[发明专利]激光模块无效
| 申请号: | 201180003197.9 | 申请日: | 2011-05-06 |
| 公开(公告)号: | CN102474067A | 公开(公告)日: | 2012-05-23 |
| 发明(设计)人: | 有贺麻衣子;菅谷俊雄;木村俊雄 | 申请(专利权)人: | 古河电气工业株式会社 |
| 主分类号: | H01S5/022 | 分类号: | H01S5/022;H01S5/0687;H01S5/00;H01S5/068;H01S5/0683 |
| 代理公司: | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 | 代理人: | 黄志华 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 激光 模块 | ||
技术领域
本发明涉及一种包括将来自激光源的激光分离的分束器的激光模块。以下的日本专利申请的内容通过引用并入本文:
2010年5月7日提交的第2010-107553号专利申请。
背景技术
波分多路复用(WDM)通信涉及复用并通过单根光纤传输多个具有不同波长的光信号,在波分多路复用(WDM)通信领域中,被传输的信息量的增加产生了对具有更窄的波长间隔的光信号进行复用的需求。为了复用具有更窄的波长间隔的光信号,由激光源发射的激光的波长必须以高度精确的方式控制。因此,正在研究这样的激光模块,该激光模块使用分束器分离从激光源发射的部分激光(例如参见专利文献1和2)。
专利文献1:第2002-185074号日本特开专利申请
专利文献2:第2004-246291号日本特开专利申请
发明内容
激光模块使用检测器检测由分束器分离的激光的光强和波长。激光模块基于检测结果控制激光源的温度,以控制从激光源发射的激光的波长。
然而,在传统的激光模块中,分束器的入射表面相对于激光的角度在与安装分束器的表面平行的平面内变化。更具体地说,当分束器使用YAG(钇铝石榴石)激光焊、钎焊或树脂胶固定在安装表面上时,在安装过程中发生的移动使得分束器的入射表面的角度在与安装分束器的表面平行的平面内变化。
当分束器的入射表面的角度在与安装分束器的表面平行的平面内变化时,分离光的光轴从设计预期的方向上偏离。由此,分离光不入射到根据该预期的方向布置的检测器上,因此不能检测到分离光的光强或波长。即使分离光入射到检测器上,如果检测器包括标准滤光器,由于分离光的入射角相对于标准滤光器变化,因此激光的波长不能准确地检测到。因此,需要可防止分离光的光轴的方向在与安装分束器的表面平行的平面内变化的一种激光模块。
鉴于上述问题,实现本发明,并且本发明的目的是提供一种激光模块,该激光模块可防止分离光的光轴的方向在与安装分束器的表面平行的平面内变化。
为了解决上述问题并实现该目的,根据本发明的一个方面,提供一种激光模块,该激光模块包括:激光源,所述激光源发射激光;和分束器,所述分束器分离从所述激光源发射的激光的一部分。所述分束器包括彼此平行的第一反射表面和第二反射表面,所述第一反射表面透射所述激光的第一部分并将所述激光的第二部分反射至所述第二反射表面。所述第二反射表面接收来自所述第一反射表面的激光的所述第二部分,并沿着平行于从所述激光源发射的激光的方向反射接收的激光。
在激光模块中,所述第二反射表面透射所述接收的激光的第一部分,并沿着平行于从所述激光源发射的激光的方向反射所述接收的激光的第二部分。激光模块还可包括波长检测器,所述波长检测器接收由所述第一反射表面透射的激光的所述第一部分或由所述第二反射表面反射的激光的所述第二部分,并检测从所述激光源发射的激光的波长。
波长检测器可包括标准滤光器,所述标准滤光器例如选择性地透射预定波长的激光。所述分束器具有通过接合多个棱镜形成的长方体形,并且所述棱镜之间所得的接合表面分别用作所述第一反射表面和所述第二反射表面。使用树脂胶接合所述棱镜。
所述激光源是分布反馈式半导体激光元件。所述激光源可以是分布布拉格反射镜半导体激光元件。所述激光源可以是通过集成多个纵向单模半导体激光元件、半导体光放大器和复用器而获得的阵列型半导体激光元件,所述半导体光放大器放大从所述纵向单模半导体激光元件中的至少一个发射的激光,所述复用器将从所述纵向单模半导体激光元件中的至少一个发射的激光引导至所述半导体光放大器。
技术效果
根据本发明的激光模块,即使当分束器的入射表面相对于激光的角度在与安装分束器的表面平行的平面内变化时,分离光可以总是平行于入射的激光的方式分离。因此,可防止分离光的光轴的方向在与安装分束器的表面平行的平面内变化。
附图说明
图1是从上方观察的根据本发明的第一实施方式的激光模块的剖视示意图。
图2是如图1所示的激光源的示意图。
图3是从上方观察的分束器的结构示意图。
图4A和图4B示意性地示出分束器的入射表面相对于安装表面的角度的变化产生的分离光和透射光的光路径的变化。
图5是从上方观察的本发明的第二实施方式的激光模块的剖视示意图。
具体实施方式
第一实施方式
图1和图2用于描述根据本发明的第一实施方式的激光模块1的结构。
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