JP3211222B2 - Method of coupling optical fiber array and optical waveguide module - Google Patents

Method of coupling optical fiber array and optical waveguide module

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JP3211222B2
JP3211222B2 JP18931094A JP18931094A JP3211222B2 JP 3211222 B2 JP3211222 B2 JP 3211222B2 JP 18931094 A JP18931094 A JP 18931094A JP 18931094 A JP18931094 A JP 18931094A JP 3211222 B2 JP3211222 B2 JP 3211222B2
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光ファイバアレイ及び
光導波路モジュールの粗い位置決めを簡潔に行って、こ
れらを短い時間で結合する方法に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method for simplifying the rough positioning of an optical fiber array and an optical waveguide module and coupling them in a short time.

【0002】[0002]

【従来の技術】図3は、例えば、特開平4−16190
7号公報に記載された、従来の光ファイバアレイ及び光
導波路モジュールの結合方法を説明する図である。
2. Description of the Related Art FIG.
FIG. 7 is a diagram illustrating a conventional method for coupling an optical fiber array and an optical waveguide module described in Japanese Patent Publication No.

【0003】光ファイバアレイと光導波路モジュールと
を結合するには、まず、光導波路モジュール10を固定
台(図示せず)に、光ファイバアレイ12を調節台(図
示せず)にそれぞれセットし、光導波路モジュール10
の入射側端面に光ファイバアレイ12を突き合わせる。
次に、光導波路モジュール10の出射側端面にNFP
(near field pattern)装置(図示せず)を配置し、光
導波路モジュール10に含まれる光導波路14の出射光
のフィールドパターンをディスプレイ装置でモニタしな
がら、光ファイバアレイ12の位置を微調整し、各光フ
ァイバ芯線16とこれに対応する光導波路14との光軸
合わせを行う。
To couple the optical fiber array and the optical waveguide module, first, the optical waveguide module 10 is set on a fixed base (not shown), and the optical fiber array 12 is set on an adjustment base (not shown). Optical waveguide module 10
The optical fiber array 12 is abutted against the end face on the incident side.
Next, an NFP is placed on the exit side end face of the optical waveguide module 10.
(Near field pattern) A device (not shown) is arranged, and while the field pattern of the light emitted from the optical waveguide 14 included in the optical waveguide module 10 is monitored by a display device, the position of the optical fiber array 12 is finely adjusted. The optical axis of each optical fiber core wire 16 and the corresponding optical waveguide 14 are aligned.

【0004】しかる後、光導波路モジュール10の出射
端側からNFP装置を移動させ、光導波路14の出射側
端面のそれぞれに光パワーメータに接続された光ファイ
バ(図示せず)を突き合せる。
[0004] Thereafter, the NFP device is moved from the output end side of the optical waveguide module 10, and an optical fiber (not shown) connected to an optical power meter is abutted on each of the output side end faces of the optical waveguide 14.

【0005】次に、光パワーメータで出射光をモニタし
ながら、調節台により光ファイバアレイ12の位置を微
調節し、カップリングロスが最も小さくなる位置に光フ
ァイバアレイ12を位置決めする。
Next, while monitoring the emitted light with the optical power meter, the position of the optical fiber array 12 is finely adjusted by the adjusting table, and the optical fiber array 12 is positioned at a position where the coupling loss is minimized.

【0006】このようにして、光ファイバアレイ12を
光導波路モジュール10に対して光学的に位置決めした
後、紫外線硬化樹脂を滴下し、光導波路モジュール10
と光ファイバアレイ12とを接着固定する。
[0006] After optically positioning the optical fiber array 12 with respect to the optical waveguide module 10 in this manner, an ultraviolet curable resin is dropped and the optical fiber module 12 is positioned.
And the optical fiber array 12 are bonded and fixed.

【0007】さらに、上記と同様の手順によってもう一
方の光ファイバアレイ18を光導波路モジュール10に
対して位置決めし、接着固定する。
Further, the other optical fiber array 18 is positioned with respect to the optical waveguide module 10 by the same procedure as described above, and is bonded and fixed.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】このような従来方法に
おいては、光導波路モジュール10の出射側端面に配置
されたNFP装置によって光導波路モジュール10に含
まれる光導波路14の出射光のフィールドパターンをデ
ィスプレイ装置でモニターしながら、光ファイバアレイ
12の位置を微調整し、各光ファイバ芯線16と対応す
る光導波路14とを光軸合わせを行う必要がある。従っ
て、この従来技術には、煩雑でありかつ多大な作業時間
を要するという問題点があった。
In such a conventional method, the field pattern of the light emitted from the optical waveguide 14 included in the optical waveguide module 10 is displayed by an NFP device disposed on the output side end face of the optical waveguide module 10. It is necessary to finely adjust the position of the optical fiber array 12 while monitoring with an apparatus, and to align the optical axis of each optical fiber core wire 16 with the corresponding optical waveguide 14. Therefore, this conventional technique has a problem that it is complicated and requires a long working time.

