。半導体パッケージ4は、複数の光エンジン5を有する。光エンジン5は光信号を電気信号に光電変換する。半導体パッケージ4は、光エンジン5によって変換された電気信号に対して信号処理を行う。ホスト装置2は複数の光エンジン5を備える。複数の光エンジン5のそれぞれは光ファイバモジュール10と光学的に接続される。
 ホスト装置2は、光エンジン5から延び出す内部ファイバ6と、内部ファイバ6の光エンジン5とは反対側の端部に位置する内部光コネクタ7とを備える。ホスト装置2は、複数の光エンジン5、及び複数の内部ファイバ6を備える。複数の内部ファイバ6のそれぞれは複数の光ファイバモジュール10のそれぞれに接続されている。図1では、簡略化のため1本の内部ファイバ6を図示している。内部ファイバ6は、例えば、シングルコアファイバである。しかしながら、内部ファイバ6はマルチコアファイバであってもよく、内部ファイバ6の種類は特に限定されない。
 例えば、複数の光ファイバモジュール10は第2方向D2に沿って並ぶように配置される。一例として、16個の光ファイバモジュール10が第2方向D2に沿って並ぶように配置される。図4は、光ファイバモジュール10の内部構造を模式的に示す図である。図5は、光ファイバモジュール10の側面を示す図である。図4及び図5に示されるように、光ファイバモジュール10は、第1光コネクタ11と、第2光コネクタ12と、第1光ファイバ13と、第2光ファイバ14と、光源モジュール15と、筐体16とを備える。
 例えば、筐体16は直方体状を呈する。筐体16は、第1面16bと、第1面16bに対向する第2面16cとを有する。例えば、筐体16は、第1面16b、第2面16c、第3面16d、第4面16f、第5面16g及び第6面16hを有する。第1面16bは、ホスト装置2に光ファイバモジュール10が取り付けられたときに光装置1の外部に露出する面である。第2面16cは、ホスト装置2に光ファイバモジュール10が取り付けられるときに筐体3の内部に入り込む面である。第1面16b及び第2面16cは、第2方向D2及び第3方向D3の双方に延在する。
 光ファイバモジュール10は、例えば、表示ランプ19を備える。表示ランプ19はホスト装置2から電力の供給を受ける。表示ランプ19は、ホスト装置2の内部の機器(例えば半導体パッケージ4又は光エンジン5)の動作状態を表示する。光ファイバモジュール10は複数の第1光コネクタ11を備える。例えば、複数の第1光コネクタ11は第1面16bにおいて並ぶように配置されている。
 複数の第1光コネクタ11のそれぞれには、外部コネクタが接続される。外部コネクタは、例えば、第1光コネクタ11、第1光ファイバ13、第2光コネクタ12、内部光コネクタ7及び内部ファイバ6を介して、光エンジン5と光信号の送受信を行う。一例として、第1光コネクタ11の数は8である。この場合、例えば16個の光ファイバモジュール10のそれぞれが8個の第1光コネクタ11を備える。よって、最大128個の外部コネクタをホスト装置2に接続することが可能である。第2光コネクタ12の数は、第1光コネクタ11の数以下である。
 光源モジュール15は、第2光コネクタ12を介して光エンジン5に光を供給する。光源モジュール15が出力する光は、例えば、CW光(Continuous Wave Laser)である。光源モジュール15は、第1面16bから筐体16の外部に突出している。一例として、表示ランプ19、複数の第1光コネクタ11、及び光源モジュール15は、この順で第3方向D3に沿って並んでいる。光源モジュール15は、例えば、筐体16に着脱可能な光トランシーバであってもよい。この場合、光源モジュール15は第1方向D1に沿って筐体16から抜き差し可能である。但し、光源モジュール15は光トランシーバでなくてもよい。この場合、光源モジュール15は第1面16bから筐体16の外部に突出していなくてもよい。
 光ファイバモジュール10は複数の第1光ファイバ13を備える。複数の第1光ファイバ13のそれぞれは複数の第1光コネクタ11のそれぞれから筐体16の内部に延びている。例えば、第1光ファイバ13の本数は、内部ファイバ6の本数と同一である。第2光ファイバ14は、光源モジュール15から筐体16の内部に延びている。例えば、複数の第1光ファイバ13と1本の第2光ファイバ14は、筐体16の内部において束ねられている。束ねられた第1光ファイバ13及び第2光ファイバ14は、第2光コネクタ12に接続している。第1光ファイバ13を介して第1光コネクタ11と第2光コネクタ12は互いに光学的に接続されている。第2光ファイバ14を介して光源モジュール15と第2光コネクタ12は互いに光学的に接続されている。
