JP6269710B2 - Light modulation device - Google Patents

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本発明は、一の光ファイバから入射した光を光変調素子により変調して他の光ファイバから出射する光変調デバイスに関し、特に、個別の基板上にそれぞれ形成された又は一つの基板上に並べて形成された複数の光変調素子を備え、当該複数の光変調素子からそれぞれ出力される2つの変調された直線偏波光を偏波合成してそれぞれ一本の光ファイバから出力する、集積型の光変調デバイスに関する。   The present invention relates to a light modulation device that modulates light incident from one optical fiber by a light modulation element and emits the light from another optical fiber. In particular, the present invention relates to a light modulation device formed on a separate substrate or arranged on a single substrate. Integrated light having a plurality of formed light modulation elements, and combining the two modulated linearly polarized lights output from the plurality of light modulation elements, respectively, and outputting them from a single optical fiber. The present invention relates to a modulation device.

高速/大容量光ファイバ通信システムにおいては、導波路型の光変調素子を組み込んだ光変調器が多く用いられている。中でも、電気光学効果を有するLiNbO(以下、LNともいう)を基板に用いた光変調素子は、光の損失が少なく且つ広帯域な光変調特性を実現し得ることから、高速/大容量光ファイバ通信システムに広く用いられている。 In high-speed / large-capacity optical fiber communication systems, an optical modulator incorporating a waveguide type optical modulation element is often used. In particular, a light modulation element using LiNbO 3 (hereinafter also referred to as LN) having an electro-optic effect as a substrate can realize a light modulation characteristic with a small amount of light loss and a wide band, so that a high-speed / large capacity optical fiber Widely used in communication systems.

このLNを用いた光変調素子では、LN基板上に例えばマッハツェンダ型光導波路が形成され、当該光導波路の近傍に形成された電極に高周波信号を印加することにより、当該高周波信号に応じた変調信号光(以下、変調光)が出力される。また、このような光変調素子を光伝送装置内で使用する場合には、光変調素子を収容した筺体と、光源からの光を光変調素子に入射する入射光ファイバと、光変調素子から出力される光を筺体外部へ導く出射光ファイバと、で構成される光変調デバイスが用いられる。   In this light modulation element using LN, for example, a Mach-Zehnder type optical waveguide is formed on an LN substrate, and a high frequency signal is applied to an electrode formed in the vicinity of the optical waveguide, whereby a modulation signal corresponding to the high frequency signal is obtained. Light (hereinafter referred to as modulated light) is output. When such a light modulation element is used in an optical transmission device, a housing that houses the light modulation element, an incident optical fiber that makes light from the light source incident on the light modulation element, and an output from the light modulation element An optical modulation device composed of an outgoing optical fiber that guides the emitted light to the outside of the housing is used.

光ファイバ通信システムにおける変調方式は、近年の伝送容量の増大化の流れを受け、偏光方向が互いに直交する2つの直線偏波光をそれぞれ位相偏移変調又は直交振幅変調して1本の光ファイバで伝送するDP−QPSK(Dual Polarization - Quadrature Phase Shift Keying)やDP−QAM(Dual Polarization - Quadrature Amplitude Modulation)等、偏波多重を取り入れた伝送フォーマットが主流となりつつある。   As a modulation method in an optical fiber communication system, in response to a recent increase in transmission capacity, two linearly polarized lights whose polarization directions are orthogonal to each other are phase-shifted or orthogonally amplitude-modulated, respectively. Transmission formats incorporating polarization multiplexing such as DP-QPSK (Dual Polarization-Quadrature Phase Shift Keying) and DP-QAM (Dual Polarization-Quadrature Amplitude Modulation) are becoming mainstream.

このようなDP−QPSK変調やDP−QAM変調を行う光変調デバイスでは、一の光源から出力された直線偏波光を光変調素子に入射し、当該光変調素子において当該入射された直線偏波光を2つの光に分岐してそれぞれを独立な2つの高周波信号を用いて変調し、それらの変調された2つの直線偏波変調光を偏波合成して一つの光ファイバに結合させて出力する。   In an optical modulation device that performs such DP-QPSK modulation or DP-QAM modulation, linearly polarized light output from one light source is incident on the optical modulation element, and the linearly polarized light that is incident on the optical modulation element is input to the optical modulation element. The light is split into two lights and modulated using two independent high-frequency signals, and the two linearly polarized modulated lights thus modulated are combined by combining into one optical fiber for output.

