JP2790173B2 - 並列光接続装置 - Google Patents

並列光接続装置

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JP2790173B2 JP7274174A JP27417495A JP2790173B2 JP 2790173 B2 JP2790173 B2 JP 2790173B2 JP 7274174 A JP7274174 A JP 7274174A JP 27417495 A JP27417495 A JP 27417495A JP 2790173 B2 JP2790173 B2 JP 2790173B2
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    • G02B6/2848Optical 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 having refractive means, e.g. imaging elements between light guides as splitting, branching and/or combining devices, e.g. lenses, holograms

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  • General Physics & Mathematics (AREA)
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明はビットパラレルコン
ピュータデータ通信を確立するための並列光接続装置に
関し、特に、各レーザーが第1のコンピュータチップか
らの出力によって駆動される入力レーザー送信機アレイ
と各受信機出力信号が第2のコンピュータチップの入力
に結合される出力受信機アレイとの間に配置されるファ
イバーイメージガイドに関する。
【0002】
【従来の技術】ファイバーイメージガイド、例えば、両
コヒーレントファイバーバンドル(both cohe
rent fiber bundles)又はシングル
グラディエントーインデックス ファイバー(sin
gle gradient−index fiber
s)は、ガイドの一端からガイドの他端にイメージ信号
を送信するために用いられる。代表的なファイバーバン
ドル(ファイバー束)は終端において配列整合的手法で
配置された数千の個別ファイバーピクセル(画素)を含
んでいる。このようなファイバーイメージガイドは種々
の医学的内視鏡及び工業的検査の適用に利用されてきて
いる。高解像アナログイメージが数メートルの長さを有
するイメージガイドに対して達成されている。相対的に
低い損失(例えば、10mの距離に亘って2dB)伝送
が、ファイバーイメージガイドを構成する際用いられる
材料の選択によってある伝送波長で達成することが可能
である。
【0003】新情報科学及び技術はコンピュータ技術に
おいて急速な進歩を遂げている。コンピュータハードウ
ェア技術におけるきわだつ趨勢は、複数の中央演算処理
装置(CPU)がより長い並列フォーマット(1980
年代初期においては8ビット、1980年代中期におい
ては16ビット又は32ビット、1990年代において
は64ビット以上)でデータを処理することにある。不
要な遅延を避けるため、このような複数のCPUとメモ
リ又は入出力(I/O)デバイスとの間の並列通信チャ
ネルのための技術が早急に開発される必要がある。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】あいにくと、固有の帯
域幅制限及び電子的干渉により、大規模な並列電子的通
信チャネルを確立することが難しく、特に、通信距離
が、例えば、数センチメートルよりも長いと、並列電子
的通信チャネルを確立することが難しい。以前提案され
た解決策は、時多重直列フォーマットで多量の並列情報
が伝送されるファイバーテレコミニュケーション技術を
用いることであった。この種の配列の制限は、並列チャ
ネルのビットレートが増加するので、多重化及び分離の
ための電子的ハードウェアの負荷が増加することであ
る。例えば、500MHz/ビット−チャネルの適度な
高ビットレートに対して、32ビット通信は16GHz
の一対の多重化装置/分離装置を用いなければならず、
これは、ハードウェアの開発を極めて難しくする。
【0005】本発明は、このような制限を克服してビッ
トパラレルコンピュータ通信を行う並列光接続装置を提
供することにある。つまり、本発明の主目的はファイバ
ーイメージガイドを用いるビットパラレルデータ通信の
ためのシステムを提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】ファイバーイメージガイ
ドはコンピュータ適合のパラレルディジタル相互結合の
適用に利用される。その相互結合距離は典型的には数セ
ンチメートルから数メートルの範囲であるので、イメー
ジピクセル間の吸収損失及び長距離クロストークは重大
な問題を与えない。
【0007】本発明によれば、ファイバーイメージガイ
ドは第1の回路から第2の回路へデータを転送するため
に使用される。その配列は、同一のファイバーイメージ
ガイドにおいて、一方向通信又は2方向通信可能であ
る。
【0008】レンズ組立体は、ガイドへの及びガイドか
