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Fターム[2H147CA08]の内容

光集積回路 (45,729) | 光学素子 (2,276) | レンズ (276)

Fターム[2H147CA08]に分類される特許

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フォトニックガイド装置及びその製造方法、並びに使用を開示する。フォトニックガイド装置は、回路基板(240)上で電子回路を相互接続するように構成されている大コア中空導波路(150)を備えている。反射コーティング(108)が、反射コーティングの表面からの光の反射を可能にする高い反射率を提供するように、中空導波路の内側をカバーしている。コリメータ(220)は、中空導波路内に方向付けられるマルチモードのコヒーレント光をコリメートするように構成されている。
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【課題】
光導波路に光ファイバを配設することにより、プリント基板側と光導波路保持部材側との光学中心同士の温度変化による位置ずれを抑制した光導波路保持部材及び光トランシーバを提供することを課題とする。
【解決手段】
光トランシーバ10は、プリント基板11の上に実装される光導波路保持部材12を備える。光導波路保持部材12の筐体12Aは、カーボンナノチューブをフィラーとして含むクラッド材料で素子側レンズ12E及びファイバ側レンズ12Fと一体成形される。光導波路保持部材12がプリント基板11に接着されると、素子側レンズ12Eはプリント基板11に形成されている光電変換素子13の受発光部13Aと対向する。筐体12Aの線膨張率は、カーボンナノチューブによって低下されているため、素子側レンズ12Eと受発光部13Aとの温度変化による位置ずれを抑制できる。 (もっと読む)


バイモーダル光学導波路に基づく干渉計及びセンサ並びに検出方法。
平面型光学導波路干渉計(15、25、35、45)は、基板(8、28、28、48)と、前記基板(8、28、38、48)上に堆積された少なくとも1つの層(1、2、3)を有し、異なる散乱を持つ0次横断伝播モード及び1次横断伝播モードをサポートするバイモーダル導波路(10、20、20’、30、40)と、前記バイモーダル導波路(10、20、20’、30、40)の上側の選択領域に位置し、前記バイモーダル導波路(10、20、20’、30、40)の有効屈折率を変化させることができる化学的、生化学的又は物理的入力刺激を受信するセンサ板(21、31、41、51)と、を備える。前記バイモーダル導波路(10、20、20’、30、40)は、横方向に光を閉じ込めるように設計された閉じ込め手段(9)をさらに有し、横モードをサポートするように設計されている。平面型光学導波路干渉計を備えるチップ、センサ及び検出方法が提供される。
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【課題】光の減衰を抑えて、単数または複数の光出力部から単数または複数の光入力部へ確実に信号の伝送が可能な光セレクタを提供する。
【解決手段】光セレクタ1Aは、第1の屈折率を有した第1の導光部20Aを中心として、第1の導光部20Aの側方全周に、第2の屈折率を有した第2の導光部21Aが設けられると共に、第2の導光部21Aの外周面を露出させて、第1の導光部20Aと第2の導光部21Aの両面に反射材23Aが対向して設けられた光導波路2Aと、光導波路2Aの外周の任意の位置に配置され、第1の導光部20Aに向けて光を出射する単数または複数のLD3と、光導波路2Aの外周の任意の位置に配置され、光導波路2Aの外周から出射される光を受光する単数または複数のフォトディテクタ4とを備える。 (もっと読む)


【課題】電気的結合が安定して行え、効率の良い光結合が可能な構造を提供する。
【解決手段】光結合は、光電気パッケージ109下面と光電気混載基板104上面で行いう。一方、電気的接続は、光電気パッケージ109側面の電極110と光電気混載基板104に搭載したソケット114の内壁側面の電極115の接触により行う。電極115は電気配線105と電気的導通が取られている。 (もっと読む)


【課題】光化学システム,電気化学システム,光エネルギー変換システム,発光デバイス,集光器,光導波路などの小型・低コスト・高性能・高機能化する。
【解決手段】薄膜ソーラーセル/光合成セルが光導波路,流路と集積化された集積化フォトニック/エレクトロニック/ケミカルシステム(IPECS)は,太陽エネルギー変換システム,光化学・電気化学などケミカルプロセスを含むデバイスの小型・集積化,それに伴う高効率化・高機能化を実現できた。また,2種類の半導体層をin−plane配置で接触させてpn接合発光デバイスは,低コスト化,微細化,効率の向上ができた。また,多層光導波路集光器は光エネルギー変換システムのコンパクト・高効率化ができた。また,エアクラッディング型光導波路,省資源化光導波路および多層・スカート型コア構造光導波路は,光閉じ込め効果の増大化,低コスト化,およびミラー部の光リーク・散乱の低下ができた。 (もっと読む)


