JP2005504353A - スペクトル分離光学コンポーネント - Google Patents

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Abstract

本発明は、少なくとも1本の入力ガイド要素(1から4)、少なくとも1本の出力ガイド要素(5)及び両ガイド要素間に提供されたスペクトル分離要素(7)を含んだ光学コンポーネントに関する。この光学コンポーネントは、その入力ガイド要素または出力ガイド要素の少なくとも1本がガイド対象光線のモード領域を増大させる部分(21から25)を含んだ光ファイバ(1から5)を含んでいることを特徴とする。これら部分はグレードインデックスを有した部分、コアまたはゲインサイズを放射状及び/又は縦方向に変化させた部分、あるいはコアまたはゲインインデックスを横方向または縦方向に変化させた部分を有している。

Description

【技術分野】
【0001】
本発明は光学部品(コンポーネント)の分野に関し、特には、光波長マルチプレキサ(multiplexer)及びデマルチプレキサ(demultiplexer)に関する。
【背景技術】
【0002】
当該技術者であれば波長マルチプレクス処理(多重化)技術及びデマルチプレクス処理(脱多重化)技術を介して光ファイバネットワークの通信量を大きく増加させることが可能であることを知っている。通信される各連続データは特定の光周波数で通信される。光ファイバの性能は使用される波長の数だけ増大される。
【0003】
図1は従来技術によるマルチプレキサを図示する。この種のマルチプレキサでは基本光ファイバ1から4がそれぞれ特定の周波数バンドに割り当てられ、マルチプレキサの入力面を構成する面Xに末端を有する。このマルチプレキサは平行化要素6と回折要素7をも含んでいる。マルチプレキサの入力面Xは平行化要素6の焦面と同様に作用し、基本入力光ファイバ1から4の末端から送られる入力光線は平行化要素6を通過し、互いにほぼ平行となる。回折要素7は光線が平行化要素6に向かって返送されるように配置され、光線を重合して1本の出力光ファイバ5の末端に導く。
【0004】
光ネットワーク通信量が増加し、光源、特にレーザの安定性が不完全であるため、可能な限り幅広いマルチプレクス処理用バンド幅を求めることでこの不安定さに起因する通信変動性を減少させることが必要である。
【0005】
よって、FWHM/Δλの値を増加させることが望まれる。FWHM(Full Width at Half Maximum)は基本バンド幅を表し、Δλは2つの連続基本バンドの中央波長間距離を表す。FWHM/Δλはω/Δxに比例する。ωは光ファイバのモード域を表し、Δxは光ファイバ間の間隔を表す。
【0006】
よって、FWHM/Δλを増加させる1つの方法はΔxを減少させるために平面波ガイドベースのコンセントレータを使用することである。この集積光学コンポーネントは実際には通路間の物理的間隔を減少させることができる。この種のコンセントレータは平面波ガイドAWG(Array Wave Guide Grating)マルチプレキサ/デマルチプレキサでの使用に特に適している。しかし、比較的に高価である。
【0007】
別方法はωを増加させることを含む。EP0859249は基本入力光ファイバとマイクロレンズ構造を含んだ光ファイバマルチプレキサを解説する。光ファイバはそれぞれ特定の周波数バンドを通信し、それぞれのマイクロレンズは1本の光ファイバ末端と連結されている。これらマイクロレンズは基本光ファイバから送られる光線を収束させ、入力光線のものより大きなモード域の平行光線を発生させる。この光線は平行化レンズを通過し、分散ネットワークに送られ、異なる多重光線で成る1体の出力光線を発生させる。
【0008】
この技術はマイクロレンズの焦点に対する光ファイバの末端の正確な設置と、マイクロレンズの焦軸に対する基本光ファイバの軸の正確なアレンジを必要とする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0009】
本発明の1目的は経済性が高く、製造が容易で、高められたFWHM/Δλ比を有した光ファイバマルチプレキサ/デマルチプレキサを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0010】
この目的を達成するため、本発明は、少なくとも1つの入力ガイド要素、少なくとも1つの出力ガイド要素及び入力ガイド要素と出力ガイド要素との間に提供されるスペクトル分離要素を含んで成る光学コンポーネントを提案する。この光学コンポーネントは、入力ガイド要素または出力ガイド要素の少なくとも1つがガイド対象光線のモード領域を増大させるように設計された部分を含んでいる。
