JP2018527601A - 送達ファイバ・アセンブリおよび広帯域源 - Google Patents
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Abstract
Description
特許文献2は、微細構造光ファイバおよびポンプ光源を備えるスーパーコンティニューム光源を開示しており、微細構造光ファイバは中間テーパ部分を備えている。
特許文献4は、ポンプ源と、スーパーコンティニュームを生成するための生成ファイバとを備えるスーパーコンティニューム光源を開示しており、生成ファイバのコアの屈折率プロファイルが、光のモード・クリーニング(modal cleaning)を可能にするように配置され、それが伝播して、比較的高いスペクトル密度および/または良好なビーム品質を有する光学的スーパーコンティニュームを提供する。
これらおよび他の目的は、特許請求の範囲に規定され、また本明細書で以下に説明される、本発明またはその実施形態によって解決されている。
本発明によれば、波長たとえば広範囲における離散波長を備える広帯域光または広帯域光の選択された部分を送達するために、新しいタイプの送達ファイバを提供することが見出されている。その送達ファイバは、比較的簡易に、効率的方法で、非常に低い損失でコネクタ化され得る。同時に、新規の送達ファイバ・アセンブリは、比較的高い機械的強度を有し、それは実際、非常に有益であることが見出されている。そのような送達ファイバは通常、曲げや乱暴な扱いなどの機械的妨害にさらされるからである。しばしば、送達は、コイル状に巻かれまた展開されることが繰り返され、コイル状に巻く直径が制御されていない。
一実施形態では、伝送帯域幅は、送達ファイバが0.5dB/m未満の伝送損失を有する波長として定義される。一実施形態では、伝送帯域幅は、送達ファイバが0.1dB/m未満の伝送損失を有する波長として定義される。有利には、伝送損失は、16cmまたは32cmの曲げ径で曲げられるときに測定される。
「実質的に」という用語は、本明細書では、通常の製品差異および公差が含まれることを意味すると解釈されるべきである。
一実施形態では、送達ファイバの送達端部分が、送達端を備え、コネクタ部材は、送達端に対して取付け距離を置いて取り付けられ、したがって、送達端は、送達端を受信導波路と物理的に接触して接続するようにコネクタ部材を通過しており、好ましくは、受信導波路は、照明および/または計測および/または手術のための装置に組み込まれた受信ファイバなどの受信ファイバである。
は研磨され、任意選択で、端部ファセットでの光の望ましくない反射を低減するために、ファイバの断平面に対して例として最大で60度、たとえば最大で約30度、たとえば約3度から10度、たとえば約8度で角度が付けられたファセットを有するように配置される。広帯域の動作のために、ファセットの角度はしばしば妥協点として選択される。したがって、一般に、望ましくない量の光が反射されないように十分に大きいファセット角度を有し、それにより、大きな量の光がファイバのNA内に収集されるようにすることが望ましい。他方で、ファセット角度は、大きすぎると望ましくない角分散を生じ得るので、有利には大きすぎるべきではない。
有利には、コネクタ部材は、送達端が受信導波路に物理的に接触され接続され得るように配置され、たとえば、光ファイバは、対応する受信導波路コネクタ部材を備える。
ード・フィールド径は、最低波長のモード・フィールド径に基づいて、好ましくは10%未満で変化する。
PMファイバは、直線偏光がファイバ内に入射された場合に直線偏波が保持され得るファイバである。有利には、入射された偏光は、PM送達ファイバに沿って伝播中に直線偏光を保持し、直線偏光状態でファイバから出る。有利には、2つの偏波モードの間で光パワーのクロス・カップリングがほとんどまたは全くない。好ましくは、PM送達ファイバは、伝送帯域幅内の少なくとも1つの波長についてのシングル・モードである。送達ファイバをPMファイバとして提供することにより、送達ファイバは、曲げ損失がさらに小さくなる。
コア領域は、原則的に、パワーに依存した任意のコア直径、および送信される波長を有してよい。有利には、送達ファイバコア領域は、少なくとも約3μmの直径を有する。コア領域は、送達ファイバの長さに沿って変化し得るが、一般に、好ましくは、コア領域は、送達ファイバの大部分に沿って、たとえば好ましくは送達ファイバの長さの少なくとも約80%に沿って実質的に同一の直径を有する。最適なコア領域の直径は、最大で約15μm、たとえば約3μmから約10μmの範囲内、たとえば約4μmから約12μmである。
らば、送達ファイバのコア領域が大きくなると、たとえば約15nmよりも大きいと、UV光領域における損失が増大することが見出されているからである。
一実施形態では、コア領域直径は、送達ファイバの長さに沿って実質的に同一であり、任意選択で送達ファイバの1つまたは複数のコンポーネント部を除外して実質的に同一である。
好ましくは、クラッド領域内の複数の介在物は、コア領域を包囲する介在物の少なくとも4つのリング、たとえばコア領域を包囲する介在物の少なくとも5つのリングを備える断面パターンに配置される。介在物のリングの数を増大させることにより、伝送帯域幅が増大され得ること、さらに、シングル・モード特性および/または損失低減などの追加的特性が向上され得ることが見出されている。介在物のリングは、有利には、隣接介在物の間の距離がピッチのP倍であるようにピッチ・パターンに配置され、ここで、Pは、0.5または5までの整数、好ましくは最大で3、たとえば1または2であり、Pは、最も近い介在物の異なる距離から異なる値を持つことができる。
有利には、コア領域は、屈折率Ncoreを有し、クラッド領域は、実効屈折率Ncladを有し、クラッド・バックグラウンド材料の屈折率Nbgは、コア領域の屈折率Ncoreと実質的に同一である。
とも1つでドープされたシリカである。
一実施形態では、介在物のうちのn個が、異なる屈折率Ninc(1)…、Ninc(n)を有し、nは、最大で介在物の個数である整数であり、言い換えれば原則として、すべての介在物が異なる屈折率を有してよい。しかしながら、実用的観点から、この実施形態は好ましくはない。