らの光データパターンを拡大及び縮小する。ビームスプ
リッター、ミラー、及びファイバーテーパーは、対応す
る送信機レーザーアレイと検出受信機アレイとの間で相
互に2方向データ送信を行うためレンズ組立体に組み合
わされている。バンドパス干渉フィルターは、異なる波
長においてファイバーイメージガイドに沿って2方向デ
ータを送信する際用いられる。
【0009】
【発明の実施の形態】以下本発明について図面を参照し
て説明する。
【0010】まず、図1を参照して、従来のバンドルフ
ァイバーイメージガイドについて説明する。
【0011】このファイバーイメージガイド10はその
終端12、14において配列整合的手法で配置された数
千の個別ファイバーピクセルを備えている。ファイバー
イメージガイドのこのタイプは、医学的内視鏡及び工業
的検査の適用において、アナログイメージの利用に好結
果を得ている。
【0012】図2は、2つのディジタルチップ又は回路
板との間でディジタルパラレルメッセージを送るための
一方向ビットパラレル光データ伝送システムを示す。こ
のシステムはビットパラレルディジタルデータが送信さ
れるべき入力電子回路板16を含む。2次元レーザーア
レイチップ18は、ビットパラレルディジタルデータを
対応するビットパラレル光フォーマット信号に変換す
る。入力イメージレンズ又はレンズ複合体20は、ファ
イバーイメージガイド24の第1の端面22上にビット
パラレル光フォーマット信号をイメージするための対物
レンズとして動作する。ファイバーイメージガイドはレ
ンズ20から離れて配置された対物イメージレンズ又は
レンズ複合体26へ光信号を送信する。このレンズ26
はファイバーイメージガイド24の第2の端面28から
信号を受信する。対物イメージレンズ26は、出力面上
に送信ディジタル光データパターンを拡大イメージす
る。この出力面において、出力2次元光検出器アレイチ
ップ30がディジタル出力データパターンをディジタル
電子データフォーマットに変換する。検出器アレイチッ
プ30からの信号は電子受信回路板32で受信される。
電子受信回路板32へ送信回路板16からオリジナルデ
ィジタルビットパラレルデータが送られる。
【0013】上記のシステムはまた図2に示す光学機械
的装備(mounting)及びコネクタ34を含む。
雄コネクタ34はファイバーイメージガイド24の各端
に結合されている。同様に、雌コネクタ38,40はそ
れぞれアレイチップ18及び30を支持しており、雌コ
ネクタ38,40はコネクタ34にマッチングするため
の標準の又は特別に設計されたコネクタである。一般
に、雄コネクタ34へファイバーイメージガイド24を
マウントする際の機械的精度はミリモードファイバーを
マウントするため用いられるそれに匹敵するべきであ
る。
【0014】ファイバーイメージガイドは、好ましく
は、以下の4タイプの一つを選択される。この4タイプ
は、フレキシブル ファイバー バンドル ガイド、予
め定められた温度に熱せられた際にのみ曲げることがで
きる硬ファイバー バンドルガイド、硬く曲げ不可能な
グレイデッド−インデックス グラス ガイド(gra
ded−index glass guide)、又は
フレキシブル グレイデッド−インデックス プラスチ
ック又はポリマー ガイド(flexiblegrad
ed−index plastic or polym
er guide)である。
【0015】入力イメージレンズ20は、好ましくは、
従来の球面レンズであるか又はSELFOCロッドレン
ズのようなグレイデッド−インデックス 平面レンズ
(graded−index planar surf
ace lens)である。
【0016】レーザーアレイ18は線形アレイ、2次元
カーテシアンアレイ、又は幾何的配置で配列された個別
レーザを備えている。
【0017】ガイド24から出射した空間的な光パター
ンは、そのパターンの面積がファイバーイメージガイド
の断面積以上であると、縮小されてファイバーイメージ
ガイド24の第2の端面28において、より小さいイメ
ージを形成する。縮小されたバターンが小さくなると、
コネクター34の配列がより容易になる。しかしなが
、ファイバーガイド内において、互いに隣接するデー
タポイント(即ち、互いに隣接するレーザー)間に、充
分に間隔をおくことが、クロストークを防止するために
必要である。ファイバーガイドの出力端において、送信
されたデータパターンの拡大イメージが光検出器アレイ
チップ20に形成される。拡大率はファイバーイメージ
ガイドの入力端で縮小率を正確に補償する必要がない。
実際には、ノイズの増幅を最小にするため、検出器アレ
イ内の隣接する高速検出器間の間隔を、同様に高速で動
作するデータ伝送用レーザー間の間隔よりも、大きくし
ている。この結果、送信されたデータパターンの拡大イ
メージは、検出器アレイ30においてレーザーアレイチ
ップ30におけるイメージよりも大きい。従って、寸法
は示されないが、図2に示すように、出力雌コネクタ4
0の縦方向寸法は入力雌コネクタ38のそれよりも長い
ことが要求される。アレイチップ30内の検出器は、線
形に配列されても良いし、2次元カーテシアン又は他の
幾何学的配列が、レーザーアレイチップ18の配列に対
応して、採用されても良い
【0018】図2に示す1方向送信システムは修正さ
れ、図3に示す2方向光ビットパラレルデータ相互結合
システムを創造するかもしれない。ビットパラレルデー
タパターンを運ぶ2つの逆方向伝搬光ビームはシステム