【0011】
本発明範囲において、この光線モード領域増大部分はグレードインデックスを有した部分、またはそのコアサイズあるいはゲインサイズが横方向及び/又は縦方向に変化する部分、あるいはそのコアまたはゲインが横方向及び/又は縦方向に変化する部分で提供される。
【0012】
この種の光学コンポーネントは関連ガイド要素で導かれる光線のモード領域に関してそのモード領域が増大される光線を提供できる。
【0013】
この光学コンポーネントにおいては、それぞれの光線のモード領域拡大機能はこの光線の入力光ファイバ及び/又は出力光ファイバに一体化される。
【発明を実施するための最良の形態】
【0014】
本発明の他の特徴と利点は以下において詳述されている。本発明は図で示す実施例により限定を受けない。
【0015】
図2で示す光学コンポーネントはマルチプレキサのように作用する(デマルチプレキサとしても作用する)。この光学コンポーネントは互いに平行で並列する共面光ファイバ1から5を含んでいる。光ファイバ1から4は入力光ファイバであり、それぞれ所定の周波数バンドに対応する。光ファイバ5は出力光ファイバであり、入力光ファイバ1から4から送られる光線を重合させて得られる重合光線を搬送する。光学コンポーネントは光ファイバ1から5の末端に対面して配置されたレンズタイプの焦点要素6と、焦点要素6を介して入力光ファイバ1から4から送られる信号を受信する回折グレーティング等の回折要素7をも含んでいる。
【0016】
回折要素7は角度的に分離された同一入射光線に含まれた異なる波長を返送する特性を有している。光線反射の原理に従って、グレーティングは角度的に分離され、入力光ファイバ1から4から出力光ファイバ5の方向に焦点要素6を介して送られる入射光線を再組み合わせ処理することができる。
【0017】
入力光ファイバ1から4と出力光ファイバ5はそれぞれ末端にシリカ部11から14及び15と、グレードインデックスを有した光ファイバ部21から24及び25を有する。グレードインデックス光ファイバ部はその回折インデックスが放射距離に基いて変化するコアを有している。回折インデックスはコアの中心部で相対的に高いが、光学被覆部に接近すると減少し、光線を焦点させて、コアの中心軸で周期的に再焦点する曲線軌道に従う。グレードインデックス光ファイバにおいては、光ファイバの回折インデックスは、放物線等の所定の連続インデックス変化法則に従って変化する。よって、軸から移動して離れる傾斜光線は徐々に減少するインデックス環境に遭遇する。
【0018】
この図においてはグレードインデックス部から送られる光線は焦点要素6まで空間を移動する。焦点要素6は要素7に光線を焦点させる。それぞれの光線は所定の周波数領域に対応し、グレーティングは全入射光線を焦点要素6と出力光ファイバ5に向けられた1体の光線に重合させる。
【0019】
図3ではgレードインデックス部を含んだ光ファイバの1例を示す。この種の光ファイバは旧来のモノモード光ファイバ31で形成され、その末端に長さLsのシリカ部が連結され、長さLgのグレードインデックス光ファイバ部21がさらに連結されてグレードインデックス部を提供している。モノモード光ファイバ31のコアから送られる光線は純シリカ部11とグレードインデックス部21を連続的に通過する。純シリカ部11で光線は拡散する傾向を有し、グレードインデックスシリカ部21で再密集する傾向を有する。仕事距離Zωと光ファイバを離れる光線のモード領域ωはモノモード光ファイバ31に連結された純シリカ部11とグレードインデックスシリカ部21のそれぞれの長さLsとLgにより決定される。
【0020】
純シリカ部11を含まない類似光ファイバの使用も可能である。この場合、モノモード光ファイバ31はグレードインデックス光ファイバ部21に直接的に連結される。
【0021】
さらに、光線のモード領域を増大させる光ファイバ部分はハンダ付け等で連結された追加部分を必ずしも含まない。適当な処理によって光ファイバの構造及び/又は特性の局所的改善を介してモードの増大を提供する光ファイバ部をモノモード光ファイバ内に直接的に創出できる。例えば、この目的で熱放散を介してコア膨張技術(CET)を利用して所定長部分でモノモード光ファイバのコアを膨張させることができる。
【0022】
図2のマルチプレキサの1実施形態では入力光ファイバ1から4と出力光ファイバ5は図3に類似した構造のモノモード光ファイバ31から35で構成される。
【0023】
