JP4212547B2 - 可変分波器 - Google Patents
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Description
ここで、端子126a、126b間に電圧V0を印加して、電極123に電流Iを流すと、X軸方向に電圧変化が生じる。この結果、周期的な導波路アレイによる周期的な屈折率変化に加えて、図25に示すように、この電圧変化により線形的な屈折率勾配Δnが生じる。この時、導波路の一端から光を入射すると、光の伝搬が高屈折率側へ動く。このX軸方向の振動を光学的ブロッホ振動と呼ぶ。
ここで、電圧V0を変化させると、屈折率勾配Δnが変わり、この結果光学的ブロッホ振動の振幅が変わる。このため、出力導波路をスイッチングできる。つまり、印加電圧V0により出力ポートの位置を制御できる。
図1は本発明による小型可変分波器の実施の形態1を示す平面模式図である。図2は、図1の線分II−IIにおける断面模式図である。図1および図2を参照して、本発明による小型可変分波器の実施の形態1を説明する。
図16は本発明による小型可変分波器の実施の形態2を示す斜視模式図である。図17は、図16に示した小型可変分波器において各電極に印加される電圧V1〜V7と、電極のX軸方向での位置との関係を示すグラフである。図16および図17を参照して、本発明による小型可変分波器の実施の形態2を説明する。
図18は本発明による小型可変分波器の実施の形態3を示す平面模式図である。図19は、図18の線分XIX−XIXにおける断面模式図である。図18および図19を参照して、本発明による小型可変分波器の実施の形態3を説明する。
図20は本発明による小型可変分波器の実施の形態4を示す平面模式図である。図20を参照して、本発明による小型可変分波器の実施の形態4を説明する。
図21は本発明による小型可変分波器の実施の形態5を示す平面模式図である。図22は、図21の線分XXII−XXIIにおける断面模式図である。図21および図22を参照して、本発明による小型可変分波器の実施の形態5を説明する。
図23は本発明による小型可変分波器の実施の形態6を示す断面模式図である。図23を参照して、本発明による小型可変分波器の実施の形態6を説明する。なお、図23は図19に対応する。
Claims (8)
- ベース媒体と、
前記ベース媒体上に配置され、前記ベース媒体よりも屈折率が大きいか又は等しい複数の導波路からなる導波路アレイと、
前記導波路アレイにおいて、前記導波路の延びる方向と垂直な方向であって、前記ベース媒体において前記導波路アレイが配置された表面に沿った方向であるX軸方向に、温度勾配または電圧勾配を発生させることによって前記複数の導波路の間で可変な屈折率勾配を形成する外部屈折率変調手段とを備え、
前記導波路は、前記導波路の延びる方向において1次元フォトニック結晶構造を有する、可変分波器。 - 前記外部屈折率変調手段は、
前記導波路アレイにおいて前記X軸方向における一方端部に位置し、前記導波路を加熱する加熱部材と、
前記導波路アレイにおいて前記一方端部と反対側に位置する他方端部において前記導波路を冷却する冷却部材とを含む、請求項1に記載の可変分波器。 - 前記外部屈折率変調手段は、
前記複数の導波路のそれぞれに接続された複数の電極を含む、請求項1に記載の可変分波器。 - 前記導波路は、前記1次元フォトニック結晶構造に、欠陥が周期的に導入された結合欠陥導波路である、請求項1〜3のいずれか1項に記載の可変分波器。
- 前記導波路アレイは、前記X軸方向における一方端部から他方端部へ向かうにつれて、導波路の幅が徐々に大きくなる一方、隣接する導波路の間隔は徐々に小さくなる、チャープ構造を有する、請求項1〜4のいずれか1項に記載の可変分波器。
- 前記導波路アレイは、
前記導波路を構成する材料の屈折率より小さい屈折率を有する材料からなり、前記導波路上に積層された媒体層を含み、
前記X軸方向における一方端部から他方端部へ向かうにつれて、前記媒体層の厚みは徐々に厚くなる、請求項1〜4のいずれか1項に記載の可変分波器。 - 前記導波路アレイは、
前記導波路を構成する材料の屈折率より小さい屈折率を有する材料からなり、前記複数の導波路を覆うように形成された被覆層を含む、請求項1〜4のいずれか1項に記載の可変分波器。 - 前記被覆層を構成する材料はSiOx(0<x<2)である、請求項7に記載の可変分波器。
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