一方、光伝送システムの伝送容量を更に増加させるためには、例えば互いに異なる波長を持つ複数の光に対しそれぞれDP−QPSK変調やDP−QAM変調を行った後、変調された異なる波長を持つ複数の光を波長合成器により一つの光ビームにまとめて一本の光ファイバにより伝送する、波長多重システムが考えられる。このような、複数の光をそれぞれ変調して一本の光ファイバにより伝送する光伝送装置では、当該装置の小型化等の観点から、一つの筺体内に複数の光変調素子(又は複数の光変調素子を一つのLN基板上に形成した集積型光変調素子)を備えて、複数の入力光をそれぞれ変調して複数の変調光を出力する集積型の光変調デバイスが望ましい。   On the other hand, in order to further increase the transmission capacity of the optical transmission system, for example, after performing DP-QPSK modulation and DP-QAM modulation on a plurality of lights having different wavelengths, a plurality of light having different modulated wavelengths is obtained. A wavelength multiplexing system is conceivable in which the light beams are combined into a single light beam by a wavelength synthesizer and transmitted through a single optical fiber. In such an optical transmission device that modulates a plurality of lights and transmits the light through a single optical fiber, a plurality of light modulation elements (or a plurality of light beams) are provided in a single housing from the viewpoint of miniaturization of the device. It is desirable to provide an integrated light modulation device that includes an integrated light modulation element in which a modulation element is formed on one LN substrate and modulates a plurality of input lights and outputs a plurality of modulated lights.

この場合、複数の光変調素子からそれぞれ2つずつ出射される光(直線偏波光)を偏波合成するための偏波合成器や、当該偏波合成器を出射したビームを光ファイバに結合させるレンズ等の光学部品を設けるスペースを確保する必要性から、一の光変調素子から出射する2つの直線偏波光と、他の光変調素子から出射する2つの直線偏波光と、の間の距離を拡げる必要がある。   In this case, a polarization beam combiner for combining two light beams (linearly polarized light beams) emitted from each of a plurality of light modulation elements, or a beam emitted from the polarization beam combiner is coupled to an optical fiber. Since there is a need to secure a space for providing an optical component such as a lens, the distance between two linearly polarized light beams emitted from one light modulation element and two linearly polarized light beams emitted from another light modulation element is It needs to be expanded.

このような集積型の光変調デバイスとして、従来、2つの光変調素子を備え、一の光変調素子から出力される2つの直線偏波光と、他の光変調素子から出力される2つの直線偏波光と、の間の距離を、2つの光路シフトプリズム(光路を平行移動させるためのプリズム)により拡げた後、それぞれの2つの直線偏波光を偏波合成プリズム等により偏波合成して、それぞれ1本の光ファイバにより筺体外へ出力させる集積型の光変調デバイスが知られている(特許文献1)。   Conventionally, as such an integrated light modulation device, two light modulation elements are provided, and two linearly polarized lights output from one light modulation element and two linear polarization lights output from another light modulation element. After expanding the distance between the wave light by two optical path shift prisms (prisms for translating the optical path), each of the two linearly polarized lights is polarized by a polarization synthesizing prism, etc. There is known an integrated light modulation device that outputs to the outside of a housing with a single optical fiber (Patent Document 1).

この光変調デバイスでは、2つの光変調素子から2つの光路シフトプリズムまでの距離を互いに異ならせることで、上記2つの光路シフトプリズムが互いに接触すること等による光学部品の損傷が防止される。   In this light modulation device, the distances from the two light modulation elements to the two optical path shift prisms are made different from each other, so that damage to the optical components due to the two optical path shift prisms coming into contact with each other can be prevented.

しかしながら、光変調デバイスを構成する場合、光変調素子と出射光ファイバとの間の光結合効率の向上の観点、及び当該光結合効率の温度変動や経年変化の安定化の観点、並びにデバイスサイズの小型化やデバイスコストの低減の観点からは、光路内に挿入する光学部品の数を極力減らすことが望ましい。   However, when configuring an optical modulation device, the viewpoint of improving the optical coupling efficiency between the optical modulation element and the outgoing optical fiber, the viewpoint of stabilization of temperature fluctuation and secular change of the optical coupling efficiency, and the device size From the viewpoint of miniaturization and reduction in device cost, it is desirable to reduce the number of optical components inserted into the optical path as much as possible.

すなわち、上記従来の集積型光変調デバイスは、光学特性の向上及びその安定化、並びに小型化、低コスト化等の観点から未だ改善の余地がある。   That is, the conventional integrated light modulation device still has room for improvement from the viewpoints of improvement and stabilization of optical characteristics, miniaturization, cost reduction, and the like.

特開2015−172630号公報JP2015-172630A

上記背景より、個別の基板上にそれぞれ形成された又は一つの基板上に並べて形成された複数の光変調素子を備え、当該複数の光変調素子からそれぞれ出力される2つの変調された直線偏波光を偏波合成してそれぞれ一本の光ファイバから出力する、集積型光変調デバイスにおいて、光学特性の向上及びその安定化、並びに小型化、低コスト化等の観点から更なる改善を図ることのできる構成の実現が望まれている。   Based on the above background, two modulated linearly polarized light components each having a plurality of light modulation elements formed on a separate substrate or arranged side by side on a single substrate, each output from the plurality of light modulation elements. In an integrated optical modulation device that synthesizes and outputs the signals from a single optical fiber, the optical characteristics can be improved and stabilized, and further improvements can be made from the viewpoints of miniaturization and cost reduction. Realization of a configuration that can be achieved is desired.

