WO2026098261 - OPTICAL FIBER COUPLER AND OPTICAL COMMUNICATION SYSTEM
National phase entry is expected:
Publication Number
WO/2026/098261
Publication Date
15.05.2026
International Application No.
PCT/CN2025/130079
International Filing Date
27.10.2025
Title **
[English]
OPTICAL FIBER COUPLER AND OPTICAL COMMUNICATION SYSTEM
[French]
COUPLEUR DE FIBRE OPTIQUE ET SYSTÈME DE COMMUNICATION OPTIQUE
[Chinese]
光纤耦合器及光通信系统
Applicants **
FOCUSLIGHT TECHNOLOGIES INC.
Inventors
HE, Chun
Priority Data
202411577248.4
06.11.2024
CN
Application details
| Total Number of Claims/PCT | * |
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International Searching Authority |
CNIPA
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Change of Applicant's Name and Address
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| Type of Assignment |
The Standard Agent's Assignment
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| Applicant's Legal Status |
Legal Entity
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| Entry into National Phase under |
Chapter I
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| Patent Delivery |
Send the Letters Patent by Courier
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Quotation for National Phase entry
| Country | Stages | Total | |
|---|---|---|---|
| China | Filing, Examination, Granting | 1576 | |
| EPO | Filing, Examination, Granting | 11653 | |
| Japan | Filing, Examination, Granting | 2020 | |
| South Korea | Filing, Examination, Granting | 1790 | |
| USA | Filing, Examination, Granting | 4740 |

Total:
21,779
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Abstract[English]
An optical fiber coupler and an optical communication system. The optical fiber coupler (20) comprises a first microlens array (21), a beam displacing prism (22), and a second microlens array (23); the first microlens array (21) is used for collimating an array beam incident to the first microlens array (21) to form a first collimated array beam; the beam displacing prism (22) comprises a light transmitting region (221) and a reflection displacing region (222) matching the first collimated array beam; the first collimated array beam is formed into a second collimated array beam by means of the light transmitting region (221) and the reflection displacing region (222); compared with the first collimated array beam, parameters of sub-beams of the second collimated array beam remain unchanged, and the distances between the optical axes of different sub-beams are increased or reduced. Optical fiber signal coupling is achieved by means of the first microlens array (21), the beam displacing prism (22), and the second microlens array (23), the process is simple and easy to control, and the yield is high; the use of the microlens arrays greatly reduces the product size.[French]
L'invention concerne un coupleur de fibre optique et un système de communication optique. Le coupleur de fibre optique (20) comprend un premier réseau de microlentilles (21), un prisme de déplacement de faisceau (22) et un second réseau de microlentilles (23); le premier réseau de microlentilles (21) est utilisé pour collimater un faisceau de réseau incident sur le premier réseau de microlentilles (21) pour former un premier faisceau de réseau collimaté; le prisme de déplacement de faisceau (22) comprend une région de transmission de lumière (221) et une région de déplacement de réflexion (222) correspondant au premier faisceau de réseau collimaté; le premier faisceau de réseau collimaté est formé en un second faisceau de réseau collimaté au moyen de la région de transmission de lumière (221) et de la région de déplacement de réflexion (222); par comparaison au premier faisceau de réseau collimaté, des paramètres de sous-faisceaux du second faisceau de réseau collimaté restent inchangés, et les distances entre les axes optiques de différents sous-faisceaux sont augmentées ou réduites. Un couplage de signal de fibre optique est obtenu au moyen du premier réseau de microlentilles (21), du prisme de déplacement de faisceau (22) et du second réseau de microlentilles (23), le procédé est simple et facile à commander, et le rendement est élevé; l'utilisation des réseaux de microlentilles réduit considérablement la taille de produit.[Chinese]
一种光纤耦合器及光通信系统。光纤耦合器(20)包括第一微透镜阵列(21)、光束位移棱镜(22)和第二微透镜阵列(23),第一微透镜阵列(21)用于对入射至第一微透镜阵列(21)的阵列光束准直,形成第一准直阵列光束;光束位移棱镜(22)包括与第一准直阵列光束匹配的透光区域(221)和反射位移区域(222),第一准直阵列光束经透光区域(221)和反射位移区域(222)形成第二准直阵列光束;第二准直阵列光束相对于第一准直阵列光束,子光束的参数不发生变化,不同子光束的光轴之间的距离被扩大或缩小。通过第一微透镜阵列(21)、光束位移棱镜(22)以及第二微透镜阵列(23)实现了光纤信号的耦合,工艺过程简单,容易控制,成品率高;采用微透镜阵列使得产品体积大幅度减小。