図2のマルチプレキサの変形例(図示せず)では、入力光ファイバ1から4は図3に類似した標準モノモード光ファイバ31から34で成る。一方、出力光ファイバ5はマルチモード光ファイバで成る。この変形例ではマルチモード光ファイバ5で導かれた光線のモード領域はモノモード光ファイバ1から4により導かれる光線のモード領域より広い。光ファイバ1から4のグレードインデックス部で発生されるモードの増大はマルチモード出力光ファイバ5のモード領域に適合されたそれら光ファイバの出力モード領域の獲得を可能にする。
【0024】
“適合”モード領域とはモノモード光ファイバ1から4の1つのモード領域よりもマルチモード光ファイバのモード領域に近いモード領域を意味するものする。
【0025】
図2の基本光ファイバ1から5は光ファイバのポジショニングのためのV形状溝を有した光ファイバホルダに提供できる。光ファイバ1から5の末端は相互に整合するように研磨される。この研磨工程でグレードインデックス部21から25の長さは少々変更される。この長さの変更は光ファイバを離れる光線のモード領域ωに対してはほとんど影響を及ぼさない。
【0026】
いずれにしろ、光線の振舞を正確に制御するため、光線の軌道に影響を及ぼさずにそれぞれの光ファイバ1から5の末端でシリカ部を追加することができる。それら光ファイバは共に研磨される前にこの追加部を有した光ファイバホルダ内に提供される。このようにするとグレードインデックス部21から25の長さは研磨工程では変更されない。
【0027】
末端で光ファイバの直径を減少させることで性能アップさせることもできる。このために光学被覆層を取り除くために外表面を化学浸食させることができる。このようにモード領域間の間隙Δx値を減少させる。
【0028】
図4は本発明の第2実施例の概略図である。スペクトル分離要素7はマルチ誘電フィルタで構成される。この種のフィルタは特定の波長領域を反射し、他の波長領域を伝達する複層の誘電材料層で成る。
【0029】
入力光ファイバ1から4と出力光ファイバ5は図2の装置の光ファイバと類似する。分離要素7は入力光ファイバから送られる光線を密集させて出力光ファイバに送る。
【0030】
図4によれば、それぞれのスペクトル分離要素7の層は1波長を反射し、他の波長を伝達する。
【0031】
図5はその変形例である。スペクトル分離要素7のそれぞれの層は1波長を伝達し、他の波長を反射する。
【0032】
図6は分離要素がガイドグレーティングタイプである本発明の別実施例によるマルチプレキサ/デマルチプレキサの概略図である。このタイプのグレーティングはガイドグレーティング14で分離された2体のカップラ10と12を含んでいる。ガイドは異なる長さを有しており、2つの連続ガイド間で1ステップの相違が提供されて脱位相処理が施され、それぞれのガイドを通過する光線のマルチプレクス処理またはデマルチプレクス処理が行われる。この装置では、光ファイバ1から5は図3の光ファイバに類似した光ファイバを含んでいる。
【0033】
以上の3種の実施例で使用される光ファイバは集積形態の基本光線のモード領域ωを増加させることができる。本発明の装置は、光線がモノモード光ファイバの末端とその光ファイバ部との間を通過せず、モード領域拡大機能を提供するという利点を提供する。
【0034】
さらに、本発明は従来技術に特有な整合問題を排除する。
【0035】
以上、光線のモード領域を増加させる部分がグレードインデックスを有した部分で形成される本発明の光学コンポーネントを解説した。しかし、本発明はそれら特定実施例に限定されない。本発明はモード増加を提供する部分がコアサイズまたはゲインサイズが縦方向及び/又は横方向に変化する光ファイバ部分またはコアインデックスあるいはゲインインデックスが縦方向及び/又は横方向に変化する部分で形成されるものにまで及ぶ。
【0036】
さらに、本発明はスペクトル分離要素が回折グレーティング、マルチ誘電フィルタまたはガイドグレーティングで成る前述のモードに限定されない。例えば、回折要素は“スケール”グレーティング、体積相ホログラフグレーティング、プリズム、またはそれらの組合せで提供されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【0037】
【図1】図1は従来技術による回折要素を含んだマルチプレキサ/デマルチプレキサの概略図である。
【図2】図2は本発明の1実施例によるマルチプレキサ/デマルチプレキサの概略図である。
【図3】図3はグレードインデックスを有した部分を含んだ光ファイバ例を示す。
【図4】図4は本発明の別実施例によるマルチプレキサ/デマルチプレキサの概略図である。