【0009】そこで、本発明の目的は、光ファイバアレ
イと光導波路モジュールとを粗く位置決めする作業を簡
略化することにより、作業時間の短縮化を図ることが可
能な光ファイバアレイ及び光導波路モジュールの結合方
法を提供することにある。
Accordingly, an object of the present invention is to provide an optical fiber array and an optical waveguide module capable of shortening the operation time by simplifying the operation of roughly positioning the optical fiber array and the optical waveguide module. It is to provide a coupling method.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項1に係る発明は、整列された光ファイバを有
する光ファイバアレイを、光導波路を有する光導波路モ
ジュールに結合する方法であって、光ファイバアレイの
端面、及びこの端面に固定される光導波路モジュールの
端面を含む画像を第1の画像獲得手段によってモニタし
つつ、光ファイバアレイまたは光導波路モジュールの少
なくとも一方を移動させることにより、光ファイバアレ
イの端面と光導波路モジュールの端面とを平行にする工
程と、光ファイバアレイ及び光導波路モジュールを第2
の画像獲得手段によってモニタしつつ、平行にされた2
つの端面に含まれる2つの互いに直交する方向に、光フ
ァイバアレイまたは光導波路モジュールの少なくとも一
方を移動させることにより、光ファイバアレイの側面と
光導波路モジュールの側面とをほぼ一直線に揃える工程
と、ほぼ一直線に揃えられた光ファイバアレイの側面か
ら光ファイバアレイに含まれる各光ファイバの光軸まで
の既知の距離と、ほぼ一直線に揃えられた光導波路モジ
ュールの側面から各光ファイバに接続されるべき各光導
波路の光軸までの既知の距離との差に応じた距離だけ光
ファイバアレイまたは光導波路モジュールの少なくとも
一方を2つの互いに直交する方向に移動させる工程とを
備えている。
To achieve the above object, the present invention provides a method for coupling an optical fiber array having aligned optical fibers to an optical waveguide module having an optical waveguide. By monitoring at least the image including the end face of the optical fiber array and the end face of the optical waveguide module fixed to this end face by the first image acquiring means, at least one of the optical fiber array or the optical waveguide module is moved. Making the end face of the optical fiber array and the end face of the optical waveguide module parallel to each other;
Parallelized while being monitored by the image acquisition means of
Moving at least one of the optical fiber array or the optical waveguide module in the two directions orthogonal to each other included in the two end faces to substantially align the side surfaces of the optical fiber array and the optical waveguide module with each other; A known distance from the side of the aligned optical fiber array to the optical axis of each optical fiber included in the optical fiber array, and should be connected to each optical fiber from the side of the substantially aligned optical waveguide module Moving at least one of the optical fiber array or the optical waveguide module in two mutually orthogonal directions by a distance corresponding to a difference from a known distance to the optical axis of each optical waveguide.

【0011】また、請求項2に係る発明は、光ファイバ
アレイまたは光導波路モジュールの一方に光を入射し、
他方から出射する光の光量を光量測定手段によって測定
し、この光量が最大になるように光ファイバアレイまた
は光導波路モジュールの少なくとも1つを移動させるこ
とにより、光ファイバアレイ及び光導波路モジュールの
精密な光軸合わせを行う工程と、光ファイバアレイを光
導波路モジュールに接着固定する工程とを、光ファイバ
アレイまたは光導波路モジュールの少なくとも一方を2
つの互いに直交する方向に移動させる工程の後に行うこ
とを特徴とするものである。
Further, according to a second aspect of the present invention, light is incident on one of an optical fiber array and an optical waveguide module,
The amount of light emitted from the other side is measured by a light amount measuring unit, and at least one of the optical fiber array or the optical waveguide module is moved so that the amount of light is maximized. The step of aligning the optical axis and the step of bonding and fixing the optical fiber array to the optical waveguide module are performed by combining at least one of the optical fiber array and the optical waveguide module with two.
This is performed after the step of moving in two orthogonal directions.