 光ファイバモジュール10は、例えば、ホスト装置2と電気的に接続する電気コネクタ17と、電気コネクタ17から第1方向D1に沿って延びる電気基板18とを備える。第2光コネクタ12及び電気コネクタ17は、第3方向D3に沿って並ぶように配置されている。第2光コネクタ12及び電気コネクタ17は、例えば、第2面16cから筐体16の外部に突出している。例えば、ホスト装置2に光ファイバモジュール10が取り付けられるときに、第2光コネクタ12は内部光コネクタ7に光学的に接続し、電気コネクタ17はホスト装置2の内部電気コネクタ(不図示)に電気的に接続する。
 第2光コネクタ12は、例えば、フェルール12bとガイド部12cとを有する。フェルール12bは第2方向D2及び第3方向D3の双方に延在する端面を有する。当該端面には複数の第1光ファイバ13及び第2光ファイバ14の先端面12dが露出している。ガイド部12cは、フェルール12bに形成されており且つ内部光コネクタ7のガイドピンが嵌合するガイド穴であってもよいし、内部光コネクタ7のガイド穴に入り込むガイドピンであってもよい。一例として、第2光コネクタ12は複数のフェルール12bを有する。複数のフェルール12bは第2方向D2に沿って並ぶように配置される。一対のガイド部12cの間において複数の先端面12dが第2方向D2に沿って並んでいる。
 電気基板18は、電気コネクタ17を介してホスト装置2から電力の供給を受ける。例えば、光源モジュール15は、電気基板18に搭載される。光源モジュール15は、電気基板18から電力の供給を受けて光を出力する。光源モジュール15が出力した光は、例えば、第2光ファイバ14、第2光コネクタ12、内部光コネクタ7及び内部ファイバ6を介して光エンジン5に供給される。光源モジュール15が光エンジン5に光を供給するので、光エンジン5自身の発光機能を不要とすることができる。
 例えば、第2光ファイバ14は、偏波保持ファイバ(PMF:Polarization Maintaining Fiber)である。光ファイバモジュール10は複数本の第2光ファイバ14を備えていてもよい。複数本の第2光ファイバ14の少なくともいずれかが偏波保持ファイバであってもよい。第2光ファイバ14に光学的に接続される内部ファイバ6が偏波保持ファイバであってもよい。この場合、第2光ファイバ14及び内部ファイバ6を介して、光エンジン5に偏波の状態が保持された光が入力する。表示ランプ19は、電気基板18に電気的に接続されている。表示ランプ19は、電気基板18から電力の供給を受けて発光する。
 以上のように構成される光ファイバモジュール10は、ホスト装置2に取り付けられるときに、第2光コネクタ12が内部光コネクタ7に光学的に接続する。ホスト装置2に光ファイバモジュール10が取り付けられることによって内部光コネクタ7に光ファイバモジュール10の第1光コネクタ11及び第2光コネクタ12を光学的に接続できる。ホスト装置2の筐体3に光ファイバモジュール10を挿し込むことによってホスト装置2の部品(半導体パッケージ4及び光エンジン5等)に容易に接続できるので、光コネクタを接続する作業を容易に行うことができる。
 次に、本開示に係る光ファイバモジュールの変形例について図6を参照しながら説明する。図6は、変形例に係る光ファイバモジュール20の内部構造を模式的に示す図である。光ファイバモジュール20の一部の構成は、前述した光ファイバモジュール10の一部の構成と重複する。よって、以下では光ファイバモジュール10と重複する説明を同一の符号を付して適宜省略する。
 光ファイバモジュール20は、筐体16の内部に光合分波器25を備える。光合分波器25は、第1光コネクタ11及び第2光コネクタ12のそれぞれに光学的に接続されている。光合分波器25は、例えば、第1光ファイバ13の途中部分に設けられる。光合分波器25は、第1光コネクタ11と一体に設けられてもよい。例えば、第2光ファイバ14は、光合分波器25の内部に通されている。しかしながら、第2光ファイバ14は、光合分波器25の内部に通されていなくてもよい。第2光ファイバ14は、光合分波器25を迂回するように配置されていてもよい。
 光合分波器25は、例えば、第1光コネクタ11からの光を分波して第2光コネクタ12に出力する。この場合、光合分波器25は、第1光コネクタ11から受けた波長多重光信号を分離し、分離した光信号を第2光コネクタ12に出力する。光合分波器25は、例えば、第2光コネクタ12からの光を合波して第1光コネクタ11に出力する。この場合、第2光コネクタ12から受けた複数の光信号を多重化し、多重化した光信号を第1光コネクタ11に出力する。
 光ファイバモジュール20は、光合分波器25を内蔵している。波長多重光信号を扱う光装置1において光ファイバモジュール20が光合分波器25を備えることにより、ホスト装置2への光合分波器の配置を不要にできる。従って、ホスト装置2の構成を簡易にできる。