【課題】より小型化された光分岐回路を低コストで提供すること。
【解決手段】光分岐回路500は、基板515の上の入力用光導波路501と、入力用光導波路501を、第1の光導波路501Aおよび第2の光導波路501Bに分岐する前段の光分岐素子502と、第1の光導波路501Aを端面515Aにおいて折り返す屈折率分布型レンズ503および反射板504と、第2の光導波路501Bを端面515Aにおいて折り返す屈折率分布型レンズ505および反射板506と、折り返された第1の光導波路を8本の出力用光導波路513に分岐する複数の光分岐素子507、508、509、510、511および512とを備える。入力用光導波路501および8本の出力用光導波路513は、端面515Aに対向する端面515Bに集約されて、複数の光ファイバ520と結合されている。 (もっと読む)


【課題】光素子を光導波シート上の何れの位置に載置しても光素子間の光通信を可能とする。
【解決手段】第一、第二の光素子を光導波シート上に載置し、第一の光素子の光学部材を、光導波シートに入射時の変調光の屈折角が当該光導波シートと空気との境界面での臨界角を超える所定の角度となるように当該変調光を屈折させる屈折率の媒体で形成し、第二の光素子の光学部材を、光導波シートの屈折率との比率が当該の光学部材と光導波シートとの境界面での該変調光の臨界角を該所定の角度を超えるものとする屈折率を有する媒体で形成する。 (もっと読む)


【課題】光導波路とレンズとの位置合わせが容易であるタッチパネル用レンズ付き光導波路およびそれに用いる光導波路を提供する。
【解決手段】レンズ体2の載置面21に光導波路1a,1bが載置され、そのアンダークラッド層11の一端縁部側の端面11aがレンズ体2のレンズ22に当接するタッチパネル用レンズ付き光導波路であって、レンズ体2には、アンダークラッド層11の端面11aに対峙する対峙面22aに凸部Bが形成され、この凸部Bに対応する凹部Aがアンダークラッド層11の端面11aに形成され、凸部Bと凹部Aとの噛合により、アンダークラッド層11の端面11aとレンズ体2の対峙面22aとが密着状態になっている。 (もっと読む)


【課題】ばりを発生させることなく、製造する際の工数の低減および製造コストの低減を図ることができる光導波路の製造方法を提供する。
【解決手段】オーバークラッド層4の形成が、オーバークラッド層4の表面形状に対応する型面11aを有する凹部11とこの凹部11に連通する貫通孔12とが形成されている成形型10を準備し、その成形型10の上記凹部11aの開口面をアンダークラッド層2の表面に密着させ、その状態で、上記凹部11の型面11aとアンダークラッド層2の表面とで囲まれる成形空間に、オーバークラッド層4の形成材料である液状の樹脂を上記貫通孔から注入する。 (もっと読む)


【課題】 光フィルタの配置の厳密さを緩和すると共に、入出力ポートと反射部材とを平行に配置したときの短尺化を可能にする光反射器及び光システムを提供する。
【解決手段】 本発明による光反射器は、基板の上に形成され、光が入射及び出射する入出射端面(16)と、所定の波長の光を反射する反射部材(12)が設置される反射端面(18)を有する単一のマルチモード光導波路(2)と、入出射端面(16)内においてマルチモード光導波路(2)に接続された第1の光入出力手段(4,6)及び第2の光入出力手段(8,10)を有する。第1の光入出力手段(4)の第1の軸線(4d)及び第1の光入出力手段(8)の第2の軸線(8d)の入出射端面(16)における接線(4e,8e)は、互いに平行か、又は、反射端面(18)を越えてから交差する。 (もっと読む)


【課題】電子機器システム構成のための機器パネルの組み立てや試験時間の短縮化、および電磁障害防止を図ったデータ伝送装置を提供する。
【解決手段】本案のデータ伝送装置は、電子機器3を載置する機器パネル1を備え、この機器パネル1の電子機器取付面には当該機器3との光接続が可能な光インタフェース4が設けられ、また、機器パネル1の内層部には、光インタフェース4と接続されて電子機器3間のデータ伝送を行なう内壁表面が光反射性状または光散乱性状を有する光密閉された導光路11が形成されている。 (もっと読む)


【課題】微小なチャネル導波路との光軸調整を容易かつ短時間に実施できる光導波路素子ならびに光モジュールおよびその光軸調整方法を提供する。
【解決手段】SHG素子1は、基板2の上面に配置されたチャネル導波路3と、チャネル導波路3に近接して配置されたスラブ導波路4などで構成される。最初に、SHG素子1の入射端面2aにおいて光ビームを高さ方向に走査して、スラブ導波路4との光結合を得た後、光ビームを横方向に走査して、チャネル光導波路3との光結合を得る。 (もっと読む)


【課題】レンズと光導波路を一体に形成したレンズ筐体を提供する。
【解決手段】レンズ筐体1Aは、所定の波長領域において高い透明性を有した樹脂材質で構成され、複数のレンズ20が一体に形成されたレンズ形成部2Aと、レンズ形成部2Aと一体に構成され、レンズ形成部2Aの後面にレンズ20の光軸に合わせて一方の端部が配置される複数の導波路形成溝32Aを有した導波路形成部3Aと、レンズ20と反対側の導波路形成部3Aの端部を傾斜させて形成され、導波路形成溝32Aの他方の端部と対向した反射面30を備える。導波路形成溝32Aにレンズ筐体1Aより屈折率の高い光透過物質が充填されると、反射面30とレンズ20との間で光が伝送されるコアが構成され、導波路形成溝32Aの形状に応じて光導波路が形成される。 (もっと読む)


