FR2536546A1 - Coupleur bidirectionnel pour fibre optique - Google Patents

Coupleur bidirectionnel pour fibre optique Download PDF

Info

Publication number
FR2536546A1
FR2536546A1 FR8307502A FR8307502A FR2536546A1 FR 2536546 A1 FR2536546 A1 FR 2536546A1 FR 8307502 A FR8307502 A FR 8307502A FR 8307502 A FR8307502 A FR 8307502A FR 2536546 A1 FR2536546 A1 FR 2536546A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
cavity
optical fiber
face
radiation
detector
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8307502A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2536546B1 (fr
Inventor
Harold Roberts
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
AETNA TELECOMMUNICATIONS LAB
Original Assignee
AETNA TELECOMMUNICATIONS LAB
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by AETNA TELECOMMUNICATIONS LAB filed Critical AETNA TELECOMMUNICATIONS LAB
Publication of FR2536546A1 publication Critical patent/FR2536546A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2536546B1 publication Critical patent/FR2536546B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/2804Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers
    • G02B6/2817Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using reflective elements to split or combine optical signals
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements
    • G02B6/4201Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
    • G02B6/4204Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms
    • G02B6/4214Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms the intermediate optical element having redirecting reflective means, e.g. mirrors, prisms for deflecting the radiation from horizontal to down- or upward direction toward a device
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements
    • G02B6/4201Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
    • G02B6/4246Bidirectionally operating package structures

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

L'INVENTION CONCERNE UN COUPLEUR BIDIRECTIONNEL. IL EST CONSTITUE D'UN CORPS 40 COMPORTANT UNE CAVITE DETECTRICE 42 PENETRANT DANS LEDIT CORPS AU TRAVERS D'UNE DE SES FACES, UNE CAVITE EMETTRICE 48 PENETRANT DANS LEDIT CORPS AU TRAVERS D'UNE DE SES FACES, ET D'UN CANAL 44, CONCU POUR POSITIONNER UNE FIBRE OPTIQUE 44, QUI S'ENFONCE DANS LEDIT CORPS DEPUIS UNE DE SES FACES, LE CANAL SE TERMINANT EN UNE FACE REFLECHISSANTE 46 FAISANT UN CERTAIN ANGLE ET TOURNEE VERS LA CAVITE EMETTRICE DE MANIERE A FAIRE UN CERTAIN ANGLE AVEC CELLE-CI EGALEMENT ET, AINSI, PERMETTRE LA REFLEXION DE LA LUMIERE VENANT DE LA REGION DE LA CAVITE EMETTRICE LE LONG DUDIT CANAL, LA FACE REFLECHISSANTE PORTANT UN REVETEMENT OPTIQUE, ET LA CAVITE DETECTRICE ETANT PLACEE DE FACON A RECEVOIR LE RAYONNEMENT TRANSMIS LE LONG DUDIT CANAL AU TRAVERS DE LADITE FACE REFLECHISSANTE.