の各端で光ビームスプリッター46,58によって分離
される。
【0019】第1のユニット42はレーザーアレイチッ
プ44を含み、このレーザーアレイチップ44はビーム
スプリッター46に光ビットパラレルデータパターンを
送信する。ビームスプリッター46において、そのデー
タパターンがレンズ48を通ってファイバーイメージガ
イド52の端50に反射される。第2のユニット54に
おいて、受信されたビットパラレルデータパターンは、
ガイド52の端55からレンズ56、ビームスプリッタ
ー58、及びレンズ60を通って検出器アレイチップ6
2へと通過する。ユニット54からユニット42へビッ
トパラレルデータパターンを送信するため、レーザーア
レイチップ64は、ビームスプリッター58に光ビット
パラレルデータパターンを送信する。ビームスプリッタ
ー58において、そのパターンがレンズ56を通してそ
してファイバーイメージガイド52の端55に反射され
る。ガイド52の端50において、光データパターンは
レンズ48、ビームスプリッター46、及びレンズ66
を通って検出器アレイチップ68へと通過する。レーザ
ーアレイ44,64及び検出器アレイ62,68は従来
の手段によってそれぞれ入力電気回路板70,72及び
受信電気回路板74,76に結合されている。
【0020】入力及び出力パターンに対してそれぞれよ
り小さい縮小率及びより大きい拡大率を用いる条件を満
足するため、ビームスプリッターは2つのレンズの間に
配置される。その光学的サブシステム、例えば、レンズ
−ビームスプリッター−レンズのサブシステムは、それ
ぞれコネクタハウジング82,84に配置される前にセ
パレートハウジング78,80内に配置される。さら
に、検出器アレイチップ62,68はそれぞれマウント
装置63,69によって対応する適当な位置に保持され
る。図3に示すシステムを用いると、入力データはビー
ムスプリッターで反射され、ある縮小率でファイバーイ
メージガイドにイメージされる。ガイドの反対端におい
て、データは、受信検出器アレイに大きな拡大率でイメ
ージされる前に、2つのレンズを通過する。ビームスプ
リッターの使用は、不可避的に、レーザーチップアレイ
に与えられる受信パターンの不要のイメージを結果とし
て引き起こす。クロストークの影響を最小にするための
配列について以下に説明する。図3の実施例の顕著な特
徴は、設計のモジュール化にある。その結果、装置の交
換及び保守が容易となる。
【0021】図3に示す配列では、受信アレイチップ及
びレーザーアレイチップが互いに直交する面に配置され
る。図4には付加ビーム反射ミラー86,88を用いる
ことによって、出力拡大パターンイメージが対応するレ
ーザーアレイチップ44,64と同一の平面に配置され
た検出器アレイ90,92に形成できる配列の修正が示
されている。2方向光ビットパラレルデータ送信システ
ムにおいて、同一平面又は互いに直交する平面において
レーザーアレイチップ及び検出器アレイを有するユニッ
トがファイバーイメージガイドの反対端のいずれかで用
いられることは当業者には明らかなことである。
【0022】上述のシステムはレーザーアレイチップと
検出器チップの使用に基づいている。アレイが適用でき
ずさらに適合しないところでは、個別の光送信機及び受
信機がより適用可能であり適合可能であり、図5に示す
ような修正システムが用いられる。
【0023】送信アレイチップからの光パターンのイメ
ージを形成する代りに、個別のファイバーイメージガイ
ド100が一端でそれぞれ対応するデータ源(図示せ
ず)に接続され、一方、他端でファイバーイメージガイ
ドがバンドル(束:bundle)102内に形成さ
れ、その出力はファイバーイメージガイド106の端面
104上にイメージされる。反対に、受信されたイメー
ジパターンに対して、バンドル(束)108を形成する
ファイバーイメージガイドは、個別的に個別のファイバ
ーイメージガイド110を介して受信機(図示せず)に
結合される。送信されるべきイメージパターンを運ぶガ
イド100は、受信されたイメージパターンを運ぶガイ
ド110よりも小さい直径である。
【0024】バンドル(束)102,108は、それぞ
れ雄コネクタ112,114に結合され、雄コネクタ1
12,114は順にそれぞれイメージレンズ120,1
22を含むアダプター116,118に挿入される。フ
ァイバーイメージガイド106の各端はそれぞれ雄コネ
クタ124,126に結合され、雄コネクタ124,1
26は対応するバンドル(束)102,108において
イメージガイド106にデータを結合するためのアダプ
ター116,118に挿入される。また、逆方向も同様
である。
【0025】図6は図2における実施例の修正を示し、
ファイバーイメージガイド、レーザーアレイ、及び検出
器アレイ間のレンズ20,26の一方又は両方がそれぞ
れイメージパターンを縮小及び拡大するコヒーレントフ
ァイバーテーパー128,130によって置き換えられ
る。ファイバーテーパーは短いテーパーファイバーの硬
いファイバーバンドル(束)である。ファイバーテーパ
ーついては、「電子イメージにおけるファイバー光学的
テーパー(Fiber Optic Tapers i
n Electronic Imaging)」と題名
され、W.P.Siegmundによって1993年に
ショットファイバー光学会社の技術報告(a Tech
nical Reference of Schott
Fiber Optics Inc.)に記載されて
