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1、(10)申请公布号 CN 103543494 A (43)申请公布日 2014.01.29 CN 103543494 A (21)申请号 201310301819.7 (22)申请日 2013.07.15 2012-157840 2012.07.13 JP 2012-157855 2012.07.13 JP 2013-130672 2013.06.21 JP G02B 6/293(2006.01) G02B 6/35(2006.01) (71)申请人 住友电气工业株式会社 地址 日本大阪府 (72)发明人 吉川智 (74)专利代理机构 北京天昊联合知识产权代理 有限公司 11112 代理人 何。
2、立波 张天舒 (54) 发明名称 光学设备、 制造光学设备的方法以及光学设 备组装方法 (57) 摘要 本发明提供一种能够通过提高空间效率而 实现小型化的光学设备及制造光学设备的方法。 在光学设备 (1)中, 将光学基板 (10) 、 电气基板 (20) 、 及光纤托架 (30)等收容在框体中。特别 地, 电气基板 (20) 形成得比光学基板 (10) 小, 光 纤托架 (30) 配置在由该电气基板 (20) 的外周面 (20s) 和框体 (60) 的内侧面 (60s) 围成的空间内。 即, 在该光学设备 (1) 中, 使电气基板 (20) 和框体 (60) 之间的间隙不成为无效空间, 而将其。
3、作为用 于收取光纤余长的空间使用。 由此, 根据光学设备 (1) , 能够通过提高空间效率而实现小型化。 (30)优先权数据 (51)Int.Cl. 权利要求书 3 页 说明书 13 页 附图 13 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书3页 说明书13页 附图13页 (10)申请公布号 CN 103543494 A CN 103543494 A 1/3 页 2 1. 一种光学设备, 其中, 该光学设备具有 : 光学单元, 其具有在正面搭载有光学部件的光学基板、 以及配置在所述光学基板的正 面侧或背面侧并搭载有电子部件的电气基板 ; 框体, 其用于收容所述光。
4、学单元 ; 多个固定单元, 它们使所述电气基板与所述光学基板或所述框体相互固定 ; 以及 支柱, 其从所述框体延伸至所述光学基板, 以使所述光学基板和所述框体彼此远离的 方式, 将所述光学基板支撑在所述框体上。 2. 根据权利要求 1 所述的光学设备, 其中, 该光学设备还具有光纤托架, 该光纤托架用于收容与所述光学部件光学连接的多根光 纤, 在从沿着所述光学基板及所述电气基板的厚度方向的规定方向观察时, 所述光学基板 及所述电气基板中的一方比另一方小, 所述光纤托架配置在由所述光学基板及所述电气基板中较小基板的外周面和所述框 体的内表面围成的空间中。 3. 根据权利要求 2 所述的光学设备,。
5、 其中, 在所述规定方向上的所述光学部件的高度高于所述电子部件的高度的情况下, 使所述 光学基板比所述电气基板大, 在所述规定方向上的所述电子部件的高度高于所述光学部件的高度的情况下, 使所述 电气基板比所述光学基板大。 4. 根据权利要求 1 至 3 中任一项所述的光学设备, 其中, 所述光学基板以使所述光学基板的所述正面位于所述框体的底面侧的方式收容在所 述框体中。 5. 根据权利要求 1 至 4 中任一项所述的光学设备, 其中, 所述支柱具有固定在所述框体上的一端部和固定在所述光学基板上的另一端部, 所述光学基板在所述支柱的所述另一端部处, 沿着与所述正面相交叉的方向被夹持。 6. 根据。
6、权利要求 5 所述的光学设备, 其中, 所述光学基板配置为, 在沿着所述正面的方向上, 在所述光学基板和所述框体的间隔 为最小的部分, 在所述光学基板和所述框体之间形成有第 1 间隙, 所述支柱以在沿着所述正面的方向上, 在所述另一端部和所述光学基板之间形成有第 2 间隙的方式夹持所述光学基板, 沿着所述正面的方向上的所述第 1 间隙的宽度, 比沿着所述正面的方向上的所述第 2 间隙的宽度大。 7. 根据权利要求 5 或 6 所述的光学设备, 其中, 所述光学基板由第 1 弹性部件和第 2 弹性部件夹持, 其中, 该第 1 弹性部件和第 2 弹性 部件安装在所述支柱的所述另一端部上。 8. 根。