【0012】[0012]

【作用】本発明においては、光ファイバアレイの端面と
光導波路モジュールの端面とを平行にし、平行にされた
2つの端面に含まれる2つの互いに直交する方向に光フ
ァイバアレイ等を移動させることにより光ファイバアレ
イの側面と光導波路モジュールの側面とをほぼ一直線に
揃え、これらの側面から各光ファイバ及び各光導波路ま
での距離の差に応じた距離だけ光ファイバアレイ等を移
動させることにより粗い位置決めを行う。従って、簡潔
に位置決めを行うことが可能であり、光ファイバアレイ
及び光導波路モジュールの結合を短時間で行うことが可
能となる。
According to the present invention, the end face of the optical fiber array is made parallel to the end face of the optical waveguide module, and the optical fiber array or the like is moved in two orthogonal directions included in the two parallel end faces. Coarse positioning by aligning the side of the optical fiber array and the side of the optical waveguide module almost in a straight line, and moving the optical fiber array etc. by a distance corresponding to the difference in the distance from each side to each optical fiber and each optical waveguide I do. Therefore, the positioning can be performed simply, and the coupling between the optical fiber array and the optical waveguide module can be performed in a short time.

【0013】[0013]

【実施例】以下、添付図面に沿って本発明の実施例につ
いて説明する。なお、図面において同一又は相当部分に
は同一符号を用いるものとする。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings. In the drawings, the same or corresponding parts have the same reference characters allotted.

【0014】図1は、光導波路モジュール10の両端面
に光ファイバアレイ12、18を結合する前の状態を示
す平面図である。光導波路モジュール10には2本の光
導波路14が設けられており、光ファイバアレイ12、
18には光導波路14に対応してそれぞれ2本ずつの光
ファイバ20、22が設けられている。また、光導波路
モジュール10、光ファイバアレイ12、18の上方及
び側方には、それぞれ1つのテレビカメラ(図示せず)
が設置されている。これらのテレビカメラによって第1
の画像獲得手段が構成される。
FIG. 1 is a plan view showing a state before the optical fiber arrays 12 and 18 are coupled to both end faces of the optical waveguide module 10. The optical waveguide module 10 is provided with two optical waveguides 14, and the optical fiber array 12,
The optical fiber 18 is provided with two optical fibers 20 and 22 each corresponding to the optical waveguide 14. Also, one television camera (not shown) is provided above and on the side of the optical waveguide module 10 and the optical fiber arrays 12 and 18, respectively.
Is installed. First by these TV cameras
Is configured.

【0015】まず、上方に設置されたテレビカメラによ
って図1に示すような画像をモニタしつつ、光ファイバ
アレイ12または光導波路モジュール10のうちの少な
くとも一方を移動させることにより、光ファイバアレイ
12の端面と光導波路モジュール10の端面とを平行に
する。同様に、側方に設置されたテレビカメラによる画
像をモニタしつつ、光ファイバアレイ12の端面と光導
波路モジュール10の端面とを平行にする。続いて、第
1の画像獲得手段を構成する2つのテレビカメラを用い
て、同様に、光ファイバアレイ18の端面と光導波路モ
ジュール10の端面とを平行にする。テレビカメラから
得られる画像には、少なくとも光ファイバアレイ12、
18の端面と光導波路モジュール10の端面とが含まれ
ていればよい。
First, at least one of the optical fiber array 12 and the optical waveguide module 10 is moved while monitoring an image as shown in FIG. The end face and the end face of the optical waveguide module 10 are made parallel. Similarly, the end face of the optical fiber array 12 and the end face of the optical waveguide module 10 are made parallel while monitoring the image by the television camera installed on the side. Subsequently, similarly, the end face of the optical fiber array 18 and the end face of the optical waveguide module 10 are made parallel by using two television cameras constituting the first image acquisition means. Images obtained from the television camera include at least the optical fiber array 12,
18 and the end face of the optical waveguide module 10 may be included.