Description

La présente invention concerne un coupleur pour la lumière transportée par
une fibre optique En particulier, il est souhaitable de pouvoir disposer d'un coupleur unique à fonctionnement bidirectionnel pour fibre optique tel que le rayonnement transmis le long de la fibre en provenance d'un point
éloigné puisse être détecté de façon à fournir des signaux elec-
triques correspondant à la modulation de la lumière Dans le mnme temps, la lumière, modulée en fonction de signaux électriques voulus, doit être appliqueée à la fibre optique pour être transmise au point éloigné Une semblable fonction est importante dans les communications
bidirectionnelles utilisant des fibres optiques.
Pour obtenir une pareille fonction de couplage, il est souhaitable de réaliser à l'aide d'un unique appareil le couplage de la lumière allant vers la fibre optique et venant de la fibre optique Il est également important que l'atténuation du rayonnement fourni à la fibre et reçu de la fibre soit aussi faible que possible Enfin, il est important que la diaphonie, c'est-à-dire la réception par le détecteur d'une partie du rayonnement destiné à être transmis le long de la fibre au point éloigne, soit maintenue à un niveau acceptablement bas de manière à ne pas altérer la qualité
des signaux obtenus à partir de la lumière entrante détectée.
Deux semblables coupleurs sont susceptibles d'être utilisés en grands nombres, ce qui rend important de pouvoir les produire de manière économique en grande série En autre-,, ces coupleurs sont susceptibles d'être utilises dans des domaines o les processus d'alignement complexes sont peu pratiques à mettre
en oeuvre.
Selon l'invention, il est proposé un cupleur destine a recevoir et détecter la lumière transmise le Long c Vune fibre optique en provenance d'un point éloigne et à délivrer à la fibre une lumière produite en réponse à des signaux électriques en vue de sa transmission au point éloigné De manière commode, le
coupleur est moule sous forme d'une pièce unique en matière plas-
tique, laquelle peut être efficacement et économiquement reproduite en grande série Au niveau de la jonction des faisceaux entrant et sortant, il existe une face inclinée, qui est revêtue d'une substance
diélectrique afin de jouer le rôle d'un séparateur de faisceau.
La lumière entrante est transmise le long d'une fibre optique disposée d'ans un canal La lumière est divisée par la face de séparation de
faisceau de façon qu'une partie de la lumière soit dirigée en direc-
tion drun détecteur placé à l'intérieur d'une cavité formée par moulage dans le coupleur Une cavité d'émetteur distincte est prévue à l'intérieur du corps du coupleur pour aligner un ensemble émetteur relativement à la face réfléchissante et, ainsi, assurer que la lumière issue de l'émetteur est dirigée sur la face réfléchissante pour être réfléchie dans la fibre optique placée dans le canal Le rayonnement émis passant au travers de la face réfléchissante est
écarté de la cavité du détecteur et peut être absorbé par un revête-
ment absorbant placé sur le corps du coupleur de façon à empêcher
toute diaphonie avec la lumière entrante.
Typiquement, l'interface du bout de la fibre optique et de la face réfléchissante est remplie d'une substance d'adaptation d'indice de réfraction qui est telle que la lumière traverse axialement, de manière directe, la face réfléchissante pour être partiellement réfléchie par la surfaceinférieure de la cavité de l'émetteur tandis qu'elle avance en direction de la cavité du détecteur En l'absence de la substance d'adaptation dindice, le rayonnement envoyé en direction de la cavité du détecteur subit une réfraction au niveau de l'interface de séparation du faisceau avec
le corps du coupleur, et il est possible de décaler l'axe du détec-
teur par rapport à la fibre optique pour recevoir la lumière dans de meilleures conditions Typiquement, on prévoit une aire active relativement grande sur le détecteur de manière A pouvoir obtenir
un bon couplage en dépit du médiocre alignement ou de lagrande dis-
tance de séparation existant entre la fibre et le détecteur La cavité de lémetteur peut être placée en une position plus éloignée de la face réfléchissante et une optique de formation d'image peut être utilisée pour concentrer la lumière de l'émetteur directement sur la face réfléchissante Ceci permet de rapprocher la cavité du
détecteur de la face réfléchissante et d'éviter les problèmes d'inter-
action avec les surfaces réfléchissantes du corps du coupleur.
Lorsque cela est souhaitable, on peut mouler directement dans le corps du coupleur une lentille de concentration vis-à-vis de la lumière entrante reçue après traversée de la face
réfléchissante de façon qu'elle serve d'interface avec des detec-
teurs à petite aire détectrice.
La cavité d'émetteur est typiquement configurée de façon a permettre un ajustement par pression avec l'ensemble de détection, ce qui assure l'alignement voulu de la lumière sortant de l'émetteur vis-à-vis de la face réflechissante et le positionnement voulu du faisceau refléchi vis-àvis du bout de la fibre optique de manière à permettre un couplage optimal du rayonnement emis avec
la fibre optique.
Le coupleur peut porter sur sa face réfléchis sante un revêtement diélectrique de nature sensible a la fréquence de façon à avoir une fonction de multiplexage ou de démultiplexage utilisant deux émetteurs ou deux détecteurs et un rayonnement séparé
en fréquence.
La description suivante, conçue a titre d 1 illus-
tration de l'invention, vise à donner une meilleure compréhension de ses caractéristiques et avantages; elle s'appuie sur les dessins annexes, parmi lesquels: les figures l A et l B sont respectivement des vues partiellement découpée et en section droite de modes de réalisation différents de coupleurs selpn l'invention; les figures 2 A et 2 B sont des vues simplifiées d'émetteurs classiques destines a être utilisés dans l'invention les figures 3 A et 3 B sont des vues en coupe d'une partie du corps du coupleur des figures LA et 1 B, montrant le trajet suivi par le rayonnement entrant avec et sans adaptation
de l'indice de réfraction -
la figure 4 est une vue en coupe d'une variante du corps de coupleur des figures LA et l B; et la figure 5 est une vue en coupe d'une autre
variante du corps de coupleur de l'invention.
L'invention envisage un coupleur bidirectionnel pour la lumière transmise le long d'une fibre optique De manière commode, le coupleur est moule sous forme d'une structure d'une seulepièce en matière plastique et il présente une efficacité élevée
vis-à-vis de la diaphonie en ce qui concerne le couplage du rayon-
nement entre la fibre optique et un émetteur ou un détecteur Des fonctions de multiplexage et de démultiplexage sont egalement réae lisees par le coupleur, pour l'utilisation de deux émetteurs ou deux
détecteurs et un rayonnement présentant des fréquences différentes.
Comme le montre la figure 1 A, le coupleur comprend un corps 12 et est commodément moulé sous forme d'une pièce unique en matière plastique acrylique ou polycarbonate A cet effet,on peut utiliser du "Lex an", marque deposée d'une matière plastique moulable à base de polycarbonate de la General Electric Company Sur une face 14, le corps 12 comporte une cavité 16 de détecteur et, sur une deuxième face 18, une cavité 20 d'émetteur Une tranchée 22 est découpée dans la face 18 de façon à présenter une premiere paroi 24
et une deuxième paroi (non représentée) en regard, celle-ci se termi-
nant en un canal 26 en forme-de V Le canal 26 en forme de V part
d'une surface 28 du corps 12, opposée à la surface 14, et se pro-
longe jusque dans le corps 12, pour aboutir a une face réfléchiso sante 30 présentant un angle de 45 qui est placée au fond de la cavité d'émetteur 20 o Typiquement, la face 30 est revêtue d'une
couche de substance diélectrique de façon à faire fonction de sépa-
O rateur de faisceau viso-àvis du rayonnement reçu en provenance d'une fibre optique 32, ou vis-=àvis d'un ensemble émetteur inséré dans la
cavité 20.
De manière précise, la face réfléchissante 20 est disposése, visào-vis de la cavité 20, de façon à recevoir la luière venant d'un ensemble émetteur placé à l'intérieur de la
cavité d'émetteur 20 et émettant un faisceau de rayonnement concen-
trique ou centre avec précision La face réfléchissante 30 assure un alignement précis entre le rayonnement reçu de l'ensemble émetteur et le bout de la fibre optique 32 de façon à permettre un couplage
optimal entre le rayonnement de l'émetteur et la fibre 32.
Comme le montrent les figures 2 A et 2 B, il existe
sur le marché divers ensembles émetteurs à rayonnement concentrique.
Sur la figure 2 A, l'émetteur comporte un élément semi-conducteur 9 émetteur de lumière actif, dont le rayonnement est concentré par une lentille sphérique 11 sur un point situé de préférence à
l'extérieur d'une fenêtre 13 formée dans un conteneur métallique 15.
Le foyer est placé de façonà coïncider avec l'emplacement du bout de la fibre optique après réflexion par la face 30 Il existe sur le marche des émetteurs dont les foyers sont situes au-delà de la
fenêtre de manière strictement concentrique vis-à-vis du conte-