7、据权利要求 5 至 7 中任一项所述的光学设备, 其中, 所述支柱形成为使所述一端部和所述另一端部的中心一致的柱状。 9. 根据权利要求 7 所述的光学设备, 其中, 权 利 要 求 书 CN 103543494 A 2 2/3 页 3 所述第 1 及第 2 弹性部件分别为碟形弹簧或橡胶垫圈。 10. 根据权利要求 5 至 9 中任一项所述的光学设备, 其中, 所述支柱的所述一端部经由从所述框体的内侧面凸出设置的支撑片而固定在所述框 体上。 11. 根据权利要求 5 至 10 中任一项所述的光学设备, 其中, 在沿着所述正面的方向上, 在所述光学基板和所述支柱的所述另一端部之间配置有第 3 弹。
8、性部件。 12. 根据权利要求 7 或 9 所述的光学设备, 其中, 在沿着所述正面的方向上, 在所述光学基板和所述支柱的所述另一端部之间配置有第 3 弹性部件, 所述第 3 弹性部件与所述第 1 及第 2 弹性部件中的至少一方一体地构成。 13. 根据权利要求 2 或 3 所述的光学设备, 其中, 所述多根光纤包含 : 输入端口, 其用于将光输入至所述框体 ; 以及输出端口, 其用于将 光从所述框体输出, 所述光学部件包含准直器阵列, 该准直器阵列对从所述输入端口输入的光进行准直化 并将其射出, 所述电子部件包含 : 光偏转元件, 其使从所述准直器阵列射出的光射入并朝向所述输 出端口射出 ;。
9、 以及驱动电路, 其用于驱动所述光偏转元件, 所述光偏转元件收容在架体中, 所述固定单元使所述电气基板和所述光学基板相互固定, 所述架体通过固定在所述光学基板及所述电气基板上而构成所述固定单元之一。 14. 根据权利要求 2、 3、 13 中任一项所述的光学设备, 其中, 在所述光纤托架上设有开口, 该开口用于将所述多根光纤从所述光学基板的所述正面 侧引出至所述背面侧。 15. 根据权利要求 1 至 14 中任一项所述的光学设备, 其中, 所述光学基板及所述电气基板形成为大致矩形板状, 所述固定单元配置在所述光学基板及所述电气基板的 4 个角部, 使所述电气基板和所 述光学基板相互固定, 所述。
10、支柱在所述光学基板上的配置有所述固定单元的位置中的至少 3 处, 将所述光学 基板支撑在所述框体上。 16. 一种制造光学设备的方法, 该方法用于制造权利要求 1 至 15 中任一项所述的光学 设备, 具有 : 第 1 工序, 在该工序中, 通过所述固定单元使所述光学基板和所述电气基板相互固定, 构成所述光学单元 ; 第 2 工序, 在该工序中, 将所述支柱安装在所述框体上 ; 以及 第 3 工序, 在该工序中, 将所述光学单元收容在所述框体中, 并且, 由所述支柱将所述 光学基板支撑在所述框体上, 从而将所述光学单元固定在所述框体上。 17. 一种制造光学设备的方法, 该方法用于制造权利要求。
11、 2、 3、 13、 14 中任一项所述的 光学设备, 具有 : 权 利 要 求 书 CN 103543494 A 3 3/3 页 4 第 1 工序, 在该工序中, 通过所述固定单元使所述光学基板和所述电气基板相互固定, 构成所述光学单元 ; 第 2 工序, 在该工序中, 将所述支柱安装在所述框体上 ; 第 3 工序, 在该工序中, 将所述光学单元收容在所述框体中, 并且, 由所述支柱将所述 光学基板支撑在所述框体上, 从而将所述光学单元固定在所述框体上 ; 第4工序, 其在所述第3工序之后, 将从设置在所述框体上的光纤引入通道导入至所述 框体中的外部光纤, 与所述多根光纤彼此熔接 ; 以及 。
12、第 5 工序, 在该工序中, 将所述多根光纤和所述外部光纤收容在所述光纤托架中, 其 中, 该光纤托架收容在所述框体中。 18. 一种光学设备组装方法, 其用于将搭载有光学部件的光学基板支撑固定在框体上, 具有 : 第 1 工序, 在该工序中, 将支柱的一端部固定在所述框体上 ; 第 2 工序, 在该工序中, 将所述光学基板搭载在所述支柱的另一端部上, 将所述光学基 板收容在所述框体中 ; 以及 第 3 工序, 在该工序中, 在与所述光学基板的正面相交叉的方向上, 以使得所述光学基 板远离所述框体的方式, 将所述光学基板固定在所述支柱上。 19. 根据权利要求 18 所述的光学设备组装方法, 。