一実施形態では、介在物のあるリングの介在物は、介在物の別のリングの介在物と異なる屈折率を有する。好ましくは、介在物のあるリングの介在物は、コア領域により近い介在物の別のリングの介在物よりも高い屈折率を有する。異なる屈折率を有する介在物のリングを有することにより、送達ファイバは、望ましい伝送帯域幅を有するように設計されることができ、同時に、より高次のモードが抑制され得る。
有利には、固体介在物は、コア領域と実質的に平行である。それにより、ファイバは比較的簡易な方法で引かれ得る。
一実施形態では、送達ファイバは、内側クラッド領域および外側クラッド領域を備え、それらにおいてクラッド・バックグラウンド材料は同一の屈折率を有する。
えば自由空間光通信を介して、またはカプラ、たとえば、後述されるような融着カプラを介して、信号が収集され得るように構成される。
一実施形態では、固体介在物は、等しいまたは異なる直径を有し、好ましくは、直径は約0.2から約1μm、たとえば約0.4〜0.8μmである。
一実施形態では、介在物のリング内の介在物は、第1の直径を有し、介在物の別のリング内の介在物は、第1の直径とは異なる第2の直径を有する。
一実施形態では、伝送帯域幅は、可視範囲よりも高い波長、たとえば700nm以上の波長を備える。これは、特に伝送帯域幅が専ら700nmを超える場合に、眼の手術中の照明に非常に適している。
一実施形態では、送達ファイバの伝送帯域幅は、約1100nmから2400nmの範囲内の波長を備え、好ましくは、送達ファイバの伝送帯域幅は、少なくとも約100nmの帯域幅、たとえば少なくとも約200nmの帯域幅、たとえば少なくとも約300nmの帯域幅、たとえば少なくとも約400nmの帯域幅、たとえば約1100nmから2400nmの範囲内の帯域幅全体を備える。
一実施形態では、送達ファイバの伝送帯域幅は、800nm未満、たとえば700nm未満、たとえば600nm未満、たとえば500nm未満の波長を備える。
有利には、送達ファイバは、融着カプラまたは融着スプリッタなどの融着コンポーネントを備える。そのような融着コンポーネントは当技術分野で周知であるが、これまで送達ファイバに対して適用または融着されていなかった。融着要素の原理として、送達ファイバのコア、および融着コンポーネントのコア、通常はファイバ・コンポーネントが、1つのコアから別のコアへと光を伝送するように互いに非常に近く融着される。融着コンポーネントの利点は、固体微細構造を有する光ファイバを含み、たとえば、コア領域とコア領域を包囲するクラッド領域とを備える光ファイバを含み、クラッド領域は、屈折率TNbgを有するクラッド・バックグラウンド材料と、最大でTNincの屈折率を有し、ツイン送達ファイバの長さに、好ましくはツイン送達ファイバに沿って延びる固体材料の介在物の形態の複数の微細構造とを備え、TNinc<TNbgであり、クラッド領域内の複数の介在物は、コア領域を包囲する介在物の少なくとも2つのリングを備える断面パターンに配置される。
一実施形態では、送達ファイバ・アセンブリは、融着カプラを備え、融着カプラは、コンポーネント部において送達ファイバに対して融着される。
des Doktorgrades der Fakultaet fuer Chemie und Pharmazie der Ludwig−Maximilians−Universitaet Muenchen、2011年に説明されているように、インターリーブされたパルスを提供するために適用されてよい。
一実施形態では、送達ファイバ・アセンブリは、融着カプラおよび融着スプリッタを備え、融着スプリッタは、第1のコンポーネント部において送達ファイバに対して融着され、融着カプラは、送達ファイバの送達端により近い第2のコンポーネント部において送達ファイバに対して融着され、融着スプリッタおよび融着カプラは、ループ・ファイバを備え、ループ・ファイバは、スプリッタによって分離されカプラによって送達ファイバ内に再結合される光パルス部分を遅延するように構成され、分離され再結合された光パルス部分は、それが分離された元の光パルス部分に対して遅延される。
有利には、アセンブリは、入力端コネクタ部材を備え、入力端コネクタ部材は、入力端を備える送達ファイバの入力端部分において送達ファイバに対して取り付けられ、コネクタ部材は、好ましくは、入力端を微細構造光ファイバなどの光入射ユニットと物理的に接触して接続するように構成される。
ber)を備え、前置送達ファイバは、自由空間光通信なしに送達ファイバに結合される。
有利には、接合は、モード・フィールド径、開口数、低伝播損失、または伝送帯域幅から選択される1つまたは複数のガイド特性が、前置送達ファイバから送達ファイバまで実質的に変更されないように提供される。
・ポンプ・パルスを生成するように動作可能な光ポンプ源と、
・ポンプ光の供給があると広帯域光パルスを生成するための微細構造光ファイバと、
・広帯域光パルスの少なくともいくつかの少なくとも部分を受け取り、広帯域光パルスの受け取られた部分の少なくとも一部を装置に対して送達するように配置された送達ファイバと
を備え、
光ポンプ源は、ポンプ・パルスを微細構造光ファイバに対して入射するように配置され、送達ファイバは、長さと、光を入射するための入力端と、光を送達するための送達端とを有し、送達ファイバは、その長さに沿って、コア領域と、コア領域を包囲するクラッド領域とを備え、コア領域は、最大で約15μmの直径を有し、クラッド領域は、屈折率Nbgを有するクラッド・バックグラウンド材料と、少なくともNincの屈折率を有し、送達ファイバの長手軸の長さに延び、好ましくは送達ファイバの長手軸に沿って延びる固体材料の介在物の形態の複数の微細構造物とを備え、Ninc<Nbgであり、クラッド領域内の複数の介在物は、コア領域を包囲する介在物の少なくとも2つのリングを備える断面パターンに配置される。
一実施形態では、送達ファイバは、約200nm以上、たとえば約300nm以上、たとえば約400nm以上、たとえば約500nm以上の伝送帯域幅を有する。
一実施形態では、クラッド領域内の複数の介在物は、コア領域を包囲する介在物の少なくとも4つのリング、たとえばコア領域を包囲する介在物の少なくとも5つのリングを備える断面パターンに配置される。介在物のリングは、たとえば上述されたように、ピッチ・パターン、2倍ピッチ・パターン、3倍ピッチ・パターン、半ピッチ・パターン、またはこれらの組合せで配置される。
光ポンプ源は、原則的に、たとえば国際公開第2011/023201号に説明された光ポンプ源など、任意の種類の光ポンプ源とすることができる。