いる。
【0026】ファイバーテーパーの2つの反対端におい
て断面積の率は典型的に2から6へと変化する。一旦、
ファイバーテーパーが製造されると、イメージの拡大及
び縮小率は、テーパーを介してイメージパターンの方向
に依存して固定される。
【0027】図6に示す実施例において、ファイバーテ
ーパーは1方向ビットパラレルコンピュータデータ送信
システムにおいて用いられる。ファイバーテーパーは、
レーザーアレイチップにおけるビットパラレルイメージ
目録をファイバーイメージガイドに結合し、そして、フ
ァイバーイメージガイドからのイメージパターンを光検
出器アレイに結合するために用いられる。このような配
列の利点は、コンポーネント間の物理的接触が、実際の
システムでは重要な安定的かつ信頼的相互結合を生じる
ことである。
【0028】図7は図3と同様の2方向ビットパラレル
光データ送信システムを示す。しかしながら、受信検出
器アレイに与えられるビットパラレルデータパターンを
拡大するために用いられるレンズはファイバーテーパー
によって置き換えられる。
【0029】同様に、図5に示す配列は、図8に示すよ
うに、ファイバーテーパーを有する検出器アレイチップ
に拡大されたビットパラレルデータパターンを結合する
ために用いられるレンズ104,122を置き換えるこ
とによって修正される。
【0030】図示及び説明された各2方向通信の実施例
において、空間分割配列を統合することが必要である。
つまり、レーザーにダメージを与える光送信レーザーア
レイへの幾つかの光信号のフィードバックを避けるた
め、2つの反対方向データ送信の空間的チャネルを分離
する必要がある。図9(a)及び(b)は2つの好まし
い空間分割の実施例である。図9(a)において、2つ
の4×4光ピクセルパターンが黒丸140及び白丸14
2として示されている。実線の境界144はファイバー
イメージガイドの有効な断面積を表している。一方は黒
位置を用い、他方は白位置を用いている。2つの光信号
パターンは同一のファイバーイメージガイドを共有する
双方向において送信される。2つのパターンは空間的に
組み合わされているので、基本的に、送信された光信号
パターンは各個別のレーザーから入力レーザーアレイに
直接的にイメージされる。図9(b)は、2つの双方向
伝搬ビームが図示のタイプの幾何学的空間分割配列を用
いる別の配列を示す。その配列はファイバーイメージガ
イドの断面積146を2つの分離領域148,150に
空間的に分離する。各分離領域は単一方向通信だけを扱
う。基本的には、送信された信号は送信レーザアレイエ
リアから空間的に分離された出力検出器アレイエリアに
とまる。どちらかの実施例は、記載の2方向ビットパラ
レル光パターン送信配列のいずれでも用いられる。図9
(b)に示す領域148,150は、図示された2つの
長方形領域に対して垂直に配置されるばかりでなく、ど
のような幾何学的パターンでもよいかもしれないし、イ
メージガイドのどのような2つの領域をも統合する。
【0031】図10は、2方向ビットパラレル光データ
伝送配列の他の実施例を示す構成図であり、この実施例
は、光波長ローパスフィルタ及び光波長ハイパスフィル
タに依存する。広帯域光信号がローパスフィルタを照ら
した際、予め定められた臨界波長未満の光波長を有する
信号が送信され、上記の予め定められた臨界波長を越え
る光波長を有する信号が反射される。一方、ハイパスフ
ィルタに対して、予め定められた臨界波長を越える波長
を有する信号が送信され、上記の予め定められた臨界波
長未満の波長を有する信号が反射される。このようなフ
ィルタは、厚い(thick)フーリエホログラムフィ
ルタの形状で現在利用可能である。どちらの場合でも、
フィルタのブラッグ屈折角はより短いか又はより長い波
長を有する信号を反射するように作成され、他の波長を
通過する。
【0032】図10はローパス干渉フィルタ152,フ
ァイバーイメージガイド154,及びハイパスフィルタ
156を用いる実施例を示す。この実施例の残りの部分
は明瞭性のため省略されている。黒矢印で示された低波
長信号は、レーザーアレイからローパス干渉フィルタ1
52,ファイバーイメージガイド154を通ってハイパ
ス干渉フィルタ156に伝わる。ハイパス干渉フィルタ
156で光信号は受信検出アレイ(図示せず)に向かっ
て反射される。白矢印で示す高波長信号は、低波長信号
の方向と反対の方向に伝わり、レーザーアレイからハイ
パス干渉フィルタ156、ファイバーイメージガイド1
54を通ってローパス干渉フィルタ152に伝わる。ロ
ーパス干渉フィルタ152で光信号は受信検出アレイに
向かって反射される。
【0033】上述の実施例で並列光接続装置について説
明したが、本発明の要旨からはずれることなく当業者で
あれば、種々の変形及び修正が可能であることはいうま
でもない。
【0034】
【発明の効果】以上説明したように、本発明ではファイ
バーイメージガイドを用いてコンピュータ通信を行うよ
うにしたので、電子的ハードウェアの負荷が増加するこ
とがなく、しかも、ビットパラレルデータを送受信でき
るという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来のファイバーイメージガイドを示す図であ
る。
【図2】ファイバーイメージガイドを用いる一方向ビッ
トパラレル光データ伝送パスを一部分破断して示す構成
図である。
【図3】ファイバーイメージガイドを用いる2方向ビッ