 以上、本開示に係る光ファイバモジュールの実施形態及び変形例について説明した。しかしながら、本開示に係る光ファイバモジュールは、前述した実施形態又は変形例に限定されるものではなく、請求の範囲に記載された要旨の範囲内において適宜変形可能である。例えば、前述の実施形態では、16個の光ファイバモジュール10が配置される例、及び8個の第1光コネクタ11が配置される例について説明した。しかしながら、光ファイバモジュールの数、及び第1光コネクタの数は特に限定されない。第1光コネクタの数は、単数であってもよいし、複数であってもよい。前述の実施形態では、第3方向D3に沿って並ぶ複数の第1光コネクタ11について説明した。しかしながら、例えば第1光コネクタは第2方向D2及び第3方向D3のそれぞれに並んでいてもよく、第1光コネクタの配置態様については特に限定されない。
 前述の実施形態では、光ファイバモジュール10が電気コネクタ17及び電気基板18を備える例について説明した。しかしながら、電気コネクタ17及び電気基板18の少なくともいずれかを有しない光ファイバモジュールであってもよい。例えば、電気コネクタ17に代えて、電気基板18の一部が第2面16cから突出していてもよく、第2面16cから突出する電気基板18の部分が電気プラグとして機能してもよい。光源モジュール15が電気コネクタ17に直接電気的に接続されていてもよい。更に、光源モジュール15の電気基板がホスト装置2の内部電気コネクタに直接電気的に接続されてもよい。
 前述の実施形態では、光源モジュール15が第2光ファイバ14を介して第2光コネクタ12と光学的に接続される例について説明した。しかしながら、光源モジュール15は、第2光ファイバ14を介さずに、直接第2光コネクタ12と光学的に接続されていてもよい。この場合、第2光ファイバ14を不要とすることができる。
 前述の実施形態では、半導体パッケージ4が複数の光エンジン5を搭載している例について説明した。しかしながら、半導体パッケージ4は1つの光エンジン5のみを搭載してもよい。ホスト装置2は複数の半導体パッケージ4を含んでもよい。前述の実施形態では、穴3gに対して1つの光ファイバモジュール10が取り付けられる例について説明した。しかしながら、1つの穴3gに対して複数の光ファイバモジュール10が取り付けられてもよい。
 前述の実施形態では、光ファイバモジュール10に搭載されている第2光コネクタ12がフェルール12bにガイド部12cを有する例について説明した。しかしながら、このガイド部12cとは別に、第2光コネクタ12のフェルール12b以外の部分に、別のガイド部が設けられてもよい。前述の実施形態では、光ファイバモジュール10に1つの第2光コネクタ12が搭載されている例について説明した。しかしながら、光ファイバモジュール10に複数の第2光コネクタ12が搭載されていてもよい。この場合、複数の第2光ファイバ14の一部が1つの第2光コネクタ12に接続され、複数の第2光ファイバ14の残部が上記第2光コネクタ12とは別の第2光コネクタ12に接続されてもよい。この場合、複数の第2光コネクタ12は、複数の内部光コネクタ7と接続できる。
1…光装置
2…ホスト装置
3…筐体
3b…側面
3c…前面
3d…後面
3f…底面
3g…穴
4…半導体パッケージ
5…光エンジン
6…内部ファイバ
7…内部光コネクタ
10…光ファイバモジュール
11…第1光コネクタ
12…第2光コネクタ
12b…フェルール
12c…ガイド部
12d…先端面
13…第1光ファイバ
14…第2光ファイバ
15…光源モジュール
16…筐体
16b…第1面
16c…第2面
16d…第3面
16f…第4面
16g…第5面
16h…第6面
17…電気コネクタ
18…電気基板
19…表示ランプ
20…光ファイバモジュール
25…光合分波器
D1…第1方向
D2…第2方向
D3…第3方向

 

Claims (6)

  1.  光エンジン、及び、前記光エンジンに光学的に接続された内部光コネクタ、を備えるホスト装置に着脱される光ファイバモジュールであって、
     前記ホスト装置に取り付けられた状態において露出する第1面と、前記第1面に対向する第2面とを有する筐体と、
     前記第1面に設けられた少なくとも1つの第1光コネクタと、
     前記第2面に設けられ、前記内部光コネクタに光学的に接続することができる第2光コネクタと、
     前記第1光コネクタ及び前記第2光コネクタを互いに光学的に接続する第1光ファイバと、
     前記第2光コネクタを介して前記光エンジンに光を供給する光源モジュールと、
    を備える、
    光ファイバモジュール。
  2.  前記ホスト装置と電気的に接続する電気基板を備え、
     前記光源モジュールは、前記電気基板から電力を受けて前記光を供給する、
    請求項1に記載の光ファイバモジュール。