本発明の一の態様は、2つの出力光をそれぞれ出射する第1の光変調素子及び第2の光変調素子と、2つの前記光変調素子から出射される4つの前記出力光のそれぞれを受ける4つのレンズと、前記第1の光変調素子からの2つの前記出力光の一方と、前記第2の光変調素子からの2つの前記出力光の一方と、の偏波を回転させる偏波回転素子と、前記第1の光変調素子からの2つの前記出力光を一のビームに合成して出力する第1の偏波合成素子と、前記第2の光変調素子からの2つの前記出力光を一のビームに合成して出力する第2の偏波合成素子と、を備える光変調デバイスであり、前記4つのレンズからそれぞれ出射される光は、光路シフトプリズムを通過することなく、前記偏波回転素子、及び又は、前記第1及び第2の偏波合成素子に、直接に入射するよう構成されている。
本発明の他の態様によると、前記偏波回転素子は、前記第1の光変調素子からの2つの前記出力光の一方が通過する領域と、前記第2の光変調素子からの2つの前記出力光の一方が通過する領域と、を含む一枚の光学素子として構成されている。
本発明の他の態様によると、前記第1及び第2の偏波合成素子から出力される前記ビームの光路を、互いに離れる方向へそれぞれ移動させる第1及び第2の光路シフト素子を備える。
本発明の他の態様によると、前記第1の光変調素子と前記第2の光変調素子とは、前記出力光を並んで出射するように配され、且つ並んで出射される前記出力の方向に平行な線分に関して線対称な位置に配されており、さらに、前記第1の偏波合成素子と前記第2の偏波合成素子とが、前記線分に関して線対称な位置に配されている。
本発明の他の態様によると、前記4つのレンズと、前記偏波回転素子、及び又は第1及び第2の偏波合成素子と、の間に、光学媒質による平行平板で構成された光学部品が配されている。
本発明の他の態様によると、前記第1及び前記第2の光変調素子は、位相偏移変調又は直交振幅変調を行う光変調素子である。
本発明の他の態様によると、前記第1及び前記第2の光変調素子は、それぞれ別の基板上に形成されているか、又は同一の基板上に並べて形成されている。
本発明の他の態様によると、前記4つの出射レンズは、一体に形成されたマイクロレンズアレイである。
One aspect of the present invention receives a first light modulation element and a second light modulation element that respectively emit two output lights, and each of the four output lights emitted from the two light modulation elements. Polarization rotation that rotates the polarization of four lenses, one of the two output lights from the first light modulation element, and one of the two output lights from the second light modulation element An element, a first polarization beam combining element that combines the two output lights from the first light modulation element into one beam, and outputs the two output lights from the second light modulation element And a second polarization beam combining element that combines and outputs a single beam, and the light emitted from each of the four lenses passes through the optical path shift prism without passing through the polarization path. Wave rotator and / or first and second polarization synthesis Child, is configured to be incident directly.
According to another aspect of the present invention, the polarization rotation element includes a region through which one of the two output lights from the first light modulation element passes, and two of the two light output from the second light modulation element. And a region through which one of the output light passes.
According to another aspect of the present invention, there are provided first and second optical path shift elements for moving the optical paths of the beams output from the first and second polarization beam combining elements in directions away from each other.
According to another aspect of the present invention, the first light modulation element and the second light modulation element are arranged to emit the output light side by side, and the direction of the output to be emitted side by side The first polarization beam combining element and the second polarization beam combining element are arranged at line symmetrical positions with respect to the line segment. Yes.
According to another aspect of the present invention, an optical component composed of a parallel plate made of an optical medium between the four lenses and the polarization rotation element and / or the first and second polarization combining elements. Is arranged.
According to another aspect of the invention, the first and second light modulation elements are light modulation elements that perform phase shift keying or quadrature amplitude modulation.
According to another aspect of the present invention, the first and second light modulation elements are formed on different substrates or arranged side by side on the same substrate.
According to another aspect of the invention, the four exit lenses are an integrally formed microlens array.

本発明の一実施形態に係る光変調デバイスの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the light modulation device which concerns on one Embodiment of this invention. 図1に示す光変調デバイスにおける、マイクロレンズアレイ周辺の部分詳細図である。FIG. 2 is a partial detail view around a microlens array in the light modulation device shown in FIG. 1.

以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
図1は、本発明の一実施形態に係る光変調デバイスの構成を示す図である。本光変調デバイス100は、光変調器102と、光変調器102に光源(不図示)からの光を入射する光ファイバである入射光ファイバ104a、104bと、マイクロレンズアレイ106と、半波長板108と、偏波合成プリズム110a、110bと、光路シフトプリズム112a、112bと、結合レンズ114a、114bと、出射光ファイバ116a、116bと、筺体118と、を有する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an optical modulation device according to an embodiment of the present invention. The optical modulation device 100 includes an optical modulator 102, incident optical fibers 104 a and 104 b that are optical fibers that input light from a light source (not shown) to the optical modulator 102, a microlens array 106, and a half-wave plate. , Polarization combining prisms 110a and 110b, optical path shift prisms 112a and 112b, coupling lenses 114a and 114b, outgoing optical fibers 116a and 116b, and a housing 118.