13、其中, 在所述第 3 工序中, 在所述另一端部处, 沿着与所述正面相交叉的方向对所述光学基 板进行夹持。 20. 根据权利要求 18 或 19 所述的光学设备组装方法, 其中, 在所述第 2 工序中, 所述光学基板以下述方式收容在所述框体中, 即, 在沿着所述正面 的方向上, 在所述光学基板和所述框体之间的间隔为最小的部分, 在所述光学基板与所述 框体之间形成第 1 间隙, 在所述第 3 工序中, 所述支柱以在沿着所述正面的方向上, 在所述另一端部和所述光 学基板之间形成第 2 间隙的方式夹持所述光学基板, 沿着所述正面的方向上的所述第 1 间隙的宽度, 大于沿着所述正面的方向上的所述第 2 。
14、间隙的宽度。 权 利 要 求 书 CN 103543494 A 4 1/13 页 5 光学设备、 制造光学设备的方法以及光学设备组装方法 技术领域 0001 本发明涉及一种光学设备、 制造光学设备的方法、 及光学设备组装方法。 背景技术 0002 在专利文献 1 中记载了一种多端口波长开关模块。该多端口波长开关模块具 有 : 多层陶瓷基部, 其搭载有电子部件 ; 光学台, 其搭载有衍射光栅这样的光学部件 ; MEMS 阵列, 其粘接在多层陶瓷基部上 ; 框体, 其用于收容上述部分 ; 以及光纤引入通道, 其用于 将多根光纤导入至框体内。另外, 导入至框体的光纤与搭载在光学台上的光学部件光学连 。
15、接。 0003 专利文献 1 : 日本特开 2009 145887 号公报 发明内容 0004 当前对于上述光学装置要求小型化, 因此, 必须通过减少框体内的无效空间而提 高框体内的空间效率。然而, 对于在专利文献 1 中记载的多端口波长开关 模块, 没有从上 述角度出发进行详细的研究。 0005 本发明就是鉴于上述情况而提出的, 其课题在于提供一种可以通过提高空间效率 而实现小型化的光学设备以及制造光学设备的方法。 0006 另一方面, 在专利文献 1 所记载的多端口波长开关 模块中, 通过将侧壁软钎焊在 多层陶瓷基部上而构成框体。即, 对于该多端口波长开关 模块来说, 多层陶瓷基部构成框 。
16、体的底面。并且, 光学台直接配置在该框体的底面。由此, 对于该多端口波长开关模块 来说, 由于施加在框体上的振动直接传递至搭载有光学部件的光学台, 因此, 耐震性存在问 题。 0007 本发明就是鉴于上述情况而提出的, 其课题在于提供一种能够提高耐震性的光学 设备以及光学设备组装方法。 0008 本发明的一个方式涉及一种光学设备。该光学设备的特征在于, 具有 : 光学单元, 其具有在正面搭载有光学部件的光学基板、 以及搭载有电子部件的电气基板, 其中, 该电气 基板配置在光学基板的正面侧或背面侧 ; 框体, 其用于收容光学单元 ; 多个固定单元, 它们 使电气基板与光学基板或者框体相互固定 ;。
17、 以及支柱, 其从框体延伸至光学基板, 以使光学 基板和框体彼此远离的方式将光学基板支撑在框体上。 0009 在该光学设备中, 光学基板以远离框体的方式得到支撑。 因此, 由于能够在光学基 板和框体之间的空间内配置光学部件, 因此能够通过提高空间效率而实现小型化。 0010 另外, 在本光学设备中, 搭载有光学部件的光学基板通过支柱而远离框体。由此, 即使在框体上施加了振动, 该振动也不会直接传递至搭载有光学部件的光学基板。 由此, 根 据该光学设备, 能够提高耐震性。 0011 在本发明的一个方式所涉及的光学设备中, 光学基板也可以以使光学基板的正面 位于框体底面侧的方式收容在框体中。在该情。
18、况下, 由于光学部件与光学基板相比配置在 说 明 书 CN 103543494 A 5 2/13 页 6 框体的底面侧, 因此, 能够避免在光学部件上堆积灰尘。 0012 本发明的一个方式所涉及的光学设备也可以还具有光纤托架, 该光纤托架用于收 容与光学部件光学连接的多根光纤, 在从沿着光学基板及电气基板的厚度方向的规定方向 观察时, 光学基板及电气基板中的一方小于另一方, 光纤托架配置在由光学基板及电气基 板中较小基板的外周面与框体的内表面围成的空间中。在该情况下, 不会使光学基板及电 气基板中的较小基板与框体之间的间隙成为无效空间, 而能够将该间隙作为用于收取光纤 余长的空间使用。由此, 。