neur 15 Le corps 12 du coupleur est dimensionné de façonm assurer un ajustement par action mutuelle de l'émetteur de la figure 2 A. avec la cavité 20, ce qui permet un alignement convenable sans réa glage de champ Une autre forme d'émetteur est pr Osentée sur la figure 2 B, o un court bout 17 de fibre optique transmet la lumière émise par l'élément semiconducteur jusqu'à la face antérieure 19 sous forme d'une tache intense Des exemples d'émetteurs disponibles sont donnés par les diodes electroluminescentes "MFOE 108 F" de
Motorola, "IRE 161 " de Laser Diode Labs ou "Sweetspot" de Spectronics.
La rainure en V du canal 26 assure un position-
nement précis de la fibre optique 32 et permet que son extrémité se trouve en appui sur la surface 30, aussi près que cela est possible dans les limites d'un alignement convenable Typiquement,
la fibre 32 est collée à l'intérieur du canal 26, et la colle uti-
lisée peut comporter une résine epoxyde remplissant la région formée entre l'extrémité de la fibre 32 et la face reflechissante 30, la
resine epoxyde assurant une adaptation de l'indice de réfraction vis-
à-vis du corps 12 de façon a empêcher la réfraction du rayonnement
traversant la surface réfléchissante 30 de séparation de faisceau.
En ce qui concerne le revêtement de la surface réfléchissante 30 au moyen d'une couche de substance diélectr Ique permettant une fonction de séparation de faisceau a 50 % comme cela
est typique, on notera qu'il n'est pas nécessaire de limiter le revê-
tement à la seule surface 30, mais que celui-ci peut être appliqué plus géneralement, comme cela est classique dans les techniques de revêtement, sans que la fonction du coupleur soit pour autant affect'é La cavité d'émetteur 30 se termine par une surface inférieure 34 qui comporte une paire de rebords suréleves 36, lescquels placent l'émetteur insére juste au-dessus de la surface inférieure 34 afin d'empêcher tout contact avec celle-ci et de faciliter, tersque
cela est souhaité, une réflexion interne totale du rayonnement pas-
sant, via la face 30 de la fibre 32 au corps I 2 en direction de la cavité de détecteur 16, ainsi que cela sera explique plus complètement ci- après Il est préférable de monter un détecteur à grande aire dans la cavité 16 pour la réponse recherchée au rayonnement traversant
la face 30 et passant dans la cavité 16 de manière directe ou par -
réflexion interne totale sur la surface inférieure 34.
La figure l B montre, en section droite, des parti-
cularites supplémentaires d'un autre type de coupleur selon l'inven-
tifn Sur la figure l B, un bloc 40 en matière plastique moulee trans-
parema constitue le corps du coupleur Le corps 40 comporte une ouver-
ture 42, typiquement destinée à un détecteur à petite aire, afin de recevoir de la lumière en provenance d'une fibre optique 44 ' disposee
a l'intérieur d'une rainure 44 en V après traversée d'une face réflé-
chissante 46 située au niveau de I'extremite interne de la rainure en V 44 Une cavité 48 d'émetteur se termine juste au-dessus de la face
réfléchissante 46 et comporte une série de cales 50 servant à posi-
tionner l'ensemble d'émetteur au-dessus d'une face inférieure 52 de la cavité d'émetteur 48 Dans le cas o un fluide 44 " d'adaptation d'indice est applique à l'intérieur de la rainure en V 44, la lumière issue de la fibre optique se trouvant dans la rainure 44 traverse la
face réfléchissante 46 suivant la direction axiale, sans réfraction.
Une surface 54 de concentration du faisceau (par exemple de diaphragme 1:1), constituant l'interface avec la cavité 42 sur la trajectoire
de la lumière, envoie la lumière transmise en direction d 8 un détec-
teur 56 Le détecteur 56 comporte une lentille 58 qui forme, sur un élément semnsibe à la lumière, la lumière qui est transmise au travers
de la face 46.
Le corps 40 de la figure l B comporte un coin de dêviatizn 55 qui est placé sur le trajet du rayonnement issu d'un émetteur 49 place dans la cavité 48, lequel rayonnement traverse la face réfléchissante 46, tandis que l'autre partie est réfléchie suivant l'axe du canal 44 pour arriver dans la fibre L'interface dit coin 55 et de l'air environnant laisse passer la plus grande
partie de la lumière emise qui le frappe en provenance de la face 46.
Une partie est réfléchie, et la forme du coin 55 est prévue pour éloigner de la cavité 42 du détecteur la partie des rayonnements ayant ; subi une réflexion de Fresnel de façon à éviter la diaphonie De plus,
le corps 40 peut être revêtu d'une couche absorbante en des emplace-
ments choisis pour attenuer plus encore le rayonnement refléchi par le rayonnement réfléchi par le coin 55 et, par conséquent, éliminer encore mieux la diaphonie Le coin 55 peut être formé d'une succession
drangles différents en échelonnement graduel et, par conséquent> ap-
prochant une courbe, Ceci constitue une technique de moulage effiï caca La forma est adaptée aux dimensions du corps 40 considéréo Les figures 3 A et 3 B illustrent l'effet produit sur la lumière par la présence ou l'absence d'une substance d'adaptation d'indice de réfraction> comme une résine époxyde, Sur la figure 3 ài
une fibre optique 62 est placée dans un canal 64 pour lequel la ré-
gion située entre une face réfléechissante 66 et une extrémité 68 de la fibre 62 n'est pas remplie d'une substance comme la résine epoxyde, servant à adapter l'indice de réfraction Dans ce cas, la lumière qui traverse la surface 66 sera réfractée vers le bas par rapport
à l'axe de la fibre 62 en direction d'un détecteur, non représentê.
Comm le montre la figure 3 A, l'émetteur représenté comporte un bout court 78 de fibre optique entouré par une bague 80 permettant
son ajustement par interaction mutuelle à l'intérieur d'une cavité 76.
Le bout court 78 transmet le rayonnement venant de la substance semi= conductrice émettrice vers le bas jusqu'en un point proche de la surface refléchissante 66 Un coin de déviation est prévu directement
au-dessous de la surface 66 afin d'ecarter du détecteur le rayonne-
ment venant de luémetteur, comame note ci-dessus Sur la figure 3 B,
la présence d'une substance d'adaptation d'indice permet la transmis-
sion directe de la lumière au travers de la face 66 sans réfraction, Un flanc divergent supérieur du faisceau frappera le dessous 80 de la cavité 76 d'émetteur et subira une réflexion interne totale le ren= voyant au détecteuro Il peut etre souhaitable d'éloigner l'émetteur> au lieu de le placer à proximité de la face réfléchissante au niveau de lextrémit du canal de la fibre optique> de manière à permettre de rapprocher l'ensemble détecteur et la cavité du détecteur et à éviter la présence de toute espèce d'interface ou d'arête du corps du coupleur sur le trajet du rayonnement allant de la fibre optique au détecteur via la face reéfléchissante Des modes de rêalisation jouant ce rôle sont représentés sur les figures 4 et 5 Sur la figure 4, un corps 100 de coupleur en matière plastique transparente
possède une cavité 102 d'émetteur se terminant & une certaine dis-
tance au-dessus d'une face réfléchissante 104 placée à l'extrémité d'un canal 106 en forme de V destiné à maintenir et aligner une fibre optique latéralement et axialement de façon qu'elle soit aussi proche que possible de la surface 104 o La cavité d'émetteur 102 représentée contient un emetteur 110 dote d'un capuchon 112 servant à délimiter la profondeur de pénétration de lensemble comportant l'émetteur 110 Le capuchon 112 possède une fenêtre 114 dans laquelle
passe le rayonnement issu d'un élément semi-conducteur electrolumi-
nescent 118 pour être concentré par une lentille sphérique 116 La lumière est concentrée par la lentille 116 après traversée de la fenêtre 114 et est réfléchie, ou subit une séparation de faisceau, par la surface réfléchissante 104, après quoi elle est appliquée e la fibre 108 Typiquement, le rayonnement concentré par la lentille 116 présente sa partie la plus rétrécie au niveau ou au voisinage de l'extrémité de la fibre 108 o La lentille 116 a pour fonction de rassembler le plus possible le rayonnement en provenance de l'élment émetteur 118 en vue de sa transmission sur la distance qui la sépare de la surface réfléchissante 104 afin qu'il $oit amené à l'extrémité de la fibre 108 Si l'on dispose l'ensemble émetteur 110 bien au-dessus
de la face réfléchissante 104, on peut placer une cavité 120 de détec-
teur de façon qu'elle reçoive le rayonnement transmis au travers de la face réfléchissante 104 sans interférence avec des faces voisines du corps 100 du coupleur, comme par exemple celles de la cavité d'emetteuro Typiquement, un ensemble 122 de détecteur est place à l'intérieur de la cavité 120, et il est positionne par un capuchon étanche 124 o Dans le cas d'un détecteur à petite aire, comme cela est représenté, il est de préférence utilise une lentille sphérique 126 pour concentrer le faisceau légèrement divergent transmis par
la face 104 de séparation de faisceau sur un élément détecteur 128.
S'il faut une concentration plus importante de la lumière, le corps en matière plastique peut comporter une lentille moulée, comme cela est indiqué sur la figure l Bo Gette lentille ne devra pas être pré=
cise, car, même pour les détecteurs à petite aire, l'aire est typi-