一実施形態では、たとえば米国特許出願公開第2012/195554号明細書に説明されているように、孔を備える微細構造光ファイバが送達ファイバに接合される。
Microstructured Fiber Fusion Splices Using GRIN Fiber Lenses)」、Optical Society of America, OCIS codes:(060.2310)Fiber optics、2004年に説明されているように、屈折率分布ファイバ配置(GRIN:gradient index fiber arrangement)を使用して送達ファイバに接続される。
一実施形態では、送達ファイバは、広帯域光パルスのバンド・パスでフィルタリングされた部分を受け取り、広帯域光パルスの受け取られた部分の少なくとも一部を装置に対して自由空間光通信なしに送達するように配置される。
・少なくとも1つの波長と異なる波長を有するレーザ・ビームを放出する2つ以上のレーザと、
・マルチプレクサと、
・送達ファイバと
を備える。
マルチプレクサは、レーザの各々のレーザ・ビームの少なくとも部分を受け取り、受け取られた光を多重化ビームにコリメートするように構成される。送達ファイバは、多重化ビームを受け取り、受け取られた多重化ビームの少なくとも一部を装置に対して送達するように配置され、送達ファイバは、長さと、光を入射するための入力端と、光を送達するための送達端とを有する。送達ファイバは、その長さに沿って、コア領域と、コア領域を包囲するクラッド領域とを備え、コア領域は、最大で約15μmの直径を有し、クラッド領域は、屈折率Nbgを有するクラッド・バックグラウンド材料と、最大でNincの屈折率を有し、送達ファイバの長手軸の長さに延びる固体材料の介在物の形態の複数の微細構造物とを備え、Ninc<Nbgであり、クラッド領域内の複数の介在物は、コア領域を包囲する介在物の少なくとも2つのリングを備える断面パターンに配置され、好ましくは、送達ファイバは、2つ以上のレーザの各々の波長の少なくとも一部を備える波長を備える伝送帯域幅を有する。
レーザは、ファイバ・レーザまたは半導体ダイオードレーザなど、任意の種類のレーザであってよい。
有利には、照明源は、蛍光イメージング;蛍光寿命イメージング(FLIM);全内部反射蛍光(TIRF)顕微鏡;蛍光共鳴エネルギー移動(FRET);パルス・インターリーブ励起促進共鳴エネルギー移動(PIE−FRET);広帯域分光法;ナノフォトニクス;フロー・サイトメトリー;計測などの工業検査;ガス検知などのリングダウン分光法;ハイパースペクトル分光法、たとえば果物の作物分析、飛行時間分光法(TCSPC)などの分析分光法;1分子イメージング;および/またはこれらの組合せに対して適合される。1つの実施形態では、送達ファイバは、顕微鏡におけるいわゆる光ガイドの役割をする。
一実施形態では、装置は、融着カプラを備える少なくとも1つの送達ファイバ・アセンブリ、および/または融着スプリッタを備える少なくとも1つの送達ファイバ・アセンブリを備える。
図1aは、送達ファイバ・アセンブリの送達ファイバ5の断面を示す。送達ファイバ5は、屈折率Ncoreを有するコア領域を備える。コアは、クラッド領域によって包囲され、クラッド領域は、屈折率Nbgを有するバックグラウンド材料と、最大でNincの屈折率を有し、送達ファイバの長手軸の長さに延びる固体材料の介在物2a、2bの形態の複数の微細構造とを備え、Ninc<Nbgである。クラッド領域内の複数の介在物2a、2bは、コア領域を包囲する介在物の少なくとも6つのリングを備える断面パターンに配置される。図示された実施形態では、介在物2aの3個の半径方向に最も内側のリングは、介在物2bの3個の半径方向に最も外側のリングよりも小さい屈折率を有する。図示された実施形態では、介在物は、実質的に等しい直径を有する。上記に説明されたように、いくつかの用途では、介在物のあるリングが介在物の別のリングに対して異なる直径を有することが有利であり得る。
特に、短波長伝送端がピッチの上限を設定し、この限界は、必要とされる短波長端と共に増大し、したがって、たとえば、300nmの短波長端は6μm未満のピッチを必要とするのに対し、600nmの短波長端は9μm未満のピッチを必要とすることが見出された。
一例では、送達ファイバのモード・フィールド径は、500nmにおける約8.0μmから900nmにおける約9.0μmへ変化する。一実施形態では、ファイバのモード・フィールド径は、500nmから900nmで約20%未満変化する。
低損失および高出力処理を有するファイバ・コネクタ部材は、有利なことに、たとえば最大で100mWまたはさらに最大で数ワットの平均パワーを処理できるはずなので、そのようなファイバ・コネクタ部材を使用することが望ましい。
第2の光送達ファイバ22は、原則的に、任意の種類の光ファイバとすることができ、好ましくは、比較的広い伝送帯域幅、たとえば少なくとも約200nm以上を有し、好ましくは、第2の光送達ファイバ22の伝送帯域幅は、第1の送達ファイバ5の伝送帯域幅と少なくとも部分的に重なる。
一実施形態では、広帯域レーザ・パルス発生器1および第1のファイバ送達アセンブリ5、6を備える広帯域源10は、第2のファイバ送達アセンブリ21、22、23を交換することなく、交換されることが可能であり、逆も同様である。
3が装置に対して組み込まれると共に、広帯域源10が、コネクタ部材6、21間の接続を介して装置に対して光を供給するように配置される。そのような装置の例は、顕微鏡、バイオ・イメージング・システム(たとえば、OCT、SLO、STED、CARS、および光音響システムなど)、アライメントまたはオーバレイ・システム、および製造装置(たとえば、半導体製造装置など)である。本発明のこの実施形態は、広帯域源10が、サービスに対して容易に切断できること、および/または、たとえば装置の残りの部分から切断することがより難しいことがある第2のファイバ・アセンブリ21、22、23とは独立して、交換され得ることを可能にする。たとえば、本発明の実施形態の広帯域源を構成するスーパーコンティニューム源および第1のファイバ送達アセンブリが、第1のモジュールに含まれることが可能であり、また、第2のファイバ・アセンブリ21、22、23が、第2のモジュール、たとえば、半導体ウエハ・スクライビング・システム内のアライメント・センサなどの一部となる。この例では、本発明は、半導体ウエハ・スクライビング・システムのモジュール構築を可能にする。半導体ウエハ・スクライビング・システムが故障した場合、障害が起きた特定のモジュールにエラーを見つけ出すことができ、このモジュールは、他のモジュールと独立して交換され得る。これは、両方のモジュールを同時に交換した場合に比べて、半導体ウエハ・スクライビング・システムのリスク管理を改善する。