19、能够进一步提高空间效率。 0013 在本发明的一个方式所涉及的光学设备中, 能够在规定方向上的光学部件的高度 高于电子部件的高度的情况下, 使光学基板比电气基板大, 而在规定方向上的电子部件的 高度高于光学部件的高度的情况下, 使电气基板比光学基板大。 如上所述, 通过使搭载有高 度相对较高的部件的基板比搭载有高度相对较低的部件的基板大, 从而能够进一步减少框 体内的无效空间, 提高空间效率。 0014 在本发明的一个方式所涉及的光学设备中, 多根光纤包含用于将光输入至框体的 输入端口、 和用于将光从框体输出的输出端口, 光学部件包含准直器阵列, 该准直器阵列对 从输入端口输入的光进行准直化并。
20、将其射出, 电子部件包含使从准直器阵列射出的光射入 并朝向输出端口射出的光偏转元件、 以及用于对光偏转元件进行驱动的驱动电路, 光偏转 元件收容在架体中, 固定单元使电气基板和光学基板相互固定, 架体通过固定在光学基板 及电气基板上而构成固定单元之一。 由于光偏转元件为较大型的部件, 因此, 有时不易在光 偏转元件的搭载部分设置固定单元。 然而, 在本光设备中, 将收容光偏转元件的架体作为对 光学基板和电气基板进行固定的固定单元而构成。由此, 由于在搭载光偏转元件的部分设 有固定单元, 因此能够将光学基板和电气基板稳定地固定。 0015 在本发明的一个方式所涉及的光设备中, 能够在光纤托架上设。
21、置用于将多根光纤 从光学基板的正面侧引出至背面侧的开口。 在该情况下, 例如, 在光学基板的正面朝向框体 的底面侧的情况下, 能够通过将光纤从光纤托架的开口引出, 而容易地使导入至光学基板 的背面侧的外部光纤和光纤连接。 0016 在本发明的一个方式所涉及的光设备中, 能够形成为, 光学基板及电气基板形成 为大致矩形板状, 固定单元配置在光学基板及电气基板的 4 个角部, 使电气基板和光学基 板相互固定, 支柱在光学基板上的配置有固定单元的位置中的至少 3 处, 将光学基板支撑 在框体上。在该情况下, 由于框体和光学基板、 以及光学基板和电气基板相互稳定地固定, 因此, 使得对于从外部施加的振。
22、动等的可靠性得到提高。 0017 本发明的其它方式涉及一种制造光学设备的方法。 该制造光学设备的方法用于制 造上述的光学设备, 具有 : 第 1 工序, 在该工序中, 通过固定单元而使光学基板和电气基板 相互固定, 构成光学单元 ; 第 2 工序, 在该工序中, 将支柱安装在框体上 ; 以及第 3 工序, 在 该工序中, 通过将光学单元收容在框体中, 并且使用支柱将光学基板支撑在框体上, 从而将 光学单元固定在框体上。根据该方法, 能够制造可通过提高空间效率而实现小型化的光学 设备。 0018 本发明的其它方式所涉及的制造光学设备的方法, 是用于制造上述的光学设备的 方法, 该方法具有 : 第。
23、 1 工序, 在该工序中, 通过固定单元而使光学基板和电气基板相互固 定, 构成光学单元 ; 第 2 工序, 在该工序中, 将支柱安装在框体上 ; 第 3 工序, 在该工序中, 通 说 明 书 CN 103543494 A 6 3/13 页 7 过将光学单元收容在框体中, 并且使用支柱将光学基板支撑在框体上, 从而将光学单元固 定在框体上 ; 第 4 工序, 其在第 3 工序之后, 使从设置在框体上的光纤引入通道导入至框体 的外部光纤, 与多根光纤彼此熔接 ; 以及第 5 工序, 在该工序中, 将多根光纤和外部光纤收 容在光纤托架中, 其中, 该光纤托架收容在框体中。根据该方法, 能够制造可通。
24、过更进一步 提高空间效率而可靠地实现小型化的光学设备。 0019 在本发明的一个方式所涉及的光学设备中, 支柱具有固定在框体上的一端部和固 定在光学基板上的另一端部, 光学基板也可以在支柱的另一端部沿着与正面相交叉的方向 被夹持。在该情况下, 能够提高耐震性, 并且将光学基板可靠地固定在支柱及框体上。 0020 在本发明的一个方式所涉及的光学设备中, 能够使光学基板配置为, 在沿着正面 的方向上, 在光学基板和框体之间的间隔为最小的部分, 在光学基板和框体之间形成有第 1 间隙, 支柱以在沿着正面的方向上, 在另一端部和光学基板之间形成有第 2 间隙的方式夹 持光学基板, 使沿着正面的方向上的。
25、第 1 间隙的宽度比沿着正面的方向上的第 2 间隙的宽 度大。在该情况下, 即使由于振动等使得光学基板的位置在沿着光学基板正面的方向上变 动, 由于该变动量能够落在光学基板和支柱之间的第 2 间隙的范围内, 因此能够避免光学 基板与框体接触。 0021 在本发明的一个方式所涉及的光学设备中, 光学基板可以由安装在支柱的另一端 部上的第 1 弹性部件和第 2 弹性部件夹持。在该情况下, 由于第 1 及第 2 弹性部件作为振 动缓冲部件起作用, 因此可进一步提高耐震性。 0022 在本发明的一个方式所涉及的光学设备中, 也可以使支柱形成为一端部和另一端 部的中心一致的柱状。 在该情况下, 由于即使。