quement plus grande que celle de l'émetteuro Une variante du mode de réalisation de la figure 4 est représentée sur la figure 5, o l'angle droit existant entre le faisceau émis et la fibre optique est ramené à un angle aigu par le fait que, à l'intérieur d'un corps 130 de coupleur, une cavité 132 est placée a gauche de la cavité représentée sur la figure 4 Danse ce cas, le rayonnement issu d'un ensemble d'émetteur 134, comportant un élément détecteur 134 ', est reflechi suivant un angle aigu par une face 136 de séparation de faisceau située à l'extrémité d'un canal 138 en forme de V qui contient et maintient une fibre optique 140 Pour assurer cet angle de réception aigu, la face 136 de séparation de faisceau fait un angle d'environ 60 à 70 par rapport à l'axe de la
fibre optique 140.
Typiquement, une partie 142 en résine epoxyde entoure l'extrémité de la fibre 140 et la face 136 de séparation de faisceau afin de réaliser une adaptation de l'indice de réfraction du corps vis-a-vis de la lumière appliquée à un ensemble 144 de détecteur, comportant un élément détecteur 144 ', et de menager une surface 148 sensiblement perpendiculaire a l'axe du faisceau 150 issu de l'ensemble d'emetteur 134 L'existence d'un angle de 60 a 70 pour laface 136 de séparation de faisceau est un avantage, en ce que ceci évite toute sélectivité de polarisation pour les parties du rayonnement réfléchi
et transmis par la face 136 Ceci est important lorsque le revête-
ment dielectrique doit être un filtre dichro Ique en vue d'une utili-
sation en multiplexage Les effets dus à la polarisation peuvent empêcher une séparation efficace des longueurs d'onde dans un filtre colle suivant 45 La géométrie de la figure 5 a également pour effet d'écarter la région de l'ensemble d'émetteur vis-à-vis de la regfan de l'ensemble de détecteur et de donner ainsi une certaine souplesse dans le positionnement de l'ensemble de détecteur, de sorte qu'il est possible, selon ce qu'on souhaite, de mettre en place un détecteur
à grande aire ou un détecteur à petite aire On notera qu'un bourre-
let en résine époxyde peut également être utilise a l'extrémité de
la fibre optique 108 représentée sur la figure 4.
Pour avoir un fonctionnement en multiplexage ou demultiplexage de frequence, on revêt les surfaces 30, 46, 66, 1 Q 4 et 136 de couches qui produisent une réflexion dans une certaine barlae de fréquence et une transmission dans une autre, de manière à permettre à deux émetteurs ou deux-détecteurs d'être couplés à la
fibre & des fréquences distinctes.
Bien entendu, l'homme de l'art sera en mesure d'ima-
giner, à partir des coupleurs bidirectionnels pour fibre optique destinés à Etre utilisés en communication bidirectionnelle dont la
description vient d'être donnée à titre simplement illustratif et
nullement limitatif, diverses autres variantes et modifications ne
sortant pas du cadre de l'invention.
R E VEND I CA TI ONS
1 o Coupleur bidirectionnel D caractérisé en ce que son corps ( 12, 409 100, 130) comprend une cavité ( 14, 42, 120, 146) de détecteur pénétrant S dans ledit corps au travers d'une de ses faces une cavité ( 20, 48, 102, 132) démett pentrant dans ledit corps au travers d'une de ses faces un canal ( 269 44, 1069 138), destiné a positionner
une fibre optique, s'etendant dans-ledit corps à partir d Vtune de ses -
faces ledit canal se terminant en une face réfléchiso sante ( 30 46 D 104, 136) inclinde suivant un certain -angle, tourné vers ladite cavlté d'émetteur et faisant avec celleci un angle per mattant la réflexion de la lumire venant de la region de ladite cavite d'emetteur le long dudit canal ladite face réfléchissante portant un revêtement optique ladite cavité de détecteur étant positionnée de façon a recevoir le rayonnement transmis le long dudit canal au travers de ladite face reéflechissanteo 2 Coupleur selon la revendication 1, caracterisé en ce que ladite face réfléchissante est revytue de manière a faire fonction de séparateur de faisceau pour le rayonnement dirigé vers ladite face reflechissante en provenance de ladite cavit d'émetteur de façon à refléchir une partie de celui ci le long dudit canal et pour le rayonnement issu dudit canal de façon à reéfléechir une partie de celui:ci en direction de ladite cavité d'emetteuro 3 Coupleur selon la revendication 1, caractérise aen ce que ladite cavité d'émetteur est destinée à recevoir un ensemble d'émetteur ( 49, 110, 134) destiné a appliquer de la lumière sur ladite face réfléchissante afin qu'elle soit réfléchie vers ledit'cana I. Coupleur selon la revendication 1 ou 3, caractérisé en cm qu ledit canal présente une forme de V afin d'aligner une fibre optique ( 32, 108, 140) de façon qu'elle reçoive de U Lumière en
provenance de ladite cavité d'émetteur.
Coupleur selon la revendication 4, caractérise en ce que ladite face réfléchissante ( 136) forme un angle de 60 à 700 avec ledit canal ( 138), et le trajet de la lumière allant de ladite cavité d'émetteur audit canal, par réflexion au niveau de ladite face réa fléchissante, fait un angle aigu. 6 Coupleur selon la revendication 1 ou 3, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une fibre optique disposée à l'intérieur dudit canal et possedant une extrémité de réception et d'émission
de lumière proche de ladite face réfléchissante.
7 Coupleur selon la revendication 6, caractérise en ce qu'il comporte en outre un élément ( 44 ", 142) en résine époxyde d'adaptation deindice qui colle ladite fibre optique à leintérieur dudit canal et remplit l'espace entre l'extrémite de la fibre et ladite face réfléchissanteo 80 Coupleur selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite cavité d'émetteur est destinée à recevoir un ensemble d'émetteur ( 49, 110, 134) doté d'une bague et possédant un faisceau lumineux centré à l'intérieur de ladite cavité d'émetteur, et ladite face réfléchissante est disposée de façon à recevoir ledit faisceau lumineu X, 9 Coupleur selon la revendication 1, caractérise en ce que Le 6 it corps comporte en outre un moyen ( 55) servant à écarter de ladite cavité de détecteur le rayonnement issu de ladite cavité
d'emetteur qui est passé au travers de ladite face réfléchissante.
10 Coupleur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte en outre un moyen permettant de diriger le rayonneo ment qui-passe le long dudit canal au travers de ladite face reflêa chissante en direction de ladite cavité de detecteuro L, Coupleur selon la revendication 10, caractérise en ce que ledit moyen permettant de diriger le rayonnement comporte une surface réfléchissante ( 80) située dans ledit corps au voisinage de ladite face réfléchissante et formant une partie inférieure de ladite cavité d'émetteur, 12, Coupleurs selon la revendication 10, caractérisé en ce que ledit moyen permettant de diriger le rayonnement comporte une lentille ( 54) solidaire dudit corps-et agissantsur le rayonnement qui est passe au travers de ladite face réflechissante en concentrant
le rayonnement en direction de ladite cavité de détecteur.
13 Coupleur selon la revendication 10, caractérise en ce qu'il comporte en outre une fibre optique disposée & lrintérieur dudit canal, et un élément ( 44 ", 142) en matière d'adaptation d'indice de réfraction qui est situe à l'intérieur dudit canal entre úlextrémité de ladite fibre proche de ladite face réfléchissante et Iadite face
re flechissante.
14 Coupleur selon la revendication 10, caracterise en ce qu'il comporte en outre une fibre optique disposée a l'intérieur
dudit canal et comportant une extrémite proche de ladite face ré-
fléchissante, et un revêtement antireflechissant place sur ladite
extrémité de la fibre optique afin de réduire la réflexion du rayon-
nement passant de ladite cavité d'émetteur à ladite fibre optique, ladite réflexion renvoyant le rayonnement, au travers de ladite
face réfléchissante, dans ladite cavité de détecteur.
Coupleur selon la revendication 10, caractérise en ce que ledit moyen permettant de diriger le rayonnement comporte en outre un élement ( 44 ", 142) en matière d'adaptation d'indice de réfraction qui est dispose à l'intérieur de ladite cavité de détecteur et est conçu pour réduire les réflexions du rayonnement qui passe dudit corps dans un détecteur placé àl'intérieur de ladite cavité de détecteur. 16 Coupleur selon la revendication 15 caractérisé en ce
que ladite face réfléchissante porte un revêtement dielectrique depem-
dant de la fréquence qui permet audit coupleur de fonctionner en
fréquence multiple comme multiplexeur ou démultiplexeur.
17 Coupleur selon la revendication 1, caracteris em ce que
ledit corps est constitue d'une matière plastique moulée traraperente.
18 Coupleur selon la revendication 17, caracterisé emn ce que ladite matière plastique est constituée d'une matière acrylique
ou de polycarbonate.
19 Coupleur selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il comporte en outre un rebord ( 36) disposé à l'intérieur de ladite cavité d'émetteur et conçu pour empêcher qu'un ensemble d'émetteur positionné à l'intérieur de ladite cavité ne soit en contact avec
ladite surface reéfléchissante.
FR8307502A 1982-11-24 1983-05-05 Coupleur bidirectionnel pour fibre optique Expired FR2536546B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/444,494 US4611884A (en) 1982-11-24 1982-11-24 Bi-directional optical fiber coupler