入射光ファイバ104a、104bは、それぞれ、2つの光源(不図示)からの、例えば互いに異なる波長を有する直線偏波光を、光変調器102に入射する。   Each of the incident optical fibers 104 a and 104 b enters, for example, linearly polarized light having two different wavelengths from two light sources (not shown) into the optical modulator 102.

光変調器102は、一枚のLN基板上に形成された、光導波路で構成される2つの光変調素子120a、120bを有する。これらの光変調素子120a、120bは、例えばDP−QPSK変調やDP−QAM変調を行う光変調素子である。   The light modulator 102 has two light modulation elements 120a and 120b formed of an optical waveguide formed on a single LN substrate. These light modulation elements 120a and 120b are light modulation elements that perform, for example, DP-QPSK modulation or DP-QAM modulation.

光変調素子120a、120bは、図1に示すように、出力光が並んで出射されるように配されている。すなわち、図1において、光変調素子120a、120bは、光変調素子120a、120bのすべての出力光が、光変調器102の図示左側の端面170から図示左方向に、図示上下方向に並んで出射されるように、配されている。また。本実施形態では、光変調素子120a、120bは、上記並んで出射される出力光の方向に平行な線分180に関して線対称な位置に配されている。   As shown in FIG. 1, the light modulation elements 120a and 120b are arranged so that output light is emitted side by side. That is, in FIG. 1, the light modulation elements 120 a and 120 b emit all output light from the light modulation elements 120 a and 120 b side by side from the left end face 170 of the light modulator 102 in the left direction in the figure and in the vertical direction in the figure. As is done. Also. In the present embodiment, the light modulation elements 120a and 120b are arranged in line-symmetric positions with respect to the line segment 180 parallel to the direction of the output light emitted side by side.

なお、本実施形態では、光変調素子120a、120bは、当該光変調素子120a、120bから出射される全ての出力光が図1の図示上下方向に直線状に並んで出射されるように配されているが、これに限らず、「並んで」出射される限りにおいて、光変調素子120a、120bの出射光が互いに任意の位置関係を持つように配されるものとすることができる。例えば、光変調素子120a、120bは、当該光変調素子120a、120bのそれぞれの光の出射端面(図1の図示左側端面)が図1の図示左右方向に所定距離だけ互いにずれて配されていても良い。また、例えば、光変調素子120a、120bは、当該光変調素子120a、120bからのそれぞれの光の出射点が、当該光変調素子120a、120bの基板厚さ方向(図1の紙面に垂直な方向)においてそれぞれ互いに異なる位置にあるように構成されていても良い。   In this embodiment, the light modulation elements 120a and 120b are arranged so that all output light emitted from the light modulation elements 120a and 120b is emitted in a straight line in the vertical direction in FIG. However, the present invention is not limited to this, and the light emitted from the light modulation elements 120a and 120b may be arranged so as to have an arbitrary positional relationship as long as they are emitted “in line”. For example, the light modulation elements 120a and 120b are arranged such that the light emission end faces (left end faces in the figure in FIG. 1) of the light modulation elements 120a and 120b are shifted from each other by a predetermined distance in the horizontal direction in FIG. Also good. Further, for example, in the light modulation elements 120a and 120b, the light emission points from the light modulation elements 120a and 120b are in the substrate thickness direction of the light modulation elements 120a and 120b (direction perpendicular to the paper surface of FIG. 1). ) May be configured to be in different positions from each other.

光変調素子120aは、第1の光変調素子であり、入射光ファイバ104aから入射される直線偏波光は2つの光に分岐され、それぞれ異なる電気信号により変調されたのち、それぞれ出射導波路130a、132aから出力する。また、光変調素子120bは、第2の光変調素子であり、入射光ファイバ104bから入射される直線偏波光は2つの光に分岐され、それぞれ異なる信号により変調されたのち、それぞれ出射導波路130b、132bから出力する。   The light modulation element 120a is a first light modulation element, and the linearly polarized light incident from the incident optical fiber 104a is branched into two lights, modulated by different electrical signals, respectively, and then output waveguides 130a, Output from 132a. The light modulation element 120b is a second light modulation element, and the linearly polarized light incident from the incident optical fiber 104b is branched into two lights, modulated by different signals, respectively, and then output waveguides 130b. , 132b.

光変調器102の光出射側の基板端面170(出射導波路130a、132a、130b、132bが形成されている側(すなわち、図示左側)の基板端面)には、4つの出射レンズであるマイクロレンズ140a、142a、140b、142bが一体に形成されたマイクロレンズアレイ106が配されている。   A microlens that is four emission lenses is provided on the substrate end surface 170 on the light emission side of the optical modulator 102 (the substrate end surface on the side where the emission waveguides 130a, 132a, 130b, and 132b are formed (that is, on the left side in the drawing)). A microlens array 106 in which 140a, 142a, 140b, and 142b are integrally formed is disposed.