トパラレル光データ伝送パスを一部分破断して示す構成
図である。
【図4】ファイバーイメージガイドを用いる2方向ビッ
トパラレル光データ伝送パスの一実施例を一部分破断し
て示す構成図である。
【図5】ファイバーイメージガイドを用いるビットパラ
レル光データ伝送パスの一実施例における相互結合を示
す構成図である。
【図6】図2においてファイバーテーパーを組み合わせ
た一実施例を示す図である。
【図7】図3においてファイバーテーパーを組み合わせ
た一実施例を示す図である。
【図8】図5においてファイバーテーパーを組み合わせ
た一実施例を示す図である。
【図9】入力及び出力光データパターンを分離するため
の好ましい空間分配の例を示す構成図である。
【図10】ローパスフィルタ及びハイパスフィルタを用
いる2方向ビットパラレル光データ伝送の配列を示す構
成図である。
【符号の説明】
18 2次元レーザーアレイチップ 20 入力イメージレンズ又はレンズ複合体 24 ファイバーイメージガイド 26 対物イメージレンズ又はレンズ複合体 30 光検出器アレイチップ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平5−60938(JP,A) 特開 平6−258679(JP,A) 特開 平6−138347(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) H04B 10/24 G02B 6/42

Claims (30)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 ファイバー束によって構成され、第1の
    端と第2の端とを備えたファイバーイメージガイドと、
    ビットパラレル光フォーマット信号を生成するレーザー
    アレイと、前記ファイバーイメージガイドの第1の端に
    設けられ、前記ファイバー束のうち、互いに空間的に離
    れた位置にあるファイバーの第1の端に、前記ビットパ
    ラレル光フォーマット信号を入射させる第1のイメージ
    手段と、出力面上に前記ファイバーイメージガイドを構
    成するファイバー束のうち、互いに空間的に離れた位置
    にあるファイバーの第2の端から出射される前記ビット
    パラレル光フォーマット信号を出力データパターンとし
    て受光する第2のイメージ手段と、前記出力面に配置さ
    れ前記出力データパターンを電気的データに変換する検
    出手段とを有することを特徴とする並列光接続装置。
  2. 【請求項2】 請求項1に記載された並列光接続装置に
    おいて、前記第2のイメージ手段は前記ファイバーイメ
    ージガイドからの前記ビットパラレル光フォーマット信
    号を拡大することを特徴とする並列光接続装置。
  3. 【請求項3】 請求項1に記載された並列光接続装置に
    おいて、前記ファイバーイメージガイドは、フレキシブ
    ルファイバーバンドルガイド、予め定められた温度に加
    熱された際にのみ曲げ可能な硬いファイバーバンドル、
    硬くしかも曲げ不可能なグレイデッドインデックスガラ
    スガイド、及びフレキシブルグレイデッドインデックス
    プラスチック又はポリマーガイドのうちから選択された
    材料を備えることを特徴とする並列光接続装置。
  4. 【請求項4】 請求項1に記載された並列光接続装置に
    おいて、前記レーザーアレイは複数の個別レーザーを有
    することを特徴とする並列光接続装置。
  5. 【請求項5】 請求項1に記載された並列光接続装置に
    おいて、前記レーザーアレイは幾何学的に配置されたレ
    ーザー配列を有することを特徴とする並列光接続装置。
  6. 【請求項6】 請求項5に記載された並列光接続装置に
    おいて、前記幾何学的配列は2次元カーテシアンアレイ
    であることを特徴とする並列光接続装置。
  7. 【請求項7】 請求項1に記載された並列光接続装置に
    おいて、前記第1のイメージ手段は前記ビットパラレル
    光フォーマット信号を縮小することを特徴とする並列光
    接続装置。
  8. 【請求項8】 請求項7に記載された並列光接続装置に
    おいて、前記第2のイメージ手段は前記ファイバーイメ
    ージガイドからの前記縮小されたビットパラレル光フォ
    ーマット信号を拡大するようにしたことを特徴とする並
    列光接続装置。
  9. 【請求項9】 請求項1に記載された並列光接続装置に
    おいて、前記第1のイメージ手段はファイバーテーパー
    を有することを特徴とする並列光接続装置。
  10. 【請求項10】 請求項1に記載された並列光接続装置
    において、前記第1及び前記第2のイメージ手段はそれ
    ぞれファイバーテーパーを有することを特徴とする並列
    光接続装置。
  11. 【請求項11】 請求項10に記載された並列光接続装
    置において、前記第1及び前記第2のイメージ手段はそ
    れぞれ異なる断面率のファイバーテーパーを有すること
    を特徴とする並列光接続装置。
  12. 【請求項12】 請求項1に記載された並列光接続装置
    において、前記レーザーアレイは電気的ビットパラレル
    データのビットパラレル光フォーマット信号を提供する
    ことを特徴とする並列光接続装置。