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2536546A1 true FR2536546A1 (fr) 1984-05-25
FR2536546B1 FR2536546B1 (fr) 1988-08-05

Family

ID=23765141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8307502A Expired FR2536546B1 (fr) 1982-11-24 1983-05-05 Coupleur bidirectionnel pour fibre optique

Country Status (3)

Country Link
US (1) US4611884A (fr)
DE (1) DE3315861A1 (fr)
FR (1) FR2536546B1 (fr)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2569015A1 (fr) * 1984-08-08 1986-02-14 Sopelem Duplexeur
EP0174130A2 (fr) * 1984-08-30 1986-03-12 Adc Telecommunications, Inc. Coupleur optique à corps unitaire
FR2570197A1 (fr) * 1984-09-10 1986-03-14 Tonna Electronique Coupleur optique perfectionne, en particulier pour fibres optiques, formant coupleur multivoies
FR2579773A1 (fr) * 1985-03-29 1986-10-03 Socapex Duplexeur optique miniaturise a point optique deconnectable
FR2579772A1 (fr) * 1985-03-29 1986-10-03 Socapex Duplexeur optique a raccordement optique semi-permanent integre
FR2581768A1 (fr) * 1985-05-10 1986-11-14 Thomson Csf Composant optoelectrique bidirectionnel formant coupleur optique
FR2586305A1 (fr) * 1985-08-19 1987-02-20 Lignes Telegraph Telephon Coupleur bidirectionnel pour liaison par fibres optiques
DE3543558A1 (de) * 1985-12-10 1987-06-11 Licentia Gmbh Opto-elektrische koppelanordnung
EP0250331A1 (fr) * 1986-06-20 1987-12-23 COMPAGNIE DEUTSCH (Société Anonyme) Dispositif de connexion d'extrémité pour fibre optique avec composants opto-électroniques et couplage optique
EP0534431A1 (fr) * 1991-09-25 1993-03-31 Nec Corporation Récipient optique
WO1993006513A1 (fr) * 1991-09-26 1993-04-01 Kernforschungszentrum Karlsruhe Gmbh Element de couplage pour guides optiques
EP0555968A1 (fr) * 1992-02-14 1993-08-18 Lucas Industries Public Limited Company Dispositif optique et procédé de sa fabrication
WO1997021126A1 (fr) * 1995-12-07 1997-06-12 Vitaly Lissotschenko Module de microsysteme
WO1997025641A2 (fr) * 1996-01-09 1997-07-17 Siemens Aktiengesellschaft Bloc de composants d'emission optoelectroniques