【0016】次に、光ファイバアレイ12及び光導波路
モジュール10を第2の画像獲得手段を構成する上方に
設置されたテレビカメラ(図示せず)によってモニタし
つつ、光ファイバアレイ12または光導波路モジュール
10のうちの少なくとも一方を移動させることにより、
図1に示すように、光導波路モジュール10、光ファイ
バアレイ12の一方の側面を直線Aに揃える。なお、光
導波路モジュール10、光ファイバアレイ12の加工精
度が悪い場合のおいては、端面と側面とが垂直とはみな
せないため、この場合には光導波路モジュール10の側
面と光ファイバアレイ12の側面を正確に一直線に揃え
ることは不可能であるが、このような場合にはほぼ一直
線に揃えればよい。同様に、第2の画像獲得手段を構成
する側方に設置されたテレビカメラ(図示せず)による
画像に従って、光ファイバアレイ12及び光導波路モジ
ュール10の側面を一直線に揃える。ここで、第2の画
像獲得手段を構成する上方及び側方に設置された2つの
テレビカメラに基づいた移動の方向は、光ファイバアレ
イ12及び光導波路モジュール10の平行にされた2つ
の端面に平行な2つの互いに直交する方向、すなわち、
図1で上下方向及び紙面に垂直な方向である。なお、第
2の画像獲得手段を構成するテレビカメラは、第1の画
像獲得手段を構成するテレビカメラと同一のものであっ
てもよい。
Next, while monitoring the optical fiber array 12 and the optical waveguide module 10 by a television camera (not shown) installed above which constitutes the second image acquisition means, the optical fiber array 12 and the optical waveguide module are monitored. By moving at least one of the ten,
As shown in FIG. 1, one side surface of the optical waveguide module 10 and the optical fiber array 12 are aligned with a straight line A. In the case where the processing accuracy of the optical waveguide module 10 and the optical fiber array 12 is poor, the end face and the side face cannot be regarded as vertical. In this case, the side face of the optical waveguide module 10 and the optical fiber array 12 Although it is not possible to align the sides exactly in a straight line, in such a case it is sufficient to make the sides almost aligned. Similarly, the side surfaces of the optical fiber array 12 and the optical waveguide module 10 are aligned in accordance with an image from a television camera (not shown) installed on the side constituting the second image acquisition means. Here, the directions of movement based on the two television cameras installed on the upper side and the side constituting the second image acquisition means are directed to two parallel end faces of the optical fiber array 12 and the optical waveguide module 10. Two parallel, mutually orthogonal directions, ie
In FIG. 1, it is the vertical direction and the direction perpendicular to the paper surface. The television camera constituting the second image acquisition means may be the same as the television camera constituting the first image acquisition means.

【0017】続いて、上方に設置されたテレビカメラの
画像に基づいて光導波路モジュール10、光ファイバア
レイ18の一方の側面を直線Aに揃え、側方に設置され
たテレビカメラの画像に基づいて同様のことを行う。
Subsequently, one side surface of the optical waveguide module 10 and the optical fiber array 18 is aligned with a straight line A based on the image of the television camera installed above, and based on the image of the television camera installed on the side. Do the same thing.

【0018】一般に、光導波路モジュール10の幅は、
光ファイバアレイ12の幅とは異なっているため、側面
を揃えた状態では中心線はずれることになる。図1の場
合では、光導波路モジュール10の中心線と光ファイバ
アレイ12の中心線とはΔx1 だけずれており、光導波
路モジュール10の中心線と光ファイバアレイ18の中
心線とはΔx2 だけずれている。
In general, the width of the optical waveguide module 10 is
Since the width is different from the width of the optical fiber array 12, the center line is shifted when the side surfaces are aligned. In the case of Figure 1, the center line of the optical fiber array 12 of the optical waveguide module 10 is shifted by [Delta] x 1 and the center line of the optical fiber array 18 of the optical waveguide module 10 by [Delta] x 2 It is out of alignment.

【0019】光導波路モジュール10等が非対称である
場合を含めて、より正確にいうと、側面が直線Aに揃え
られた状態では、光ファイバアレイ12における側面か
ら光ファイバ20の光軸までの距離と、光導波路モジュ
ール10における側面から対応する光導波路14の光軸
までの距離とは異なっている。これらの距離の差がΔx
1 である。光ファイバアレイ12においてその側面から
内部の光ファイバ20の光軸までの距離は既知であり、
光導波路モジュール10においてその側面から光導波路
14の光軸までの距離は既知である。
More precisely, including the case where the optical waveguide module 10 and the like are asymmetric, the distance from the side surface of the optical fiber array 12 to the optical axis of the optical fiber 20 when the side surface is aligned with the straight line A. And the distance from the side surface of the optical waveguide module 10 to the optical axis of the corresponding optical waveguide 14 is different. The difference between these distances is Δx
Is one. The distance from the side surface of the optical fiber array 12 to the optical axis of the internal optical fiber 20 is known,
The distance from the side surface of the optical waveguide module 10 to the optical axis of the optical waveguide 14 is known.