一実施形態では、第2のファイバ送達アセンブリは使い捨てできる。
図5は、本発明の広帯域源の別の実施形態の概略図である。広帯域システム10は、上述された通りであってよく、第2の光送達ファイバ・アセンブリ21、22、23は、図4で説明された通りであってよい。
有利には、第2のファイバ送達アセンブリ21、22、23は、装置に組み込まれ、広帯域源10は、任意選択で、装置内の組込みモジュールとして配置され、コネクタ部材6、21間の接続を介して装置に対して光を供給するように配置される。源10は、光検出器34を備え、または光検出器に光学的に接続され、光学コンポーネント3は、サンプルに反射されファイバ5および22によりガイドされた光33の一部分を導くように配置された追加のフィルタ32を備える。追加のフィルタは、有利にはスプリッタである。
図6は、たとえば、光コヒーレンス・トモグラフィ(OCT)で使用するため、たとえば、内部組織の可視化のための、干渉計の形態での本発明の装置の実施形態の概略図である。干渉計は、融着カプラ送達ファイバ・アセンブリ105b、106bを備える第1の送達ファイバ・アセンブリ105a、106aを備え、第1の送達ファイバ・アセンブリ105a、106aおよび融着カプラ送達ファイバ・アセンブリ106bがコンポーネント部100において融着される。干渉計は、広帯域源を備え、広帯域源は、ポンプ・パルスを生成するように動作可能な光ポンプ源101aと、光ポンプ源101aからのポンプ・パルスの供給があると広帯域光パルスを生成するための気孔微細構造光ファイバ101bと、上述されたような固体介在物を備える送達ファイバ105aおよびやはり上述されたようなコネクタ部材106aを備える第1の送達ファイバ・アセンブリ105a、106bとを備える。第1の送達ファイバ・アセンブリ105a、106aは、有利には上述されたコネクタ部材と同様である送達ファイバ・コネクタ部材106cと、端部キャップ接続部材101cとを介して、微細構造光ファイバに接続される。端部キャップ接続部材101cにおいて、気孔微細構造光ファイバ101bの数mm未満に沿った気孔がつぶされ、図示されないレンズにより光ビームがコリメートされる。送達ファイバ・コネクタ部材106cおよび端部キャップ接続部材101cは、嵌合スリーブ20cによって嵌合され一緒に保持される。代替実施形態では、気孔微細構造光ファイバ101bは、接合によって、および/または上述されたようにGRIN(グリン)レンズを使用することによって、送達ファイバ105に接合される。
ボトム・アームから他方のボトム・アームへ)まっすぐ進むバー・ポートと、光がトップ・アームからボトム・アームへ進むかまたはその逆のクロス・ポートとを有する。しばしば、カプラは非常に低い損失をほぼ有するので、すべての光がバー・ポートまたはクロス・ポートに送られる。この実施形態では、2つのトップ・アームは、コンポーネント部100の両側で送達ファイバ105aによって提供され、ボトム・アームは、コンポーネント部の両側で送達ファイバ105bによって提供される。バー・ポートおよびクロス・ポートはコンポーネント部100によって提供される。バー・ポートはxの伝送係数を有し、クロス・アームは(1−x)の伝送係数を有する。伝送係数は、カプラがどの方向に横断するかに関わらず、同じである。
図6に示された実施形態で上述されたように、光は、広帯域レーザから進み、カプラのクロス・ポートを通過してミラー40に達する。光は、ミラーから反射され、カプラのバー・ポートを通って戻って、検出器124に達する。反射が無損失と仮定すると、経路全体に対する伝送係数は、2つの伝送係数の積、すなわちx(1−x)である。
有利には、送達ファイバ105a、105b、22a、22bのすべてが、上述されたように介在物の形態の微細構造を備えるすべて固体のファイバであり、好ましくは、送達ファイバ105a、105b、22a、22bのすべては、200nm以上の伝送帯域幅を有し、好ましくは、伝送帯域幅は重なるまたは同一である。
こでは、ビーム131a、132a、133a、134a、135aを1つの単一多重化ビームMに組み合わせるように配置されたいくつかのミラーによって示される。スペクトル・エンジン源はまた、多重化ビームを受け取り、受け取られた多重化ビームMの少なくとも一部分を装置に対して送達するための、上述されたような図示されない送達ファイバを備える。
および対物レンズ225を逆方向に通って移動し、走査ミラー219を介して、音響光学コンポーネント213に到着し、音響光学コンポーネント213は、検出された光ビーム229を、マルチバンド検出器として具体化された検出器231に伝達する。照明光ビーム211は、図面で実線として示され、検出された光ビーム229は、破線として示されている。共焦点走査型顕微鏡内に通常設けられる照明ピンホール233および検出ピンホール235が、網羅性のために概略的に描かれている。しかしながら、より明瞭にするために、光ビームをガイドし成形するためのいくつかの光学要素は省略されている。選ばれる波長スペクトルを選択する役割をする音響光学コンポーネント213は、AOTF215として構成され、それを音波が通過する。音波は、電気的に作動される圧電音響発生器237によって生成される。調整可能なHFスペクトルを示す電磁高周波を生成する高周波源239によってアクティブ化が達成される。HFスペクトルは、望ましい波長を有する照明光ビーム211の部分のみがビーム偏向デバイス217に到達するように選ばれる。音響励起に影響されない照明光ビーム211の他の部分は、ビーム・トラップ241内に導かれる。照明光ビーム211のパワー・レベルは、音波の振幅を変化させることにより選択され得る。音響光学コンポーネント213の水晶切片および配向は、単一結合方向で、異なる波長が同じ方向に偏向されるように選択される。コンピュータ243は、第2または第3の波長スペクトルを選ぶために使用される。コンピュータ243のモニタ247は、スペクトル構成の表示器の役割をする。波長スペクトルのそのスペクトル組成と一緒の選択は、2つの座標軸X、Yを有する座標系内のグラフGに基づいて達成される。光の波長は座標軸Xでプロットされ、そのパワー・レベルは座標軸Yでプロットされる。