Families Citing this family (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4814118A (en) * 1984-07-02 1989-03-21 Polaroid Corporation Method of molding a connector for optical fibers
US4925267A (en) * 1984-07-02 1990-05-15 Polaroid Corporation Structure and fabrication of components for connecting optical fibers
US4725115A (en) * 1985-08-05 1988-02-16 Gould Inc. Multi-mode, optical fiber laser coupler
ES2011773B3 (es) * 1985-10-16 1990-02-16 British Telecomm Selector de longitudes de onda
US4810052A (en) * 1986-01-07 1989-03-07 Litton Systems, Inc Fiber optic bidirectional data bus tap
JPS63135322U (fr) * 1987-02-27 1988-09-06
US4945400A (en) * 1988-03-03 1990-07-31 At&T Bell Laboratories Subassembly for optoelectronic devices
US4897711A (en) * 1988-03-03 1990-01-30 American Telephone And Telegraph Company Subassembly for optoelectronic devices
GB8902745D0 (en) * 1989-02-08 1989-03-30 British Telecomm Optical interconnection network
CA2019074C (fr) * 1989-06-19 1993-06-01 Takayuki Masuko Module photo-semiconducteur
US5181263A (en) * 1990-05-21 1993-01-19 Motorola, Inc. Wave-guide I/O for optical or electro-optical components
US5164588A (en) * 1991-02-04 1992-11-17 Eastman Kodak Company Method and apparatus for sensing ambient conditions at locations along an optical fiber transmission path
US5129022A (en) * 1991-02-04 1992-07-07 Eastman Kodak Company Method and apparatus for providing reference signals from points along an optical fiber transmission path
JP3484543B2 (ja) * 1993-03-24 2004-01-06 富士通株式会社 光結合部材の製造方法及び光装置
DE4402166B4 (de) * 1993-05-04 2005-04-21 Daimlerchrysler Ag Endstellenmodul für bidirektionale optische Signalübertragung und Verfahren zu dessen Herstellung
DE69431512T2 (de) * 1993-12-27 2003-06-18 Nec Corp Lichtempfängerstruktur für optische Vorrichtungen vom Wellenleitertyp
US5621573A (en) * 1995-05-18 1997-04-15 The Whitaker Corporation Microoptic bidirectional module
DE19533676B4 (de) * 1995-09-12 2005-08-04 Daimlerchrysler Ag Lichtwellenleiter-Koppelanordnung und Verfahren zur Herstellung einer für diese Koppelanordnung vorgesehenen Trägerplatte
DE19549818B4 (de) * 1995-09-29 2010-03-18 Osram Opto Semiconductors Gmbh Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement
US6086263A (en) * 1996-06-13 2000-07-11 3M Innovative Properties Company Active device receptacle
SE510049C2 (sv) * 1996-03-25 1999-04-12 Ericsson Telefon Ab L M Anordning för att ansluta minst en vågledare till en optisk sändare eller mottagare
US5805757A (en) * 1996-12-10 1998-09-08 Bloom; Cary Apparatus and method for preserving optical characteristics of a fiber optic device
US5764348A (en) * 1996-10-01 1998-06-09 Bloom; Cary Optical switching assembly for testing fiber optic devices
US6177985B1 (en) 1996-10-01 2001-01-23 Cary Bloom Apparatus and method for testing optical fiber system components
US6003341A (en) * 1996-12-10 1999-12-21 Bloom; Cary Device for making fiber couplers automatically
DE19705042C1 (de) * 1997-02-03 1998-07-02 Siemens Ag Anordnung zum Ankoppeln von optoelektronischen Elementen mit jeweils einer optisch empfindlichen Oberfläche an zugeordnete Lichtwellenleiter
JPH10221572A (ja) * 1997-02-07 1998-08-21 Fujitsu Ltd 光装置
DE19748989A1 (de) * 1997-11-06 1999-07-15 Daimler Chrysler Ag Optisches Sende/Empfangsmodul
JP3767156B2 (ja) * 1998-02-23 2006-04-19 住友電気工業株式会社 光送受信モジュ−ル
JP3399832B2 (ja) * 1998-04-20 2003-04-21 シャープ株式会社 双方向光通信器および双方向光通信装置
US6721503B1 (en) * 1998-08-26 2004-04-13 Georgia Tech Research Corporation System and method for bi-directional optical communication using stacked emitters and detectors
US6603584B1 (en) * 1998-08-26 2003-08-05 Georgia Tech Research Corporation System and method for bi-directional optical communication
DE19861162A1 (de) * 1998-11-06 2000-06-29 Harting Elektrooptische Bauteile Gmbh & Co Kg Verfahren zur Herstellung einer Leiterplatte sowie Leiterplatte
US6632030B2 (en) 1999-05-27 2003-10-14 E20 Communications, Inc. Light bending optical block for fiber optic modules
JP3802766B2 (ja) * 2000-03-21 2006-07-26 古河電気工業株式会社 光デバイス製造方法と光デバイス
US6470132B1 (en) * 2000-09-05 2002-10-22 Nokia Mobile Phones Ltd. Optical hinge apparatus
DE10043996A1 (de) * 2000-09-05 2002-03-14 Cube Optics Ag Koppelvorrichtung und Verfahren zur Herstellung hierfür
US7345316B2 (en) * 2000-10-25 2008-03-18 Shipley Company, L.L.C. Wafer level packaging for optoelectronic devices
US6932519B2 (en) 2000-11-16 2005-08-23 Shipley Company, L.L.C. Optical device package
US6883977B2 (en) 2000-12-14 2005-04-26 Shipley Company, L.L.C. Optical device package for flip-chip mounting
US20020195417A1 (en) * 2001-04-20 2002-12-26 Steinberg Dan A. Wet and dry etching process on <110> silicon and resulting structures
CN1507574A (zh) * 2001-05-23 2004-06-23 �����ɷ� 用于自至少二光学资料频道传送及或接收光学讯号之电光学模块
US7078671B1 (en) * 2001-08-06 2006-07-18 Shipley Company, L.L.C. Silicon optical microbench devices and wafer-level testing thereof
US6954592B2 (en) * 2002-01-24 2005-10-11 Jds Uniphase Corporation Systems, methods and apparatus for bi-directional optical transceivers
EP1479648A3 (fr) * 2003-05-23 2005-10-19 Rohm and Haas Electronic Materials, L.L.C. Procédé de gravure des materiaux cristallins et dispositifs fabriqués avec ce procédé.
JP2007003906A (ja) * 2005-06-24 2007-01-11 Toshiba Corp 光伝送路保持部材と光モジュール
JP2009016594A (ja) * 2007-07-05 2009-01-22 Nec Corp 半導体光素子の実装構造
US9011025B2 (en) * 2011-12-19 2015-04-21 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Modified transistor outline (TO)-can assembly for use in optical communications and a method
DE102013011581B4 (de) 2013-07-04 2015-05-21 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Anordnung aus einem Substrat mit mindestens einem optischen Wellenleiter und einer optischen Koppelstelle und aus einem optoelektronischen Bauelement und Verfahren zur Herstellung einer solchen Anordnung
US9684141B1 (en) * 2016-04-25 2017-06-20 Applied Optoelectronics, Inc. Techniques for reducing ingress of foreign matter into an optical subassembly