光変調素子120aの出射導波路130a、132aから出力される光はマイクロレンズ140a、142aに入射し、光変調素子120bの出射導波路130b、132bから出力される光はマイクロレンズ140b、142bに入射する。マイクロレンズ140a、142a、140b、142bに入射した光は、それぞれ、例えばコリメートされて平行光(コリメート光)となり出力される。   Light output from the output waveguides 130a and 132a of the light modulation element 120a enters the microlenses 140a and 142a, and light output from the output waveguides 130b and 132b of the light modulation element 120b enters the microlenses 140b and 142b. To do. The light incident on the microlenses 140a, 142a, 140b, and 142b is collimated, for example, and output as parallel light (collimated light).

そして、光変調素子120aから出力される一方の出力光である出射導波路132aから出力された光と、光変調素子120bから出力される一方の出力光である出射導波路132bから出力された光と、は、それぞれマイクロレンズ142a及び142bを通過した後、共に半波長板108に入射する。   Then, the light output from the output waveguide 132a, which is one output light output from the light modulation element 120a, and the light output from the output waveguide 132b, which is one output light output from the light modulation element 120b. Are respectively incident on the half-wave plate 108 after passing through the microlenses 142a and 142b.

半波長板108は、偏波回転素子であり、当該半波長板108に入射した上記2つの直線偏波光である出力光は、当該半波長板108を通過する際に、それぞれの偏波が90度回転される。なお、本説明において半波長板108は2つの出力光に対して共用となるよう1枚としたが、2つの出力光に対してそれぞれ個別に1枚ずつ配置してもよい。但し、半波長板108は2つの出力光に対して共用となるよう1枚とした方が、部品点数の削減、組立工数の削減及び信頼性を向上することができる。   The half-wave plate 108 is a polarization rotation element. When the output light, which is the two linearly polarized lights incident on the half-wave plate 108, passes through the half-wave plate 108, each of the polarization waves is 90%. Rotated degrees. In the present description, one half-wave plate 108 is used so as to be shared by two output lights. However, one half-wave plate 108 may be arranged individually for each of the two output lights. However, it is possible to reduce the number of parts, reduce the number of assembly steps, and improve the reliability by using one half-wave plate 108 so as to be shared by two output lights.

これにより、光変調素子120aから出力される一方の出力光である出射導波路132aから出力された光と、他方の出力光である出射導波路130aから出力された光は、偏波方向が互いに直交する直線偏波光となって、偏波合成プリズム110aに入射することとなる。同様に、光変調素子120bから出力される一方の出力光である出射導波路132bから出力された光と、他方の出力光である出射導波路130bから出力された光は、偏波方向が互いに直交する直線偏波光となって、偏波合成プリズム110bに入射することとなる。   As a result, the light output from the output waveguide 132a, which is one output light output from the light modulation element 120a, and the light output from the output waveguide 130a, which is the other output light, have a polarization direction of each other. It becomes orthogonally polarized light orthogonal to the polarization combining prism 110a. Similarly, the light output from the output waveguide 132b, which is one output light output from the light modulation element 120b, and the light output from the output waveguide 130b, which is the other output light, have the polarization directions of each other. It becomes orthogonally polarized light orthogonal to the polarization combining prism 110b.

ここで、入射光ファイバ104a、104bからそれぞれ入射する光の波長が互いに異なることにより、光変調素子120aの出射導波路132aから出力された光の波長と、光変調素子120bの出射導波路132bから出力された光の波長と、が互いに異なる場合(であって、且つそうすることが必要な場合)には、半波長板108のうち、光変調素子120aの出射導波路132aから出力された光が通る領域の光学的厚さと、光変調素子120bの出射導波路132bから出力された光が通る領域の光学的厚さと、をそれらの波長に応じた相異なる厚さとしてもよい。   Here, since the wavelengths of light incident from the incident optical fibers 104a and 104b are different from each other, the wavelength of the light output from the output waveguide 132a of the light modulation element 120a and the light output from the output waveguide 132b of the light modulation element 120b. If the wavelength of the output light is different from each other (and it is necessary to do so), the light output from the output waveguide 132a of the light modulation element 120a in the half-wave plate 108. The optical thickness of the region through which the light passes and the optical thickness of the region through which the light output from the output waveguide 132b of the light modulation element 120b passes may have different thicknesses according to their wavelengths.

半波長板108は、例えば、当該半波長板108を構成する光変調素子120aの出射導波路132aから出力された光が通る領域と、光変調素子120bの出射導波路132bから出力された光が通る領域とが、線分180に関して線対称となるように配置される。各領域を有する半波長板108は1枚の半波長板で構成してもよい。また各領域を有する半波長板をそれぞれ作製し、それらを個別に配置する構成としてもよいし、それらを1つに組み合わせた構成としてもよい。   The half-wave plate 108 is, for example, a region through which light output from the output waveguide 132a of the light modulation element 120a constituting the half-wave plate 108 passes, and light output from the output waveguide 132b of the light modulation element 120b. The passing region is arranged to be line symmetric with respect to the line segment 180. The half-wave plate 108 having each region may be composed of a single half-wave plate. Moreover, it is good also as a structure which each produces the half-wave plate which has each area | region, and arranges them individually, and is good also as a structure which combined them.