26、支柱以该一致的中心为轴进行旋转, 一端部及 另一端部的位置关系也不变, 因此, 在组装时能够容易地对支柱和光学基板之间的位置关 系进行调整。 0023 在本发明的一个方式所涉及的光学设备中, 能够使第 1 及第 2 弹性部件分别为碟 形弹簧或橡胶垫圈。 在该情况下, 在支柱的另一端部处, 能够容易地在与光学基板的正面相 交叉的方向上对光学基板进行夹持固定。 0024 在本发明的一个方式所涉及的光学设备中, 能够使支柱的一端部经由从框体的内 侧面凸出设置的支撑片而固定在框体上。在该情况下, 容易进行支柱和框体的定位。 0025 在本发明的一个方式所涉及的光学设备中, 也可以在沿着正面的方向上, 。
27、在光学 基板和支柱的另一端部之间配置有第 3 弹性部件。在该情况下, 能够在沿着光学基板正面 的方向上, 避免振动从支柱传递至光学基板, 并且抑制光学基板的位置变动。 0026 在本发明的一个方式所涉及的光学设备中, 在沿着正面的方向上, 在光学基板和 支柱的另一端部之间配置有第 3 弹性部件, 能够使第 3 弹性部件与第 1 及第 2 弹性部件中 的至少一方一体地构成。在该情况下, 能够减少部件个数。 0027 本发明另外的方式涉及一种光学设备组装方法。 该光学设备组装方法用于将搭载 有光学部件的光学基板支撑固定在框体上, 具有 : 第 1 工序, 在该工序中, 将支柱的一端部 固定在框体上。
28、 ; 第 2 工序, 在该工序中, 将光学基板搭载在支柱的另一端部上, 将光学基板 收容在框体中 ; 以及第 3 工序, 在该工序中, 在与光学基板正面相交叉的方向上, 以使得光 学基板远离框体的方式, 将光学基板固定在支柱上。 0028 在本光学设备组装方法中, 将搭载有光学部件的光学基板在通过支柱而远离框体 说 明 书 CN 103543494 A 7 4/13 页 8 的状态下, 支撑固定在框体上。由此, 能够提供一种光学单元, 其可通过抑制施加在框体上 的振动直接传递至光学基板, 从而提高耐震性。 0029 本发明另外的方式所涉及的光学设备组装方法也可以是, 在第 3 工序中, 在另一。
29、 端部处, 沿着与正面相交叉的方向对光学基板进行夹持。 根据该光学设备组装方法, 能够容 易地提供一种光学设备, 其可通过在另一端部处, 沿着与光学基板正面相交叉的方向对光 学基板进行夹持, 从而提高耐震性。 0030 本发明另外的方式所涉及的光学设备组装方法也可以是, 在第 2 工序中, 光学基 板以在沿着正面的方向上, 在光学基板和框体的间隔为最小的部分, 在光学基板和框体之 间形成第 1 间隙的方式收容在框体中, 在第 3 工序中, 支柱以在沿着正面的方向上, 在另一 端部和光学基板之间形成第 2 间隙的方式夹持光学基板, 沿着正面的方向上的第 1 间隙的 宽度, 大于沿着正面的方向上的。
30、第 2 间隙的宽度。根据该光学设备组装方法, 能够提供在沿 着光学基板正面的方向上的耐震性高的光学设备。 0031 发明的效果 0032 根据本发明, 能够提供一种光学设备以及制造光学设备的方法, 该光学设备能够 通过提高空间效率而实现小型化。 0033 根据本发明, 能够提供一种可提高耐震性的光学设备以及光学设备组装方法。 附图说明 0034 图 1 是表示本实施方式所涉及的光学设备的结构的示意剖视图。 0035 图 2 是用于说明图 1 所示的光学设备的动作的图。 0036 图 3 是表示图 1 中示出的光学设备的主要部分的示意剖视图。 0037 图 4 是图 1 中示出的光学设备的示意仰。
31、视图。 0038 图 5 是图 1 中示出的光学设备的示意俯视图。 0039 图 6 是表示图 1 中示出的框体的结构的示意剖视图。 0040 图 7 是表示图 1 中示出的支柱的结构的斜视图。 0041 图 8 是表示图 1 中示出的支柱夹持光学基板的状态的局部切开剖视图。 0042 图 9 是表示制造图 1 中示出的光学设备的方法的主要工序的图。 0043 图 10 是表示制造图 1 中示出的光学设备的方法的主要工序的图。 0044 图 11 是表示制造图 1 中示出的光学设备的方法的主要工序的图。 0045 图 12 是表示制造图 1 中示出的光学设备的方法的主要工序的图。 0046 图。