【図5】図5は図4の実施例の変形である。
【図6】図6は本発明の別実施例によるマルチプレキサ/デマルチプレキサの概略図である。

Claims (16)

  1. 少なくとも1本の入力ガイド要素(1から4)、少なくとも1本の出力ガイド要素(5)及び該入力ガイド要素と該出力ガイド要素との間に提供されたスペクトル分離要素(7、10、12、14)を含んだ光学コンポーネントであって、前記少なくとも1本の入力ガイド要素または出力ガイド要素がガイド対象光線のモード領域を増大させる部分(21から25)を含んでいることを特徴とする光学コンポーネント。
  2. モード領域増大部分(21から25)はグレードインデックス部で形成されていることを特徴とする請求項1記載の光学コンポーネント。
  3. モード領域増大部分(21から25)はそのコアサイズまたはゲインサイズが横方向あるいは縦方向に変化する光ファイバ部で形成されていることを特徴とする請求項1記載の光学コンポーネント。
  4. モード領域増大部分(21から25)はそのコアインデックスまたはゲインインデックスが横方向あるいは縦方向に変化する光ファイバ部で形成されていることを特徴とする請求項1記載の光学コンポーネント。
  5. モード領域増大部分(21から25)は光ファイバ(1から5)の端末に追加連結された光ファイバ部で形成されていることを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の光学コンポーネント。
  6. モード領域増大部分(21から25)は適当な処理を通じて光ファイバの構造及び/又は特性の局部的改造によって形成されていることを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の光学コンポーネント。
  7. 波長マルチプレキサ/デマルチプレキサを提供することを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の光学コンポーネント。
  8. スペクトル分離要素(7、10、12、14)は複数本の入力ガイド要素(1から4)からの光線を受領し、重合光線を少なくとも1本の出力ガイド要素(5)に送ることを特徴とする請求項7記載の光学コンポーネント。
  9. スペクトル分離要素は少なくとも1本の入力ガイド要素(5)から重合光線を受領し、該重合光線を分離して出力ガイド要素(1から4)に送ることを特徴とする請求項7記載の光学コンポーネント。
  10. 光ファイバ(1から5)は光ファイバ(31)の末端とそのファイバ部との間に純シリカ部をさらに有し、モード領域(21から25)を増大させていることを特徴とする請求項1から9のいずれかに記載の光学コンポーネント。
  11. 光線のモード領域を拡大させる部分を含んだそれぞれの基本光ファイバ(1から5)は末端にて光ファイバ部に保護シリカ部を連結させてモード領域(21から25)を膨大させており、該保護シリカ部は長さ調整のために研磨されていることを特徴とする請求項1から10のいずれかに記載の光学コンポーネント。
  12. モード領域(21から25)の増大を提供する少なくとも1つの光ファイバ部を含んだ光ファイバ(1から5)の末端の直径は光ファイバ表面の化学浸食処理によって減少されていることを特徴とする請求項1から11のいずれかに記載の光学コンポーネント。
  13. スペクトル分離要素(7、10、12、14)は、回折グレーティング、マルチ誘電フィルタ、ガイドグレーティング、スケールグレーティング、体積相ホログラフグレーティング、プリズムあるいはそれらの組み合わせで提供されることを特徴とする請求項1から12のいずれかに記載の光学コンポーネント。
  14. 少なくとも1本の入力ガイド要素(1から4)の光ファイバはモノモード光ファイバであり、少なくとも1本の出力ガイド要素(5)の光ファイバはマルチモード光ファイバであることを特徴とする請求項1から13のいずれかに記載の光学コンポーネント。
  15. 少なくとも1本の入力ガイド要素(1から4)の光ファイバはマルチモード光ファイバであり、少なくとも1本の出力ガイド要素(5)の光ファイバはモノモード光ファイバであることを特徴とする請求項1から13のいずれかに記載の光学コンポーネント。
  16. モノモード光ファイバは光線のモード領域を増大させる部分を含んでおり、該光線はマルチモード光ファイバのモード領域に適合したモード領域を有していることを特徴とする請求項14または15に記載の光学コンポーネント。
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