Claims (59)
- 広帯域光を送達するのに適した送達ファイバ・アセンブリであって、前記送達ファイバ・アセンブリは、送達ファイバおよびコネクタ部材を備え、前記送達ファイバは、長さと、光を入射するための入力端と、光を送達するための送達端とを有し、前記送達ファイバは、その長さに沿って、コア領域と、前記コア領域を包囲するクラッド領域とを備え、前記クラッド領域は、屈折率Nbgを有するクラッド・バックグラウンド材料と、最大でNincの屈折率を有し、前記送達ファイバの長手軸の長さに延びる固体材料の介在物の形態の複数の微細構造物とを備え、Ninc<Nbgであり、前記クラッド領域内の前記複数の介在物は、前記コア領域を包囲する介在物の少なくとも2つのリングを備える断面パターンに配置され、前記コア領域は、最大で約15μmの直径を有し、前記コネクタ部材は、前記送達端を備える前記送達ファイバの送達端部分において前記送達ファイバに対して取り付けられ、前記送達ファイバは、約300nm以上など、約400nm以上など、約500nm以上など、約200nm以上の伝送帯域幅を有する、送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記コネクタ部材は、前記送達端に対して距離を置いて、前記送達ファイバの前記送達端部分において前記送達ファイバに対して取り付けられ、したがって、前記送達端は、前記送達端を受信導波路と物理的に接触して接続するために前記コネクタ部材を通過しており、好ましくは、前記受信導波路は、照明および/または計測および/または手術のための装置に組み込まれた受信ファイバなどの受信ファイバである、請求項1に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記伝送帯域幅内の少なくとも1つの波長について、前記送達端部分に少なくとも沿った前記送達ファイバは、一定のモード・フィールド径を有し、好ましくは、前記送達端部分に少なくとも沿った前記送達ファイバは、前記伝送帯域幅内の波長プロファイルに対して一定のモード・フィールド径を有する、請求項1または2に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記送達端部分に少なくとも沿った前記送達ファイバは、伝送波長についてモード・フィールド径範囲を有し、前記モード・フィールド径範囲は、前記範囲の最低モード・フィールド径の、約20%以下など、約15%以下など、約10%以下など、約30%以下である、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記伝送帯域幅内の少なくとも1つの波長について、前記送達端部分に少なくとも沿った前記送達ファイバは、一定の開口数NA、約0.2dB/m未満など、0.5dB/m未満の伝播損失を有する、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記送達ファイバは、前記伝送帯域幅内の少なくとも1つの波長についてのシングル・モードであり、好ましくは、前記送達ファイバは、前記伝送帯域幅の少なくとも約80%など、前記送達ファイバの伝送帯域幅全体など、前記送達ファイバの伝送帯域幅の少なくとも約50%についてシングル・モードである、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記送達ファイバは、偏波保持光ファイバ(PMファイバ)であり、好ましくは、前記送達ファイバは、1つまたは複数の応力要素を備える、請求項1乃至6のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記コア領域は、約3μmから約8μmなど、約4μmから約6μmなど、最大で約1
0μmの直径を有し、好ましくは、前記コア領域は、好ましくは前記送達ファイバの前記長さの少なくとも約80%に沿ってなど、前記送達ファイバの大部分に沿って実質的に同一の直径を有する、請求項1乃至7のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。 - 前記コア領域の直径は、前記送達ファイバの前記長さに沿って実質的に同一であり、任意選択で前記送達ファイバの1つまたは複数のコンポーネント部を除外して実質的に同一である、請求項1乃至8のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記送達ファイバは、約0.3から約0.65など、約0.4から約0.6など、約0.7以下であるコア領域直径対ピッチd/Λを有する、請求項1乃至9のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記クラッド領域内の前記複数の介在物は、前記コア領域を包囲する介在物の少なくとも5つのリングなど、前記コア領域を包囲する介在物の少なくとも4つのリングを備える断面パターンに配置され、介在物の前記リングは、ピッチ・パターン、2倍ピッチ・パターン、3倍ピッチ・パターン、半ピッチ・パターン、またはこれらの組合せで配置され、ピッチは、前記コア領域と介在物との間の最小の中心間距離として決定される、請求項1乃至10のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記コア領域は、屈折率Ncoreを有し、前記クラッド領域は、実効屈折率Ncladを有し、前記クラッド・バックグラウンド材料の前記屈折率Nbgは、前記コア領域の前記屈折率Ncoreと実質的に同一である、請求項1乃至11のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記送達ファイバは、シリカ・ファイバであり、前記固体介在物は、ダウン・ドープされたシリカであり、好ましくは、互いに独立した前記固体介在物が、フッ素ならびに/またはホウ素ならびに/またはFおよび/もしくはB原子を備える成分のうちの少なくとも1つでドープされたシリカであり、好ましくは、前記伝送帯域幅内の少なくとも1つの波長についての、互いに独立した前記固体介在物が、約10−3から約10−2の、前記クラッド・バックグラウンド材料の前記屈折率Nbgに対する屈折率差を有する、請求項1乃至12のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記介在物は、実質的に同一の屈折率Nincを有する、請求項1乃至13のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記介在物のうちのn個が、異なる屈折率Ninc(n)を有し、nは、10以下など、2〜4など、介在物の個数以下の整数である、請求項1乃至10のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 