  3.  前記光源モジュール及び前記第2光コネクタを互いに光学的に接続する第2光ファイバを備える、
    請求項1又は請求項2に記載の光ファイバモジュール。
  4.  前記第2光ファイバは、少なくとも1本の偏波保持ファイバを含む、
    請求項3に記載の光ファイバモジュール。
  5.  前記第1光ファイバを通る光を合分波する光合分波器を備える、
    請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の光ファイバモジュール。
  6.  前記光ファイバモジュールは、複数の前記第1光コネクタを備える、
    請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の光ファイバモジュール。

     
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100027953A1 (en) * 2008-05-06 2010-02-04 Russell John B Fiber Optic Monitoring Patch Panel Providing Readily Accessible Monitoring Ports
JP2012530944A (ja) * 2009-06-19 2012-12-06 コーニング ケーブル システムズ リミテッド ライアビリティ カンパニー 高密度及び高帯域幅の光ファイバ装置及び関連機器並びに方法
US20130308915A1 (en) * 2012-05-16 2013-11-21 Scott Eaker Buff Port tap fiber optic modules, and related systems and methods for monitoring optical networks
US20140105612A1 (en) * 2012-10-16 2014-04-17 Linkwell Opto-Electronics Corporation Optical engine assembly and transceiver using the same
US10826613B1 (en) * 2019-12-06 2020-11-03 Inphi Corporation Integrated compact in-package light engine
US20210044356A1 (en) * 2019-08-08 2021-02-11 Rockley Photonics Limited Faceplate pluggable remote laser source and system incorporating same

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100027953A1 (en) * 2008-05-06 2010-02-04 Russell John B Fiber Optic Monitoring Patch Panel Providing Readily Accessible Monitoring Ports
JP2012530944A (ja) * 2009-06-19 2012-12-06 コーニング ケーブル システムズ リミテッド ライアビリティ カンパニー 高密度及び高帯域幅の光ファイバ装置及び関連機器並びに方法
US20130308915A1 (en) * 2012-05-16 2013-11-21 Scott Eaker Buff Port tap fiber optic modules, and related systems and methods for monitoring optical networks
US20140105612A1 (en) * 2012-10-16 2014-04-17 Linkwell Opto-Electronics Corporation Optical engine assembly and transceiver using the same
US20210044356A1 (en) * 2019-08-08 2021-02-11 Rockley Photonics Limited Faceplate pluggable remote laser source and system incorporating same
US10826613B1 (en) * 2019-12-06 2020-11-03 Inphi Corporation Integrated compact in-package light engine

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