偏波合成プリズム110aは、第1の偏波合成素子であり、前記光変調素子120aから出射して偏光方向が互いに直交することとなった2つの直線偏波光を一つのビームに合成して出力する。また、偏波合成プリズム110bは、第2の偏波合成素子であり、前記光変調素子120bから出射して偏光方向が互いに直交することとなった2つの直線偏波光を一つの光ビームに合成して出力する。   The polarization combining prism 110a is a first polarization combining element that combines two linearly polarized lights that are emitted from the light modulation element 120a and whose polarization directions are orthogonal to each other into one beam and output. To do. The polarization combining prism 110b is a second polarization combining element, and combines two linearly polarized lights that are emitted from the light modulation element 120b and whose polarization directions are orthogonal to each other into one light beam. And output.

また、偏波合成プリズム110は、例えば、偏波合成プリズム110a、110bが線分180に関して線対称となるように配置される。   Further, the polarization beam combining prism 110 is arranged so that the polarization beam combining prisms 110a and 110b are line symmetric with respect to the line segment 180, for example.

光路シフトプリズム112a及び112bは、それぞれ第1及び第2の光路シフト素子であり、偏波合成プリズム110a及び110bからそれぞれ出力された光ビームの光路を、互いに離れる方向(図1に示す実施形態においては、図示上下方向に離れる方向)へシフトさせる。   The optical path shift prisms 112a and 112b are first and second optical path shift elements, respectively. The optical paths of the light beams output from the polarization beam combining prisms 110a and 110b are separated from each other (in the embodiment shown in FIG. 1). Is shifted in a direction away from the vertical direction in the figure.

光路シフトプリズム112aから出力された光は、結合レンズ114aを介して出射光ファイバ116aに入射して、筺体118の外部へ導かれる。同様に、光路シフトプリズム112bから出力された光は、結合レンズ114bを介して出射光ファイバ116bに入射して、筺体118の外部へ導かれる。   The light output from the optical path shift prism 112a enters the outgoing optical fiber 116a through the coupling lens 114a and is guided to the outside of the housing 118. Similarly, the light output from the optical path shift prism 112b enters the output optical fiber 116b through the coupling lens 114b and is guided to the outside of the housing 118.

これにより、入射光ファイバ104aから入射した光は、光変調素子120aで変調された後、半波長板108と偏波合成プリズム110aにより偏波合成されて、出射光ファイバ116aから出射されこととなる。また、同様に、入射光ファイバ104bから入射した光は、光変調素子120bで変調された後、半波長板108と偏波合成プリズム110bにより偏波合成されて、出射光ファイバ116bから出射されこととなる。   As a result, the light incident from the incident optical fiber 104a is modulated by the light modulation element 120a, and then is combined by the half-wave plate 108 and the polarization combining prism 110a to be output from the output optical fiber 116a. . Similarly, the light incident from the incident optical fiber 104b is modulated by the light modulation element 120b, and then is combined by the half-wave plate 108 and the polarization combining prism 110b to be output from the output optical fiber 116b. It becomes.

上記光路シフトプリズム112a及び112b、結合レンズ114a及び114b、並びに出射光ファイバ116a及び116bは、それぞれ、例えば上記線分180に関して互いに線対称となるように配されている。   The optical path shift prisms 112a and 112b, the coupling lenses 114a and 114b, and the outgoing optical fibers 116a and 116b are arranged so as to be symmetrical with respect to the line segment 180, for example.

特に、本実施形態に係る光変調デバイス100では、光変調素子120a、120bからそれぞれ2つずつ出力される直線偏波光は、マイクロレンズ140a、142a、140b、142bを通過した直後に(すなわち、光路シフトプリズムなどの、マイクロレンズ140a、142a、140b、142bと半波長板108及び又は偏波合成プリズム110a、110bとの間の光学距離(又は光路長)を大きく延長するような他の光学部品を通過することなく)、まず半波長板108及び又は偏波合成プリズム110a、110bを通過して、それぞれ一つの光ビームに合成される。このため、マイクロレンズ140a、142a、140b、142bの焦点距離が短く、当該マイクロレンズ140a、142a、140b、142bからそれぞれガウスビームとして出射される4つの光ビームの発散角が大きい場合でも、それら4つの光ビームが伝搬して互いに重なり始める前に、確実に偏波合成を行って2つのビーム(すなわち、それぞれ偏波合成されたビーム)を生成するものとすることができる。   In particular, in the light modulation device 100 according to the present embodiment, two linearly polarized lights respectively output from the light modulation elements 120a and 120b pass immediately after passing through the microlenses 140a, 142a, 140b, and 142b (that is, the optical path). Other optical components such as shift prisms that greatly extend the optical distance (or optical path length) between the microlenses 140a, 142a, 140b, 142b and the half-wave plate 108 and / or the polarization combining prisms 110a, 110b. First, the light passes through the half-wave plate 108 and / or the polarization combining prisms 110a and 110b to be combined into one light beam. For this reason, even when the focal lengths of the microlenses 140a, 142a, 140b, and 142b are short and the divergence angles of the four light beams emitted from the microlenses 140a, 142a, 140b, and 142b are respectively Gaussian beams are large. Before the two light beams propagate and begin to overlap each other, polarization combining can be reliably performed to generate two beams (that is, polarization combined beams).