32、 13 是表示变形例所涉及的光学设备的结构的示意剖视图。 0047 标号的说明 0048 1光学设备、 10光学基板、 11准直器阵列 (光学部件) 、 13衍射光栅 (光学部 件) 、 20电气基板、 21驱动电路 (电子部件) 、 30光纤托架 (tray) 、 31开口、 40MEMS 反射镜 (光偏转元件) 、 50光纤、 60框体、 61电气馈送通道、 62光纤引入通道、 80支 柱、 F外部光纤。 具体实施方式 0049 下面, 参照附图, 对本实施方式所涉及的光学设备及制造光学设备的方法 (光学设 说 明 书 CN 103543494 A 8 5/13 页 9 备组装方法) 详细。
33、地进行说明。另外, 在以下的附图中, 对于相同或相当的要素标注同一标 号, 省略重复说明。另外, 以下附图中的尺寸比例有时与实际的尺寸比例不同。 0050 图 1 是表示本实施方式所涉及的光学设备的结构的示意剖视图。图 2 是用于说明 图 1 中示出的光学设备的动作的示意图。图 3 是表示图 1 中示出的光学设备的主要部分的 示意剖视图。图 4 是图 1 中示出的光学设备的示意仰视图。图 5 是图 1 中示出的光学设备 的示意俯视图。如图 1 所示, 光学设备 1 具有光学基板 10、 电气基板 20、 光纤托架 30、 MEMS (Micro Electro Mechanical Syste。
34、m) 反射镜 (光偏转元件) 40(参照图 3) 、 多根光纤 50、 用 于收容上述部件的矩形箱状的框体 60、 用于对框体 60 进行密封的矩形板状的盖体 70(以 下, 有时将框体 60 和与框体 60 接合的盖体 70 合并称为框体 60) 、 和支柱 (支撑体) 80。 0051 在光学基板 10 的正面 10f 上搭载有用于实现光学设备 1 的功能的多种光学部件。 电气基板 20 配置在光学基板 10 的背面 10g 侧。光学基板 10 和电气基板 20 通过固定单元 23 而相互固定, 与分别搭载在这两个基板上的多种部件一起构成光学单元 100。光学基板 10由从框体60延伸出的。
35、支柱80以远离框体60的方式支撑。 即, 光学单元100通过支柱80 支撑固定在框体 60 上。如上所述, 由于光学基板 10 和框体 60 以彼此远离的方式被支撑, 因此光学单元 100 不易受到外部温度变化等的影响。另外, 由于能够将光学部件配置在光 学基板 10 和框体 60 之间的空间, 因此能够通过提高空间效率而实现小型化。 0052 参照图 2, 对光学设备 1 的动作进行说明。如图 2 所示, 在光学设备 1 中, 首先从 输入端口 (光纤 50) 输入多波长光。从输入端口输入的多波长光 L1 穿过由多个棱镜 12 构 成的光束扩大光学系统, 从而将该光束直径扩大为椭圆形状。 在。
36、光束扩大光学系统中, 光束 直径扩大后的多波长光 L1 射入至衍射光栅 13。射入至衍射光栅 13 的多波长光 L1 按照每 种规定的波长成分而分散, 从衍射光栅 13 射出。穿过衍射光栅 13 的各波长成分的光 L2 通 过未图示的折返反射镜等对光路进行调整之后, 由聚光透镜14聚光, 被引导至MEMS反射镜 40 的反射面。 0053 射入至 MEMS 反射镜 40 的反射面上的各波长成分的光 L2, 按波长成分的不同而向 不同的方向反射, 沿着上述路径返回, 并分别从不同的输出端口 (光纤 50) 输出。即, 各波长 成分的光 L2 射入至 MEMS 反射镜 40, 并且由 MEMS 反。
37、射镜 40 按波长成分的不同而朝向不同 的输出端口射出。另外, 在图 2 中, 以来自衍射光栅 13 的各波长成分的光 L2 中的规定波长 成分的光为代表而进行图示。因此, MEMS 反射镜 40 具有分别对应于各波长成分的光 L2 而 设置的多个反射面, MEMS 反射镜 40 能够各自独立地切换光路。另外, MEMS 反射镜 40 与搭 载在电气基板 20 上的驱动电路 21 电气连接而受到驱动, 根据来自电气连接的控制部 22 的 控制信号进行该驱动电路 21 的动作控制。 0054 接下来, 参照图 1、 3 至 5, 对光学设备 1 的结构进行说明。光学基板 10 形成为大 致矩形板。