  13. 【請求項13】 ファイバー束によって構成され、第1
    の端及び第2の端を備えたファイバーイメージガイド
    と、電気的ビットパラレルデータの第1のビットパラレ
    ル光フォーマット信号を提供する第1のレーザーアレイ
    と、前記ファイバーイメージガイドに沿って送信を行う
    ために、前記ファイバーイメージガイドの第1の端の空
    間分割された位置に、前記第1のビットパラレル光フォ
    ーマット信号を入射する第1のイメージ手段と、前記フ
    ァイバーイメージガイドの第2の端から出射された前記
    第1のビットパラレル光フォーマット信号を受信するた
    め配置された第2のイメージ手段と、前記第2のイメー
    ジ手段からイメージ光フォーマット信号を受信して該イ
    メージ光フォーマット信号を電気的ビットパラレルデー
    タ信号に変換する第1の検出手段と、電気的ビットパラ
    レルデータを第2のビットパラレル光フォーマット信号
    に変換して出力する第2のレーザーアレイと、前記ファ
    イバーイメージガイドの第2の端に結合され、前記ファ
    イバーイメージガイドの第2の端の空間分割された位置
    前記第2のビットパラレル光フォーマット信号を入射
    させる第2のイメージ手段と、前記第2のイメージ手段
    からの第2のビットパラレル光フォーマット信号を受信
    して電気的ビットパラレルデータ信号に変換する第2の
    検出手段を有し、前記ファイバーイメージガイドの第1
    の端及び第2の端における空間分割位置は互いに異なっ
    ていることを特徴とする並列光接続装置。
  14. 【請求項14】 請求項13に記載された並列光接続装
    置において、前記第1及び前記第2のイメージ手段はそ
    れぞれビームスプリッターを備えていることを特徴とす
    る並列光接続装置。
  15. 【請求項15】 請求項13に記載された並列光接続装
    置において、前記第1のレーザーアレイ及び前記第2の
    検出手段は実質的に同一平面にあることを特徴とする並
    列光接続装置。
  16. 【請求項16】 請求項15に記載された並列光接続装
    置において、前記第2のレーザーアレイ及び前記第1の
    検出手段は実質的に同一平面にあることを特徴とする並
    列光接続装置。
  17. 【請求項17】 請求項13に記載された並列光接続装
    置において、前記第1のレーザーアレイは複数のファイ
    バーイメージガイドを備えていることを特徴とする並列
    光接続装置。
  18. 【請求項18】 請求項13に記載された並列光接続装
    置において、前記第1の検出手段は複数のファイバーイ
    メージガイドを備えていることを特徴とする並列光接続
    装置。
  19. 【請求項19】 請求項13に記載された並列光接続装
    置において、前記第1のレーザーアレイ及び前記第1の
    検出手段は複数のファイバーイメージガイドを備えてい
    ることを特徴とする並列光接続装置。
  20. 【請求項20】 請求項13に記載された並列光接続装
    置において、前記第1のイメージ手段はファイバーテー
    パーを備えていることを特徴とする並列光接続装置。
  21. 【請求項21】 請求項13に記載された並列光接続装
    置において、前記第1及び前記第2のイメージ手段はそ
    れぞれファイバーテーパーを備えていることを特徴とす
    る並列光接続装置。
  22. 【請求項22】 請求項13に記載された並列光接続装
    置において、前記第1及び前記第2のイメージ手段はそ
    れぞれ異なる断面率のファイバーテーパーを備えている
    ことを特徴とする並列光接続装置。
  23. 【請求項23】 請求項13に記載された並列光接続装
    置において、前記第1のレーザーアレイは複数のファイ
    バーイメージガイドを有しており、前記第1のイメージ
    手段はファイバーテーパーを備えていることを特徴とす
    る並列光接続装置。
  24. 【請求項24】 請求項13に記載された並列光接続装
    置において、前記第1の検出手段は複数のファイバーイ
    メージガイドを有しており、前記第2のイメージ手段は
    ファイバーテーパーを備えていることを特徴とする並列
    光接続装置。
  25. 【請求項25】 請求項13に記載された並列光接続装
    置において、前記第1のレーザーアレイは複数のファイ
    バーイメージガイドを有し、前記第1の検出手段は複数
    のファイバーイメージガイドを有しており、前記第1及
    び前記第2のイメージ手段はそれぞれファイバーテーパ
    ーを備えていることを特徴とする並列光接続装置。
  26. 【請求項26】 請求項13に記載された並列光接続装
    置において、前記ファイバーイメージガイドは前記ファ
    イバーイメージガイドに沿って送られる前記第1及び前
    記第2の光イメージパターンを空間的に分割するように
    したことを特徴とする並列光接続装置。
  27. 【請求項27】 請求項26に記載された並列光接続装
    置において、前記第1及び前記第2の光イメージパター
    ンは組み合わされていることを特徴とする並列光接続装
    置。
  28. 【請求項28】 請求項26に記載された並列光接続装