介在物のリングの前記介在物は、異なる屈折率を有する2つ以上の介在物を備える、請求項15に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 介在物のリングの前記介在物は、実質的に同一の屈折率を有し、任意選択で、介在物のあるリングの介在物は、介在物の別のリングの介在物と異なる屈折率を有し、好ましくは、介在物の前記あるリングの前記介在物は、前記コア領域により近い介在物の別のリングの前記介在物よりも高い屈折率を有する、請求項15に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記固体介在物は、等しいまたは異なる直径を有し、好ましくは、前記直径は、約3μm以下など、約0.2μmから約1μmなど、約0.4〜0.8μmなど、約5μm以下
である、請求項1乃至17のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。 - 前記送達ファイバは、すべて固体のファイバであり、好ましくは、前記送達ファイバは、すべてシリカ・ファイバであり、前記コア領域、前記クラッド領域、および/または前記介在物は、それぞれの屈折率に達するようにドープされる、請求項1乃至18のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記送達ファイバの前記伝送帯域幅は、約400nmから900nmの範囲内の波長を備え、好ましくは、前記送達ファイバの前記伝送帯域幅は、少なくとも約200nmの帯域幅など、少なくとも約300nmの帯域幅など、少なくとも約400nmの帯域幅など、約400nmから900nmなど、少なくとも約100nmの帯域幅の前記範囲内の帯域幅全体を備える、請求項1乃至19のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記送達ファイバの前記伝送帯域幅は、700nm未満など、600nm未満など、500nm未満など、800nm未満の波長を備える、請求項20に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記送達ファイバの前記伝送帯域幅は、約1100nmから2400nmの範囲内の波長を備え、好ましくは、前記送達ファイバの前記伝送帯域幅は、少なくとも約200nmの帯域幅など、少なくとも約300nmの帯域幅など、少なくとも約400nmの帯域幅など、約1100nmから2400nmなど、少なくとも約100nmの帯域幅の範囲内の帯域幅全体を備える、請求項1乃至21のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記送達ファイバは、約10cmから約30mなど、約20cmから約20mなど、約30cmから約10mなど、約5cmから約100mの長さを有する、請求項1乃至22のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記送達ファイバは、少なくとも1つのコンポーネント部を備え、前記コンポーネント部は、前記送達ファイバからの光を分離し、および/または前記送達ファイバ内へ光を組み合わせるように構成され、前記コンポーネント部は、好ましくは、すべてファイバのコンポーネント部である、請求項1乃至23のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記アセンブリは、融着カプラを備え、前記融着カプラは、前記コンポーネント部において前記送達ファイバに対して融着され、任意選択で光を前記送達ファイバ内へ結合する、請求項19に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記アセンブリは、融着スプリッタを備え、前記融着スプリッタは、前記送達ファイバからの光の一部分を分離するために、前記コンポーネント部において前記送達ファイバに対して融着され、好ましくは、分離された前記光の部分は、前記光のパワーに対して5〜95%を構成し、分離された前記光の部分は、それが分離された前記光の部分の波長プロファイルと実質的に同一の波長プロファイルを有する、請求項19または20に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記融着スプリッタは、光を送達するためのツイン送達ファイバを備え、前記ツイン送達ファイバは、ツイン送達端と、少なくとも前記コンポーネント部から前記ツイン送達端に延びる長さとを備え、その長さに沿って、コア領域と、前記コア領域を包囲するクラッド領域とを備え、前記クラッド領域は、屈折率TNbgを有するクラッド・バックグラウ