38、状, 由线膨胀系数低的金属材料等构成。光学基板 10 能够由线膨胀系数较小的 材料 (例如, 因伐合金和超因伐合金等) 构成, 以使得载置在光学基板 10 上的光学部件间的 距离不随周围的温度变化而变动。光学基板 10 的线膨胀系数例如小于或等于 110 6 (/ deg) 。另一方面, 框体 60 由例如铝这种轻质金属材料构成。由此, 光学基板 10 的线膨胀 系数和框体 60 的线膨胀系数有时彼此不同。另外, 对于框体 60 的详细内容, 如后所述。 0055 作为搭载在光学基板 10 上的光学部件, 在从光纤 50 射出而朝向 MEMS 反射镜 40 的光的光路上, 依次排列有准直器阵列。
39、 11、 棱镜 12、 衍射光栅 13、 聚光透镜 14、 以及折返反 说 明 书 CN 103543494 A 9 6/13 页 10 射镜 15。准直器阵列 11 对从输入端口输入的光进行准直化后将其射出。另外, 在光学基板 10 上设有开口 10h, 折返反射镜 15 配置在该开口 10h 的正上方。另外, MEMS 反射镜 40 收 容在架体 41 中, 并搭载在电气基板 20 上。架体 41 固定在电气基板 20 上, 优选粘接固定在 光学基板 10 的背面 10g。在该情况下, 架体 41 通过固定在光学基板 10 和电气基板 20 上, 而构成为固定单元 23(更加具体地说是固定。
40、件 23d) 。 0056 并且, 优选光学基板 10 和电气基板 20 之间设置与该架体 41 的厚度相当的规定间 隙, 并使用固定件 23a 至 23c 固定。固定件 23a 至 23c 由对光学基板 10 和电气基板 20 进 行固定的螺钉固定器具和规定的衬垫构成。即, 使光学基板 10 和电气基板 20 相互固定的 固定单元 23 包含固定件 23a 至 23c 和架体 41(固定件 23d) 。 0057 上述的光学基板10以其正面10f位于框体60的底面60f侧的方式收容在框体60 中。由此, 搭载在光学基板 10 的正面 10f 上的多种光学部件, 与光学基板 10 相比朝向框体。
41、 60 的底面 60f 侧。由此, 能够避免在这些光学部件上堆积灰尘。 0058 在这里, 固定单元23配置在大致矩形状的光学基板10及电气基板20的4个角部。 更加具体地说, 如图 4、 5 所示, 光学基板 10 和电气基板 20 通过配置在上述 4 个角部的固定 件 23a 至 23d 相互支撑固定。另外, 光学基板 10 在配置有该固定件 23a 至 23d 的位置中的 至少 3 处, 通过支柱 80 支撑固定在框体 60 上。如果使用上述方式, 则由于框体 60 和光学 基板 10、 以及光学基板 10 和电气基板 20 相互稳定地固定, 因此, 对于从外部施加的振动等 的可靠性较高。
42、。 0059 如图 3 所示, 固定单元 23 优选为固定件 23a 至 23c, 它们将光学基板 10 和电气基 板20以具有规定的间隙的方式相互支撑固定。 另外, 优选固定单元23中的至少一个为收容 MEMS 反射镜 40 的架体 41。由于 MEMS 反射镜 40 是较大型的部件, 因此在光学基板 10 和电 气基板 20 之间, 有时很难在 MEMS 反射镜 40 的搭载部分设置固定单元。然而, 为了将 MEMS 反射镜 40 搭载在电气基板 20 上, 而将架体 41 固定在电气基板 20 上, 通过将该架体 41 进 一步固定在光学基板 10 上, 从而能够在 MEMS 反射镜 4。
43、0 的搭载部分设置固定单元。由此, 能够使光学基板 10 和电气基板 20 稳定地固定。 0060 如图 3、 5 所示, 电气基板 20 配置在光学基板 10 的背面 10g 上。电气基板 20 形成 为大致矩形板状, 具有正面 20f 及背面 20g。电气基板 20 的正面 20f 是光学基板 10 的背面 10g 侧的面。在电气基板 20 的正面 20f 上搭载有 MEMS 反射镜 40。电气基板 20 中的 MEMS 反射镜 40 的搭载位置, 是与光学基板 10 的开口 10h 及折返反射镜 15 相对应的位置。 0061 在电气基板 20 的背面 20g 搭载有多种电子部件。搭载在。