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4130345A (en) * 1977-02-25 1978-12-19 The Boeing Company Optical coupling apparatus
US4165496A (en) * 1977-12-16 1979-08-21 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Optical fiber light tap
US4211469A (en) * 1978-09-05 1980-07-08 The Deutsch Company Electronic Components Division Optical coupling device
GB2053784A (en) * 1979-06-27 1981-02-11 Siemens Ag Apparatus for and method of production of optical branching element and its components

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3350654A (en) * 1964-01-09 1967-10-31 American Optical Corp Laser heterodyne system for detecting light energy including hybrid mode dielectric waveguide
US4021099A (en) * 1976-01-12 1977-05-03 Canadian Patents And Development Limited Optical couplers for fiber optic communication links
DE2614647A1 (de) * 1976-04-05 1977-10-13 Siemens Ag Aus-/einkoppler fuer multimode-lichtleitfasern
NL180882C (nl) * 1976-05-31 1987-05-04 Philips Nv Optisch koppelelement en optische koppelinrichting met zulke koppelelementen.
JPS5379557A (en) * 1976-12-23 1978-07-14 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Taper form coupling system
US4130343A (en) * 1977-02-22 1978-12-19 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Coupling arrangements between a light-emitting diode and an optical fiber waveguide and between an optical fiber waveguide and a semiconductor optical detector
US4154529A (en) * 1977-03-21 1979-05-15 Andrew Corporation System for detecting reflected laser beams
FR2389883B1 (fr) * 1977-05-05 1980-07-25 Cselt Centro Studi Lab Telecom
US4169656A (en) * 1977-09-30 1979-10-02 Trw Inc. Fiber optic interface for combined signal transmission and detection
US4273445A (en) * 1978-08-23 1981-06-16 Rockwell International Corporation Interferometer gyroscope formed on a single plane optical waveguide
US4186996A (en) * 1978-09-22 1980-02-05 Amp Incorporated Optic adaptor junction
US4423922A (en) * 1978-12-18 1984-01-03 The Boeing Company Directional coupler for optical communications system
US4210923A (en) * 1979-01-02 1980-07-01 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Edge illuminated photodetector with optical fiber alignment
US4278323A (en) * 1979-02-12 1981-07-14 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Optical fiber slip ring
US4360248A (en) * 1979-04-18 1982-11-23 International Telephone And Telegraph Corporation Multiport optical communication system and optical star structure therefor
JPS56809A (en) * 1979-06-15 1981-01-07 Kindai Kagaku Kogyo Kk Preparation of cationic sizing agent for making paper
US4243297A (en) * 1979-06-27 1981-01-06 International Communications And Energy, Inc. Optical wavelength division multiplexer mixer-splitter
US4329017A (en) * 1979-08-14 1982-05-11 Kaptron, Inc. Fiber optics communications modules
DE3065895D1 (en) * 1979-09-14 1984-01-19 Cortaillod Cables Sa Device for optical coupling
US4279465A (en) * 1979-11-30 1981-07-21 The Singer Company Device for transmitting and receiving optical data on the same optical transmission line
US4320938A (en) * 1979-12-26 1982-03-23 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Resilient optical fiber connector
US4421383A (en) * 1980-01-17 1983-12-20 Gte Laboratories Incorporated Optical fiber connectors
US4296995A (en) * 1980-02-01 1981-10-27 International Telephone And Telegraph Corporation Optical fiber beam splitter couplers employing coatings with dichroic properties
DE3010347C2 (de) * 1980-03-18 1984-08-30 Fa. Carl Zeiss, 7920 Heidenheim Einrichtung zur Verbindung von Lichtleitern
US4452505A (en) * 1980-04-02 1984-06-05 International Telephone And Telegraph Corporation Bidirectional coupler for communication over a single fiber
US4314740A (en) * 1980-05-07 1982-02-09 International Telephone And Telegraph Corporation Optical fiber beam splitter coupler
DE3019955A1 (de) * 1980-05-24 1981-12-03 Ibm Deutschland Gmbh, 7000 Stuttgart Kopplungselement fuer lichtwellenleiter

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4130345A (en) * 1977-02-25 1978-12-19 The Boeing Company Optical coupling apparatus
US4165496A (en) * 1977-12-16 1979-08-21 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Optical fiber light tap
US4211469A (en) * 1978-09-05 1980-07-08 The Deutsch Company Electronic Components Division Optical coupling device
GB2053784A (en) * 1979-06-27 1981-02-11 Siemens Ag Apparatus for and method of production of optical branching element and its components

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, vol. 22, no. 12, May 1980, pages 5288-5290; ARCHEY et al.: "Low loss optical coupler" *