ンド材料と、最大でNincの屈折率を有し、前記ツイン送達ファイバの前記長さに延びる固体材料の介在物の形態の複数の微細構造物とを備え、TNinc<TNbgであり、前記クラッド領域内の前記複数の介在物は、前記コア領域を包囲する介在物の少なくとも2つのリングを備える断面パターンに配置され、好ましくは、ツイン・コネクタ部材が、前記ツイン送達端を備える前記ツイン送達ファイバのツイン送達端部分において前記ツイン送達ファイバに対して取り付けられる、請求項21に記載の送達ファイバ・アセンブリ。 - 前記アセンブリは、融着カプラおよび融着スプリッタを備え、前記融着スプリッタは、第1のコンポーネント部において前記送達ファイバに対して融着され、前記融着カプラは、前記送達ファイバの前記送達端により近い第2のコンポーネント部において前記送達ファイバに対して融着され、前記融着スプリッタおよび融着カプラは、ループ・ファイバを備え、前記ループ・ファイバは、前記スプリッタによって分離され前記カプラによって前記送達ファイバ内に再結合される光パルス部分を遅延するように構成され、分離され再結合された光パルス部分は、それが分離された元の光パルス部分に対して遅延される、請求項19乃至21のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記アセンブリは、入力端コネクタ部材を備え、前記入力端コネクタ部材は、前記入力端を備える前記送達ファイバの入力端部分において前記送達ファイバに対して取り付けられ、前記コネクタ部材は、好ましくは、前記入力端を光入射ユニットと物理的に接触して接続するように構成される、請求項1乃至28のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記アセンブリは、前置送達ファイバを備え、前記前置送達ファイバは、自由空間光通信なしに前記送達ファイバに結合される、請求項1乃至29のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 前記前置送達ファイバは、前記送達ファイバに結合され、任意選択で、接合によって接続され、好ましくは、モード・フィールド径、開口数、低伝播損失、または伝送帯域幅から選択される1つまたは複数のガイド特性が、前記前置送達ファイバから前記送達ファイバまで実質的に変更されない、接合によって接続される、請求項25に記載の送達ファイバ・アセンブリ。
- 光を装置に対して供給するための広帯域源であって、
ポンプ・パルスを生成するように動作可能な光ポンプ源と、
ポンプ光の供給があると広帯域光パルスを生成するための微細構造光ファイバと、
前記広帯域光パルスの少なくともいくつかの少なくとも部分を受け取り、前記広帯域光パルスの前記受け取られた部分の少なくとも一部を前記装置に対して送達するように配置された送達ファイバと、
を備え、
前記光ポンプ源は、ポンプ・パルスを前記微細構造光ファイバに対して入射するように配置され、前記送達ファイバは、長さと、光を入射するための入力端と、光を送達するための送達端とを有し、前記送達ファイバは、その長さに沿って、コア領域と、前記コア領域を包囲するクラッド領域とを備え、前記コア領域は、最大で約15μmの直径を有し、前記クラッド領域は、屈折率Nbgを有するクラッド・バックグラウンド材料と、最大でNincの屈折率を有し、前記送達ファイバの長手軸の長さに延びる固体材料の介在物の形態の複数の微細構造物とを備え、Ninc<Nbgであり、前記クラッド領域内の前記複数の介在物は、前記コア領域を包囲する介在物の少なくとも2つのリングを備える断面パターンに配置され、好ましくは、前記送達ファイバは、約300nm以上など、約400nm以上など、約500nm以上など、約200nm以上の伝送帯域幅を有する、広帯
域源。 - 前記伝送帯域幅内の少なくとも1つの波長について、前記送達ファイバは、前記送達端部分に少なくとも沿って一定のモード・フィールド径を有し、好ましくは、前記送達ファイバは、前記送達端部分に少なくとも沿って、前記伝送帯域幅内の波長プロファイルに対して実質的に一定のモード・フィールド径を有する、請求項32に記載の広帯域源。
- 前記送達ファイバは、前記伝送帯域幅内の少なくとも1つの波長についてのシングル・モードであり、好ましくは、前記送達ファイバは、前記伝送帯域幅の波長の少なくとも約80%など、前記送達ファイバの伝送帯域幅全体など、前記伝送帯域幅の波長の少なくとも約50%についてシングル・モードであり、前記送達ファイバは、好ましくは、およそ少なくともオクターブの伝送帯域幅を有する、請求項32または33に記載の広帯域源。
- 前記送達は、偏波保持光ファイバ(PMファイバ)であり、好ましくは、前記送達ファイバは、1つまたは複数の応力要素を備える、請求項32乃至34のいずれか1項に記載の広帯域源。
- 前記クラッド領域内の前記複数の介在物は、前記コア領域を包囲する介在物の少なくとも5つのリングなど、前記コア領域を包囲する介在物の少なくとも4つのリングを備える断面パターンに配置され、介在物の前記リングは、ピッチ・パターン、2倍ピッチ・パターン、3倍ピッチ・パターン、半ピッチ・パターン、またはこれらの組合せで配置され、ピッチは、前記コア領域と介在物との間の最小の中心間距離として決定される、請求項32乃至35のいずれか1項に記載の広帯域源。
- 前記送達ファイバは、約0.3から約0.65など、約0.4から約0.6など、約0.7以下であるコア領域直径対ピッチd/Λを有する、請求項32乃至36のいずれか1項に記載の広帯域源。
- 前記コア領域は、屈折率Ncoreを有し、前記クラッド領域は、実効屈折率Ncladを有し、前記クラッド・バックグラウンド材料の前記屈折率Nbgは、前記コア領域の前記屈折率Ncoreと実質的に同一である、請求項32乃至37のいずれか1項に記載の広帯域源。
- 前記送達ファイバは、シリカ・ファイバであり、前記固体介在物は、ダウン・ドープされたシリカであり、好ましくは、互いに独立した前記固体介在物が、フッ素ならびに/またはホウ素ならびに/またはFおよび/もしくはB原子を備える成分のうちの少なくとも1つでドープされたシリカである、請求項32乃至38のいずれか1項に記載の広帯域源。
- 前記送達ファイバは、内側クラッド領域と外側クラッド領域とを備えるダブル・クラッド・ファイバであり、前記外側クラッド領域内の前記介在物は、前記内側クラッド領域内の前記介在物よりも高い屈折率を有し、好ましくは、前記内側クラッド領域は、少なくともNincの屈折率を有する固体材料の介在物の前記少なくとも2つのリングを備え、前記外側クラッド領域は、前記内側クラッド領域よりも高い実効屈折率を有する、請求項32乃至39のいずれか1項に記載の広帯域源。
- 前記送達ファイバは、請求項1乃至31のいずれか1項に記載の送達ファイバ・アセンブリの形態である、請求項32乃至40のいずれか1項に記載の広帯域源。
- 前記光ポンプ源は、モード・ロック・ファイバ・オシレータ、および好ましくは少なく
とも1つの増幅器を備える、請求項32乃至41のいずれか1項に記載の広帯域源。 - 孔を備える前記微細構造光ファイバは、自由空間光通信の使用なしに前記送達ファイバに接続される、請求項32乃至42のいずれか1項に記載の広帯域源。