44、电气基板 20 的背面 20g 上的电子部件, 例如, 包含用于驱动 MEMS 反射镜 40 的驱动电路 21 等。如图 1、 5 所示, 驱动 电路 21 与电气连接端 61f 电气连接, 其中, 该电气连接端 61f 是从设置在框体 60 的侧面 60h 上的电气馈送通道 61 导入的。由此, MEMS 反射镜 40 通过电气馈送通道 61 而与外部的 控制部 22 电气连接。 0062 在这里, 在从光学基板 10 及电气基板 20 的厚度方向观察时, 电气基板 20 比光学 基板 10 小。由此, 在电气基板 20 的外周面 20s 和框体 60 的内侧面 (内表面) 60s 之间产生。
45、 间隙。特别地, 电气基板 20 以在其外周面 20s 和框体 60 的内侧面 60s 之间围成矩形环状 空间的方式收容在框体 60 中。并且, 在该空间中配置有形成为矩形环状的光纤托架 30。另 外, 光学基板 10 及电气基板 20 的厚度方向上的光学部件的高度高于电子部件的高度。 说 明 书 CN 103543494 A 10 7/13 页 11 0063 光纤托架 30 如上所述形成为矩形环状, 其配置在光学基板 10 的背面 10g 上, 位于 由电气基板 20 的外周面 20s 和框体 60 的内侧面 60s 围成的空间中。在光纤托架 30 上形 成有开口 31, 该光纤托架 30。
46、 收容有从该开口 31 引出的光纤 50、 和从设置在框体 60 上的光 纤引入通道 62 导入至框体 60 中的外部光纤 F。另外, 还可以在光纤托架 30 的各角部设置 橡胶制的光纤引导部, 该光纤引导部用于防止对光纤的外皮造成外伤。 0064 MEMS 反射镜 40 具有多个反射面, 这些反射面与配置在光学基板 10 的开口 10h 上 方的折返反射镜 15 相对。并且, MEMS 反射镜 40 由接收到来自控制部 22 的控制信号的驱 动电路 21 驱动, 通过适当地变更其反射面的倾斜角度, 而使光朝向希望的方向反射。 0065 作为多根光纤 50, 其一端与准直器阵列 11(光学) 。
47、连接, 并且, 从该准直器阵列 11 延伸至光纤托架 30 内。更具体地说, 多根光纤 50 从光学基板 10 的正面 10f 侧的准直器阵 列 11 开始, 穿过光纤托架 30 的开口 31 而被引出至光学基板 10 的背面 10g 侧, 收取在光纤 托架 30 内。并且, 多根光纤 50 在规定的位置与外部光纤 F 熔接。另外, 多根光纤 50 中的 一根是用于将光输入至框体 60 的输入端口, 其它是用于将光从框体 60 输出的输出端口。 0066 图 6 是表示图 1 中示出的框体的结构的示意剖视图。如图 6 所示, 框体 60 形成为 一侧开放的矩形箱状。如上所述, 在框体 60 上。
48、设有电气馈送通道 61 及光纤引入通道 62。 电气馈送通道 61 及光纤引入通道 62 设置在侧面 60h 上。 0067 另外, 在框体 60 的内侧面 60s 上凸出设有三个支撑片 63。如后所述, 在上述各支 撑片 63 上分别固定有支柱 80。并且, 在框体 60 的内部, 以与设置在之后搭载的光纤托架 30 上的开口 31 连结的方式设有斜面 65, 该斜面 65 用于将多根光纤 50 从光学基板 10 的正 面 10f 侧引出至背面 10g 侧。框体 60 例如通过激光焊接等方法而与盖体 70 接合, 实现气 密密封。 0068 图 7 是表示图 1 中示出的支柱的结构的斜视图。。
49、特别地, 图 7(a) 是支柱的分解 斜视图。图 8 是表示图 6 中示出的支柱夹持光学基板的状态下的局部切开剖视图。如图 7、 8 所示, 各个支柱 80 具有圆柱状的主体部件 81 和一对部件 (第 1 弹性部件、 第 2 弹性部件) 82、 83。主体部件 81 从框体 60 的底面 60f 侧开始依次包含一端部 (即支柱 80 的一端部) 81a、 中间部 81b、 及另一端部 (即支柱 80 的另一端部) 81c。 0069 在主体部件 81 的一端部 81a 上凸出设置有凸缘部 84, 该凸缘部 84 通过螺钉固定 在框体 60 的支撑片 63 上。即, 主体部件 81 的一端部 81a 通过从框体 60 的内侧面 60s 凸 出设置的支撑片 63 及凸缘部 84 而固定在框体 60 上。主体部件 81 在固定于框体 60 上的 状态下, 在与光学基板 10 的正面 10f 相交叉的方向 (此处为大致正交的方向) 上延伸 (参照 图 1、 6) 。