一般に、光変調素子から出射した光は、レンズによりコリメートされ(平行光になり)出力される。平行光は一定のビーム径を有したガウスビーム(ガウシァンビーム)であり、理想的には一定のビーム径を保持したまま遠くまで伝搬することができる。しかし通常、平行光はビームの径が最も細くなる部分(ビームウェスト)を有している。つまりレンズから出力された平行光のビーム径は徐々に小さくなり、前記ビームウェストで最小となり、その後は徐々に大きくなる(発散する)という性質を有している。これは光変調素子から出力される光が一定の面積を有した点光源であること及び前記直線偏波光が回折することなどに起因するものである。   In general, light emitted from the light modulation element is collimated by a lens (becomes parallel light) and output. The parallel light is a Gaussian beam (Gaussian beam) having a constant beam diameter, and can ideally propagate far while maintaining a constant beam diameter. However, the parallel light usually has a portion (beam waist) where the beam diameter becomes the smallest. That is, the beam diameter of the parallel light output from the lens gradually decreases, becomes minimum at the beam waist, and thereafter gradually increases (diverges). This is because the light output from the light modulation element is a point light source having a certain area and the linearly polarized light is diffracted.

したがって、光変調素子120a、120bからそれぞれ2つずつ出力されてマイクロレンズ140a、142a、140b、142bによりそれぞれコリメートされたガウスビームは、それぞれ上記のように発散し、所望の距離を伝搬した位置で、その一部が互いに重なりあい始めることとなる。   Therefore, the Gaussian beams that are output from the light modulation elements 120a and 120b and two collimated by the microlenses 140a, 142a, 140b, and 142b respectively diverge as described above and propagate at a desired distance. , Some of them will start to overlap each other.

図2(a)及び図2(b)は、それぞれ図1に示す光変調デバイス100のマイクロレンズアレイ106周辺の部分詳細図を示している。特に、図2(a)は、図1に示す光変調デバイス100の光変調素子120a、120bから出射した4つの光が、それぞれ4つのマイクロレンズ140a、142a、140b、142bでコリメートされて直進した場合に、互いに重なり合うこととなる様子を模式的に示している。尚、図2(a)においてはコリメート光が発散することを図示する便宜上、コリメート光の発散角度は実際より大きく表している。   FIGS. 2A and 2B are partial detailed views around the microlens array 106 of the light modulation device 100 shown in FIG. Particularly, in FIG. 2A, the four lights emitted from the light modulation elements 120a and 120b of the light modulation device 100 shown in FIG. 1 are collimated by the four microlenses 140a, 142a, 140b, and 142b, respectively, and go straight. In this case, it is schematically shown that they overlap each other. In FIG. 2 (a), the divergence angle of the collimated light is shown to be larger than the actual angle for convenience of illustrating that the collimated light diverges.

光変調素子120a、120bの出射導波路130a、132a、132b、130bから出射して4つのマイクロレンズ140a、142a、142b、140bによりコリメートされたそれぞれのコリメート光200a、202a、202b、200bは、ガウシアン形状を維持したままマイクロレンズ140a、142a、142b、140bからそれぞれ出射する。   The collimated light beams 200a, 202a, 202b, and 200b emitted from the output waveguides 130a, 132a, 132b, and 130b of the light modulation elements 120a and 120b and collimated by the four microlenses 140a, 142a, 142b, and 140b are Gaussian. The light is emitted from the micro lenses 140a, 142a, 142b, and 140b while maintaining the shape.

コリメート光200a、202a、202b、200bは、マイクロレンズ140a、142a、142b、140bから出射して、或る距離を伝搬した位置210において、それぞれビーム直径が最小値となるビームウェストを持つ。このビームウェスト位置210を越えると、コリメート光200a、202a、202b、200bは、それぞれ発散角θによりビーム径を広げながら図示左方へ伝搬し、位置212において隣接する互いのビームの一部が重なり始める。図2(a)においては、このビーム重なり開始位置212より図示左側に、マイクロレンズ140a、142aから出射したコリメート光200a、202aの一部が互いに重なる領域を、符号220を付したハッチング領域で示している。また、マイクロレンズ142a、142bから出射したコリメート光202a、202bの一部が互いに重なる領域を、符号222を付したハッチング領域で、また、マイクロレンズ142b、140bから出射したコリメート光202b、200bの一部が互いに重なる領域を、符号224を付したハッチング領域で、示している。   The collimated lights 200a, 202a, 202b, and 200b have beam waists at which the beam diameter becomes the minimum value at a position 210 that is emitted from the microlenses 140a, 142a, 142b, and 140b and propagates a certain distance. When the beam waist position 210 is exceeded, the collimated light 200a, 202a, 202b, 200b propagates to the left in the figure while expanding the beam diameter by the divergence angle θ, and a part of adjacent beams overlap at the position 212. start. In FIG. 2A, on the left side of the beam overlap start position 212, a region where the collimated lights 200a and 202a emitted from the microlenses 140a and 142a partially overlap each other is indicated by a hatched region denoted by reference numeral 220. ing. Further, an area where the collimated lights 202a and 202b emitted from the micro lenses 142a and 142b partially overlap each other is a hatched area denoted by reference numeral 222, and one of the collimated lights 202b and 200b emitted from the micro lenses 142b and 140b. A region where the portions overlap each other is indicated by a hatched region denoted by reference numeral 224.