- 前記微細構造光ファイバは、突合せ接続によって前記送達ファイバに接続される、請求項32乃至43のいずれか1項に記載の広帯域源。
- 前記広帯域源は、前記広帯域光パルスをフィルタリングするためのバンド・パス・フィルタを備え、前記バンド・パス・フィルタは、好ましくは同調可能バンド・パス・フィルタであり、好ましくは、格子ベースのフィルタ、プリズム、または音響光学同調可能フィルタ(AOTF)から選択される、請求項32乃至44のいずれか1項に記載の広帯域源。
- 前記バンド・パス・フィルタは、前記微細構造光ファイバと前記送達ファイバとの間に位置付けられる、請求項45に記載の広帯域源。
- 前記送達ファイバは、前記広帯域光パルスの前記バンド・パスでフィルタリングされた部分を受け取り、前記広帯域光パルスの前記受け取られた部分の前記少なくとも一部を前記装置に対して自由空間光通信なしに送達するように配置される、請求項46に記載の広帯域源。
- 前記フィルタは、選択的に複数の波長または波長範囲を選択し前記送達ファイバに対して前記選択された波長を送信するように構成された、同調可能光バンド・パス・フィルタである、請求項32乃至47のいずれか1項に記載の広帯域源。
- 前記ポンプ源は、ポンプ・パルス繰返し率でポンプ・パルスを生成するように動作可能であり、前記広帯域源は、前記ポンプ源と前記微細構造光ファイバとの間に配置されたパルス・ピッカを備え、前記パルス・ピッカは、前記ポンプ源により生成された前記ポンプ・パルス繰返し率を低減するようにパルスを選出するように動作可能であり、したがって、前記低減されたポンプ・パルス繰返し率が前記微細構造光ファイバに対して入射される、請求項32乃至48のいずれか1項に記載の広帯域源。
- 請求項32乃至49のいずれか1項に記載の広帯域源を備える広帯域源システムであって、前記広帯域源システムは、異なる送信特性を有する複数の送達ファイバ・アセンブリを備え、前記送達ファイバ・アセンブリの各々は、入力端コネクタ部材および送達端コネクタ部材を備える、広帯域源システム。
- 光を装置に対して供給するためのスペクトル・エンジン源であって、
少なくとも1つの波長と異なる波長を有するレーザ・ビームを放出する2つ以上のレーザと、
マルチプレクサと、
請求項1乃至31のいずれか1項に記載の送達ファイバと
を備え、
前記マルチプレクサは、前記レーザの各々の前記レーザ・ビームの少なくとも部分を受け取り、前記受け取られた光を多重化ビームにコリメートするように構成され、前記送達ファイバは、前記多重化ビームを受け取り、前記受け取られた多重化ビームの少なくとも一部を前記装置に対して送達するように配置され、前記送達ファイバは、長さと、光を入射するための入力端と、光を送達するための送達端とを有し、前記送達ファイバは、その長さに沿って、コア領域と、前記コア領域を包囲するクラッド領域とを備え、前記コア領
域は、最大で約15μmの直径を有し、前記クラッド領域は、屈折率Nbgを有するクラッド・バックグラウンド材料と、最大でNincの屈折率を有し、前記送達ファイバの長手軸の長さに延びる固体材料の介在物の形態の複数の微細構造物とを備え、Ninc<Nbgであり、前記クラッド領域内の前記複数の介在物は、前記コア領域を包囲する介在物の少なくとも2つのリングを備える断面パターンに配置され、好ましくは、前記送達ファイバは、前記2つ以上のレーザの各々の前記波長の少なくとも一部を備える波長を備える伝送帯域幅を有する、スペクトル・エンジン源。 - 前記2つ以上のレーザから放出される前記レーザ・ビームのうちの少なくとも1つは、約25nm以下など、約5nm以下など、約50nm以下の帯域幅を有する、請求項50に記載のスペクトル・エンジン源。
- 前記2つ以上のレーザから放出される前記レーザ・ビームのうちの1つは、500nm未満の少なくとも1つの波長を備え、前記2つ以上のレーザから放出される前記レーザ・ビームのうちの1つは、800nmを上回る少なくとも1つの波長を備える、請求項51または52に記載のスペクトル・エンジン源。
- 前記スペクトル・エンジン源は、少なくとも3つのレーザを備え、前記レーザのうちの第1のレーザは、450nm未満の少なくとも1つの波長を備えるレーザ・ビームを放出するように適合され、前記レーザのうちの第2のレーザは、500nmから700nmまでの範囲の少なくとも1つの波長を備えるレーザ・ビームを放出するように適合され、前記レーザのうちの第3のレーザは、800nmを上回る少なくとも1つの波長を備えるレーザ・ビームを放出するように適合される、請求項51乃至53のいずれか1項に記載のスペクトル・エンジン源。
- 請求項32乃至49のいずれか1項に記載の広帯域源、請求項51乃至54のいずれか1項に記載のスペクトル・エンジン源、または請求項50に記載の広帯域源システムを備える装置であって、前記装置は、前記送達ファイバから光を受け取るように配置された光導波路を備え、前記光導波路は、前記送達ファイバの前記送達端のコネクタ部材と嵌合されるように構成されたコネクタ部材を備え、前記光導波路は、好ましくは光ファイバである、装置。
- 前記装置は、ターゲットを照明するように構成された照明装置であり、前記照明装置は、好ましくは、顕微鏡、分光器、または内視鏡から選択される、請求項55に記載の装置。
- 前記照明源は、蛍光イメージング;蛍光寿命イメージング(FLIM);全内部反射蛍光(TIRF)顕微鏡;蛍光共鳴エネルギー移動(FRET);パルス・インターリーブ励起促進共鳴エネルギー移動(PIE−FRET);広帯域分光法;ナノフォトニクス;フロー・サイトメトリー;計測などの工業検査;ガス検知などのリングダウン分光法;ハイパースペクトル分光法、作物分析(たとえば果物の)、飛行時間分光法(TCSPC)などの分析分光法;1分子イメージング;および/またはこれらの組合せに対して適合される、請求項55または56に記載の装置。
- 前記装置は、計測装置であり、前記装置は、好ましくは、照明されたターゲットからの信号を収集するように構成されたダブル・クラッド送達ファイバを備える、請求項55乃至56のいずれか1項に記載の装置。
- 前記装置は、融着カプラを備える少なくとも1つの送達ファイバ・アセンブリ、および/または融着スプリッタを備える少なくとも1つの送達ファイバ・アセンブリを備える、
請求項55乃至58のいずれか1項に記載の装置。
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