    置において、前記第1及び前記第2の光イメージパター
    ンはそれぞれ前記ファイバーイメージガイドの分離領域
    に沿って伝わることを特徴とする並列光接続装置。
  29. 【請求項29】 請求項13に記載された並列光接続装
    置において、前記第1のイメージ手段はローパス干渉フ
    ィルタを有し、前記第2のイメージ手段はハイパス干渉
    フィルタを有することを特徴とする並列光接続装置。
  30. 【請求項30】 請求項13に記載された並列光接続装
    置において、前記第1及び前記第2の光イメージパター
    ンはそれぞれ異なる波長であることを特徴とする並列光
    接続装置。
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Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6012855A (en) * 1993-11-09 2000-01-11 Hewlett-Packard Co. Method and apparatus for parallel optical data link
JP2830761B2 (ja) * 1995-01-25 1998-12-02 日本電気株式会社 並列光信号伝送装置および位置合わせ方法
CA2215975A1 (en) * 1995-03-24 1996-10-03 Optiscan Pty. Ltd. Optical fibre confocal imager with variable near-confocal control
JPH0921931A (ja) * 1995-07-05 1997-01-21 Fujitsu Ltd 光モジュール接続装置
US5745623A (en) * 1995-08-17 1998-04-28 Kabushiki Kaisha Topcon Laser system for surveying
WO1997030368A1 (en) * 1996-02-16 1997-08-21 Philips Electronics N.V. Optoelectronic device with a coupling between a semiconductor diode laser modulator or amplifier and two optical glass fibers
JP2000506286A (ja) * 1996-03-04 2000-05-23 ラクステック コーポレイション ファイバ光結合用のスポットサイズアダプタ
EP0977063A1 (en) 1998-07-28 2000-02-02 Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum Vzw A socket and a system for optoelectronic interconnection and a method of fabricating such socket and system
JP4012648B2 (ja) 1999-04-21 2007-11-21 矢崎総業株式会社 発光・受光装置
AU2119301A (en) 1999-10-22 2001-05-08 Teraconnect, Inc. Wafer scale integration and remoted subsystems using opto-electronic transceivers
DE10002521A1 (de) * 2000-01-21 2001-08-09 Infineon Technologies Ag Elektrooptisches Datenübertragungsmodul
AU2001244007A1 (en) 2000-03-31 2001-10-15 Ted Szymanski Transmitter, receiver, and coding scheme to increase data rate and decrease bit error rate of an optical data link
WO2002048763A1 (en) 2000-12-13 2002-06-20 Teraconnect, Inc. A packaging system for two-dimensional optoelectronic arrays
AU2002239622A1 (en) 2000-12-13 2002-06-24 Teraconnect, Inc. An optical waveguide assembly for interfacing a two-dimensional optoelectronic array to fiber bundles
WO2002069623A1 (fr) * 2001-02-28 2002-09-06 Sony Corporation Dispositif d'entree d'images
EP1399769A4 (en) * 2001-06-29 2005-08-17 Xanoptix Inc HIGH PRECISION FEMALE MULTIFIBRE CONNECTOR
US20030002802A1 (en) * 2001-06-29 2003-01-02 John Trezza Multi-piece fiber optic component and manufacturing technique