【0020】従って、上記の差は既知であるため、側面
を揃えた状態で既知の差の分だけ移動させることによ
り、光ファイバアレイ12及び光導波路モジュール10
の光軸を粗く位置決めすることが可能である。同様に、
側方から見た状態において光ファイバアレイ12及び光
導波路モジュール10の光軸を粗く位置決めする。続い
て、同様の手順により、光導波路モジュール10の光軸
と光ファイバアレイ18の光軸とを粗く位置決めする。
このように光ファイバアレイ12、18の位置決めを行
った状態を図2に示す。この状態では、光導波路モジュ
ール10に含まれる光導波路14はそれぞれ対応する光
ファイバ20、22の光軸にほぼ一致している。また、
光導波路モジュール10及び光ファイバアレイ12、1
8は対称に製作されているから、光導波路モジュール1
0の中心線と光ファイバアレイ12の中心線とは一致
し、光導波路モジュール10の中心線と光ファイバアレ
イ18の中心線も一致する。
Therefore, since the above-mentioned difference is known, the optical fiber array 12 and the optical waveguide module 10 are moved by moving by the known difference while the side surfaces are aligned.
Can be roughly positioned. Similarly,
When viewed from the side, the optical axes of the optical fiber array 12 and the optical waveguide module 10 are roughly positioned. Subsequently, the optical axis of the optical waveguide module 10 and the optical axis of the optical fiber array 18 are roughly positioned by the same procedure.
FIG. 2 shows a state in which the positioning of the optical fiber arrays 12 and 18 has been performed in this manner. In this state, the optical waveguides 14 included in the optical waveguide module 10 substantially coincide with the optical axes of the corresponding optical fibers 20 and 22, respectively. Also,
Optical waveguide module 10 and optical fiber arrays 12, 1
8 is manufactured symmetrically, so that the optical waveguide module 1
The center line of 0 and the center line of the optical fiber array 12 match, and the center line of the optical waveguide module 10 and the center line of the optical fiber array 18 also match.

【0021】次に、光ファイバアレイ12または光導波
路モジュール10の一方に光を入射し、他方から出射す
る光の光量を光量測定器(図示せず)によって測定しな
がら、この光量が最大になるように光ファイバアレイ1
2または光導波路モジュール10のうちの少なくとも1
つを移動させることにより、光ファイバアレイ12及び
光導波路モジュール10の精密な光軸合わせを行う。光
ファイバアレイ18についても同様である。
Next, light is made incident on one of the optical fiber array 12 and the optical waveguide module 10 and the light quantity emitted from the other is measured by a light quantity measuring device (not shown), and this light quantity becomes maximum. Fiber optic array 1
2 or at least one of the optical waveguide modules 10
By moving one of them, precise optical axis alignment of the optical fiber array 12 and the optical waveguide module 10 is performed. The same applies to the optical fiber array 18.

【0022】最後に、光ファイバアレイ12を光導波路
モジュール10に接着固定する。光ファイバアレイ18
についても同様である。
Finally, the optical fiber array 12 is bonded and fixed to the optical waveguide module 10. Optical fiber array 18
The same applies to.

【0023】[0023]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、光ファ
イバアレイと光導波路モジュールとを粗く位置決めする
作業を簡略化したので、作業時間の短縮化を図ることが
可能な光ファイバアレイ及び光導波路モジュールの結合
方法を得ることができる。
As described above, according to the present invention, since the operation of roughly positioning the optical fiber array and the optical waveguide module is simplified, the optical fiber array capable of shortening the operation time is provided. A method of coupling the optical waveguide module can be obtained.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】光ファイバアレイの側面と光導波路モジュール
の側面とを一直線に揃えた状態を示す平面図である。
FIG. 1 is a plan view showing a state where a side surface of an optical fiber array and a side surface of an optical waveguide module are aligned.

【図2】光導波路モジュール等を移動させることによ
り、粗い位置決めを行った後の状態を示す平面図であ
る。
FIG. 2 is a plan view showing a state after coarse positioning is performed by moving an optical waveguide module and the like.