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2569015A1 (fr) * 1984-08-08 1986-02-14 Sopelem Duplexeur
EP0174130A2 (fr) * 1984-08-30 1986-03-12 Adc Telecommunications, Inc. Coupleur optique à corps unitaire
EP0174130A3 (fr) * 1984-08-30 1987-01-07 Adc Telecommunications, Inc. Coupleur optique à corps unitaire
FR2570197A1 (fr) * 1984-09-10 1986-03-14 Tonna Electronique Coupleur optique perfectionne, en particulier pour fibres optiques, formant coupleur multivoies
EP0178203A1 (fr) * 1984-09-10 1986-04-16 Tonna Electronique Coupleur optique perfectionné, en particulier pour fibres optiques, formant coupleur multivoies
FR2579773A1 (fr) * 1985-03-29 1986-10-03 Socapex Duplexeur optique miniaturise a point optique deconnectable
FR2579772A1 (fr) * 1985-03-29 1986-10-03 Socapex Duplexeur optique a raccordement optique semi-permanent integre
EP0197842A1 (fr) * 1985-03-29 1986-10-15 Socapex Duplexeur optique miniaturisé à point optique déconnectable
EP0197841A1 (fr) * 1985-03-29 1986-10-15 Socapex Duplexeur optique à raccordement optique semi-permanent intégré
FR2581768A1 (fr) * 1985-05-10 1986-11-14 Thomson Csf Composant optoelectrique bidirectionnel formant coupleur optique
EP0205359A1 (fr) * 1985-05-10 1986-12-17 Thomson-Csf Composant optoélectronique bidirectionnel formant coupleur optique
FR2586305A1 (fr) * 1985-08-19 1987-02-20 Lignes Telegraph Telephon Coupleur bidirectionnel pour liaison par fibres optiques
DE3543558A1 (de) * 1985-12-10 1987-06-11 Licentia Gmbh Opto-elektrische koppelanordnung
EP0250331A1 (fr) * 1986-06-20 1987-12-23 COMPAGNIE DEUTSCH (Société Anonyme) Dispositif de connexion d'extrémité pour fibre optique avec composants opto-électroniques et couplage optique
FR2600427A1 (fr) * 1986-06-20 1987-12-24 Deutsch Co Dispositif de connexion d'extremite pour fibre optique avec composants opto-electroniques et couplage optique
EP0534431A1 (fr) * 1991-09-25 1993-03-31 Nec Corporation Récipient optique
WO1993006513A1 (fr) * 1991-09-26 1993-04-01 Kernforschungszentrum Karlsruhe Gmbh Element de couplage pour guides optiques
EP0555968A1 (fr) * 1992-02-14 1993-08-18 Lucas Industries Public Limited Company Dispositif optique et procédé de sa fabrication
WO1997021126A1 (fr) * 1995-12-07 1997-06-12 Vitaly Lissotschenko Module de microsysteme
US6416237B2 (en) 1995-12-07 2002-07-09 Vitaly Lissotschenko Microsystem module
US6621631B2 (en) 1995-12-07 2003-09-16 Hentze-Lissotschenko Patentverwaltungs Gmbh & Co. Kg Microsystem module
WO1997025641A2 (fr) * 1996-01-09 1997-07-17 Siemens Aktiengesellschaft Bloc de composants d'emission optoelectroniques
WO1997025641A3 (fr) * 1996-01-09 1997-10-02 Siemens Ag Bloc de composants d'emission optoelectroniques
US5997185A (en) * 1996-01-09 1999-12-07 Siemens Aktiengesellschaft Optoelectronic transmit module

Also Published As

Publication number Publication date
DE3315861A1 (de) 1984-05-30
FR2536546B1 (fr) 1988-08-05
US4611884A (en) 1986-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2536546A1 (fr) Coupleur bidirectionnel pour fibre optique
CA1111690A (fr) Dispositif de couplage pour fibre optique
EP0017701A1 (fr) Dispositif de couplage pour transducteur optique monté sur un substrat
EP0205359B1 (fr) Composant optoélectronique bidirectionnel formant coupleur optique
EP0138698B1 (fr) Multiplexeur-démultiplexeur optique de longueurs d&#39;onde pour liaison bidirectionnelle
FR3066615B1 (fr) Puce photonique a structure de collimation integree
EP0013319A1 (fr) Coupleur optique pour connecter une source lumineuse avec au moins une ligne de transmission optique de section faible par rapport à l&#39;ouverture du faisceau lumineux issu de ladite source
FR2521751A1 (fr) Dispositif pour la transmission de signaux entre parties pouvant tourner l&#39;une par rapport a l&#39;autre
FR2596170A1 (fr) Transducteur optique
FR2964743A1 (fr) Circuit de detection de fumee, detecteur de fumee le comportant et dispositif d&#39;alarme les comportant.
FR2748123A1 (fr) Ensemble optique pour coupler un guide de lumiere et procede pour sa fabrication
FR2765412A1 (fr) Source optique a systeme de controle
FR2611388A1 (fr) Module optique actif pour embase de connecteur
FR2709837A1 (fr) Appareil de mesure optique de distance, et lentille et élément photorécepteur pour sa mise en oeuvre.
GB2162336A (en) Bidirectional optical fibre coupler
EP0147862A1 (fr) Multiplexeur-demultiplexeur optique de longueurs d&#39;onde utilisant des fibres optiques
FR2549243A1 (fr) Coupleur directif a composants associes pour ondes lumineuses
FR2542461A1 (fr) Dispositif optique de multiplexage demultiplexage
FR2541466A1 (fr) Coupleur pour fibre optique a surface de reflexion interne totale
FR2834565A1 (fr) Dispositif pour faire entrer des signaux optiques dans un guide d&#39;ondes de lumiere et/ou pour les en faire sortir
EP0742171A2 (fr) Détecteur photoélectrique pour un dispositif de contrÔle du registre dans une machine d&#39;impression rotative
FR2556480A1 (fr) Coupleur bidirectionnel optique actif
FR2688319A1 (fr) Coupleur optique a haute isolation.
FR2780167A1 (fr) Dispositif pour produire des faisceaux de rayons paralleles collimates a partir de diodes laser a couplage de fibres et procede de fabrication de ce dispositif
EP1254464A1 (fr) Systeme de connexion pour antenne acoustique sous-marine

Legal Events

Date Code Title Description
TP Transmission of property
CD Change of name or company name
TP Transmission of property
TP Transmission of property
ST Notification of lapse