US7831151B2 (en) 2001-06-29 2010-11-09 John Trezza Redundant optical device array
US20030072525A1 (en) * 2001-06-29 2003-04-17 Theodore Sjodin Multi-mode fiber bandwidth enhancement using an optical fiber coupler
US20030002805A1 (en) 2001-06-29 2003-01-02 John Trezza Multi-piece fiber optic component and manufacturing technique
US20030002804A1 (en) * 2001-06-29 2003-01-02 John Trezza Multi-piece fiber optic component and manufacturing technique
US6773166B2 (en) 2001-06-29 2004-08-10 Xanoptix, Inc. Multi-piece fiber optic component and manufacturing technique
US6771860B2 (en) * 2001-06-29 2004-08-03 Xanoptix, Inc. Module mounted aligning optical connector
US6722788B2 (en) * 2001-06-29 2004-04-20 Xanoptix Inc. Integration of fused glass collimated coupler for use in opto-electronic modules
US6609835B2 (en) 2001-06-29 2003-08-26 Xanoptix, Inc. Oxidized light guiding component and manufacturing technique
US11218976B1 (en) * 2020-10-14 2022-01-04 Mixcomm, Inc. Synchronized power and/or temperature measurement in a millimeter wave (MMW) front end module

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4015115A (en) * 1975-12-09 1977-03-29 International Telephone And Telegraph Corporation Picture phone
FR2581459B1 (fr) * 1985-05-03 1988-07-29 Thomson Csf Dispositif de transport et de combinaison d'images lumineuses, et son utilisation pour un viseur de casque
JP2802383B2 (ja) * 1988-04-10 1998-09-24 博一 吉田 光通信式デジタルデータ伝送方法
JP2808447B2 (ja) * 1989-03-06 1998-10-08 帝菱産業 株式会社 光線を用いたデジタルデータ通信方法
US5221984A (en) * 1989-09-18 1993-06-22 Kabushiki Kaisha Toshiba Optical data transmission device with parallel channel paths for arrayed optical elements
GB8924793D0 (en) * 1989-11-03 1989-12-20 Secr Defence Visual image transmission by fibre optic cable
US5093879A (en) * 1990-06-22 1992-03-03 International Business Machines Corporation Electro-optical connectors
US5315423A (en) * 1992-02-18 1994-05-24 Rockwell International Corporation Wavelength multiplexed two dimensional image transmission through single mode optical fiber
JPH06138347A (ja) * 1992-10-28 1994-05-20 Nec Corp 光送受信モジュール
JP2714744B2 (ja) * 1993-03-08 1998-02-16 日本電信電話株式会社 二次元並列光ディジタル情報の伝送用部品および装置
US5345527A (en) * 1993-09-03 1994-09-06 Motorola, Inc. Intelligent opto-bus with display
JPH07143061A (ja) * 1993-11-18 1995-06-02 Hitachi Ltd 並列光伝送装置

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