【課題】2つの基板を光結合させるための結合路を備え、かつこの結合路で高精度に位置決め可能に構成された光結合器を提供する。
【解決手段】光結合器100は、光素子10を搭載した光素子搭載基板11に固定された第1の結合路110と、光回路基板20に固定された第2の結合路120とから構成されている。第1の結合路110及び第2の結合路120のそれぞれの端面に、第1の嵌合部111及び第2の嵌合部121を形成し、これらを嵌合することで光素子搭載基板11を光回路基板20上に高精度に位置決めして固定させることが可能となっている。 (もっと読む)


【課題】光導波路とレンズを別に作製し、かつ、光導波路とレンズを、簡単な構成で高精度な位置合わせを可能とした光モジュールを提供する。
【解決手段】光モジュール1Aは、レンズ20が形成されたレンズアレイ2のレンズ側接合面22にレンズ側位置合わせマーカー21を備える。また、光導波路3は、光が伝送されるコア30の一方の端面30aが露出されて、レンズアレイ2のレンズ側接合面22と当接される導波路側接合面32に導波路側位置合わせマーカー33を備える。レンズ側接合面22と導波路側接合面32が当接されると、レンズアレイ2の表面側からレンズ側位置合わせマーカー21と導波路側位置合わせマーカー33が視認され、レンズ側位置合わせマーカー21と導波路側位置合わせマーカー33の位置が合わせられると、レンズアレイ2のレンズ20と光導波路3のコア30の光軸位置が合わせられる。 (もっと読む)


【課題】光送信器において、アイソレータのアレイの必要性を除去し、または、高品質のAR被覆の必要性を除去することによって、低コストで高いデータ速度通信を与える。更に、変調器アレイを含む集積光回路は、レーザのアレイを必要とせず、より高い歩留まりとより低いコストで製造可能とする。
【解決手段】光送信器100は、駆動レーザ110、1×Nスプリッタ130、および変調器150のアレイを含む。1×Nスプリッタ130は、駆動レーザ110からのビームを分離されたビームに分割するように結合され、変調器150は、並列に送信されるそれぞれのデータ信号を表すようにそれぞれのビームを変調する。 (もっと読む)


【課題】出力パルス幅バラツキを低減した、マルチモード干渉を利用した波長多重光源を提供する。
【解決手段】波長の異なるN個(N≧2)の入力光3が入力するN個の入力端16及び入力光31〜36をそれぞれ出力するN個の出力端17を有する入力ユニット4と、出力端17のそれぞれに接続され入力光31〜36を個別に誘導する入力導波路21〜26と、幅Wを有する入力縁部に入力導波路21〜26がそれぞれ幅方向に接続され、入力光31〜36が入力されて入力縁部の反対側の出力縁部の所定の1箇所に結合されるマルチモード導波路1と、マルチモード導波路1のその所定の1箇所に接続された出力導波路5とを備える。入力光31〜36がマルチモード導波路1に入力する各入力位置を、波長の大きさが隣り合う2つの入力光31〜36について、入力縁部の中心位置7から各入力位置までの距離xが同じ位置または波長の長い光の方が遠い位置に配置する。 (もっと読む)


【課題】 分光分析機器、製造管理、照明などに用いられる白色光源において、高い出力安定性、高い集光性、高い輝度を備えた白色光を提供する。
【解決手段】 AlFを20〜45モル%、アルカリ土類フッ化物としてMgFを0〜15モル%、CaFを7〜25モル%、SrFを0〜15モル%、及びBaFを5〜25モル%の範囲で且つアルカリ土類フッ化物を合計で40〜65モル%含有し、さらに、Y、La、Gd、Yb、及びLuから選ばれる一種以上の元素のフッ化物を10〜25モル%含有するハロゲン化物ガラスに、発光中心となる2価希土類イオンとしてイッテルビウムイオンを含有する白色光発光材料を増幅用媒体として用いる。 (もっと読む)


【課題】レンズの位置合わせが不要であるタッチパネル用光導波路を提供する。
【解決手段】光を出射するコア3の端部が、横方向への光の発散を抑制する第1レンズ部31に形成され、さらに、その第1レンズ部31を被覆するオーバークラッド層4の端部が、縦方向への光の発散を抑制する第2レンズ部41に形成されている。光を入射する側についても同様に、光が入射されるコア3の端部が、入射する光を横方向に絞って集束させる第4レンズ部32に形成され、さらに、その第4レンズ部32を被覆するオーバークラッド層4の端部が、入射する光を縦方向に絞って集束させる第3レンズ部42に形成されている。 (もっと読む)


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