【図3】光ファイバアレイ及び光導波路モジュールを結
合するための従来の方法を説明する斜視図である。
FIG. 3 is a perspective view illustrating a conventional method for coupling an optical fiber array and an optical waveguide module.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10…光導波路モジュール、12、18…光ファイバア
レイ、14…光導波路、20、22…光ファイバ。
10: optical waveguide module, 12, 18: optical fiber array, 14: optical waveguide, 20, 22: optical fiber.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平6−130248(JP,A) 特開 平6−281846(JP,A) 特開 平7−159636(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G02B 6/26 - 6/27 G02B 6/30 - 6/34 G02B 6/42 - 6/43 ────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (56) References JP-A-6-130248 (JP, A) JP-A-6-281846 (JP, A) JP-A-7-159636 (JP, A) (58) Field (Int.Cl. 7 , DB name) G02B 6/26-6/27 G02B 6/30-6/34 G02B 6/42-6/43

Claims (2)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 整列された光ファイバを有する光ファイ
バアレイを、光導波路を有する光導波路モジュールに結
合する方法であって、 前記光ファイバアレイの端面、及びこの端面に固定され
る前記光導波路モジュールの端面を含む画像を第1の画
像獲得手段によってモニタしつつ、前記光ファイバアレ
イまたは前記光導波路モジュールの少なくとも一方を移
動させることにより、前記光ファイバアレイの端面と前
記光導波路モジュールの端面とを平行にする工程と、 前記光ファイバアレイ及び前記光導波路モジュールを第
2の画像獲得手段によってモニタしつつ、平行にされた
2つの端面に平行な2つの互いに直交する方向に、前記
光ファイバアレイまたは前記光導波路モジュールの少な
くとも一方を移動させることにより、前記光ファイバア
レイの側面と前記光導波路モジュールの側面とをほぼ一
直線に揃える工程と、 ほぼ一直線に揃えられた前記光ファイバアレイの側面か
ら前記光ファイバアレイに含まれる各光ファイバの光軸
までの既知の距離と、ほぼ一直線に揃えられた前記光導
波路モジュールの側面から前記各光ファイバに接続され
るべき各光導波路の光軸までの既知の距離との差に応じ
た距離だけ前記光ファイバアレイまたは前記光導波路モ
ジュールの少なくとも一方を前記2つの互いに直交する
方向に移動させる工程と、を備えた光ファイバアレイ及
び光導波路モジュールの結合方法。
1. A method for coupling an optical fiber array having aligned optical fibers to an optical waveguide module having an optical waveguide, comprising: an end face of the optical fiber array; and the optical waveguide module fixed to the end face. By moving at least one of the optical fiber array or the optical waveguide module while monitoring an image including the end face of the first image acquisition means, the end face of the optical fiber array and the end face of the optical waveguide module are moved. Making the optical fiber array and the optical waveguide module parallel to each other, while monitoring the optical fiber array and the optical waveguide module by a second image acquisition means, in the two orthogonal directions parallel to the two parallel end faces. By moving at least one of the optical waveguide modules, the optical fiber Aligning the side of the ray with the side of the optical waveguide module; and a known distance from the substantially aligned side of the optical fiber array to the optical axis of each optical fiber included in the optical fiber array. The optical fiber array or the optical waveguide by a distance corresponding to a difference from a known distance from a side surface of the optical waveguide module which is substantially aligned with the optical axis of each optical waveguide to be connected to each optical fiber. Moving at least one of the waveguide modules in the two directions perpendicular to each other.
【請求項2】 前記光ファイバアレイまたは前記光導波
路モジュールの一方に光を入射し、他方から出射する光
の光量を光量測定手段によって測定し、この光量が最大
になるように前記光ファイバアレイまたは前記光導波路
モジュールの少なくとも1つを移動させることにより、
前記光ファイバアレイ及び前記光導波路モジュールの精
密な光軸合わせを行う工程と、 前記光ファイバアレイを前記光導波路モジュールに接着
固定する工程と、を、前記光ファイバアレイまたは前記
光導波路モジュールの少なくとも一方を前記2つの互い
に直交する方向に移動させる工程の後に行うことを特徴
とする請求項1に記載の光ファイバアレイ及び光導波路
モジュールの結合方法。
2. Light is incident on one of the optical fiber array or the optical waveguide module, and the amount of light emitted from the other is measured by a light amount measuring means, and the optical fiber array or the By moving at least one of the optical waveguide modules,
Performing a precise optical axis alignment of the optical fiber array and the optical waveguide module; and bonding and fixing the optical fiber array to the optical waveguide module, at least one of the optical fiber array or the optical waveguide module. 2. The method according to claim 1, wherein the step (b) is performed after the step of moving the two in the directions perpendicular to each other.
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