通常、偏波合成プリズムは、一の光学面に偏波合成膜を備え、互いに独立に(重なり合うことなく)伝搬する直交する2つの直線偏波光を、それぞれ当該偏波合成膜の一方の面及び他方の面から入射させ、一方の直線偏波光が偏波合成膜を透過し、他方の直線偏波光が偏波合成膜を反射することにより、当該透過及び反射した光が一つのビーム(偏波合成されたビーム)となるように構成される。   In general, a polarization beam combining prism includes a polarization beam combining film on one optical surface, and two orthogonally polarized light beams propagating independently of each other (without overlapping) are respectively transmitted to one surface of the polarization beam combining film and The light is incident from the other surface, and one linearly polarized light is transmitted through the polarization combining film, and the other linearly polarized light is reflected from the polarization combining film. (Combined beam).

互いに直交する偏光方向を持つ2つの直線偏波光の一部が重なり合っていた場合、当該重なり部分は、偏波合成プリズムを構成する偏波合成膜のいずれか一方の面から入射することとなる。つまり、偏波合成膜のそれぞれの面には偏波合成に不要な偏波方向を有する直線偏波光が入射することとなる。偏波合成に不要な偏波方向を有する直線偏波光は所望の方向に偏波合成されない(偏波合成されたビームの光軸から外れる)ため損失となる。   When a part of two linearly polarized light beams having polarization directions orthogonal to each other are overlapped, the overlapping part is incident from any one surface of the polarization beam combining film constituting the polarization beam combining prism. That is, linearly polarized light having a polarization direction unnecessary for polarization synthesis is incident on each surface of the polarization beam synthesis film. Linearly polarized light having a polarization direction that is not necessary for polarization synthesis is lost because it is not polarization synthesized in a desired direction (deviates from the optical axis of the polarization synthesized beam).

本実施形態に係る光変調デバイス100では、図2(b)に示すように、マイクロレンズ140a、142a、140b、142bからそれぞれ出射した光が、当該光の光路長を大きく延長するような光路シフトプリズムなどの他の光学部品を通過することなく、まず半波長板108及び又は偏波合成プリズム110a、110bに直接入射するように構成される。ここで、「光路シフトプリズム」とは、光路を、当該光路に対し直交する方向へ移動させるプリズム(すなわち、周囲よりも屈折率の高いガラス等の透明媒質で構成された多面体)をいう。   In the light modulation device 100 according to the present embodiment, as shown in FIG. 2B, the optical path shift is such that the light emitted from each of the microlenses 140a, 142a, 140b, 142b greatly extends the optical path length of the light. First, the light is directly incident on the half-wave plate 108 and / or the polarization combining prisms 110a and 110b without passing through other optical components such as a prism. Here, the “optical path shift prism” refers to a prism that moves an optical path in a direction orthogonal to the optical path (that is, a polyhedron formed of a transparent medium such as glass having a higher refractive index than the surroundings).

これにより、マイクロレンズ140a、142a、142b、140bからそれぞれコリメート光として出射される光が当該コリメート光の発散角により互いに重なり始めることとなる位置212と、当該4つのマイクロレンズ140a、142a、142b、140bが配された位置と、の間に、半波長板108及び偏波合成プリズム110a、110bを配することができる。   As a result, a position 212 at which light emitted as collimated light from the microlenses 140a, 142a, 142b, and 140b starts to overlap each other due to the divergence angle of the collimated light, and the four microlenses 140a, 142a, 142b, The half-wave plate 108 and the polarization beam combining prisms 110a and 110b can be disposed between the position where 140b is disposed.

このため、本実施形態の光変調デバイス100では、マイクロレンズ140a、142a、140b、142bから出力されるコリメート光の発散角が大きい場合でも、ビーム間の重なり合いを生じさせることなく、損失の少ない偏波合成を行って、入射光ファイバ104a、104bから出射光ファイバ116a、116bまでの光損失を低減することができる。   For this reason, in the light modulation device 100 of the present embodiment, even when the divergence angle of the collimated light output from the microlenses 140a, 142a, 140b, and 142b is large, the polarization is small without causing overlap between the beams. Wave synthesis can be performed to reduce light loss from the incident optical fibers 104a, 104b to the outgoing optical fibers 116a, 116b.

なお、本実施形態では、マイクロレンズ140a、142a、140b、142bと、半波長板108及び又は偏波合成プリズム110a、110bとの間の空間には、光路シフトプリズム等の他の光学部品を配置しない構成したが、これに限らず、当該空間における光路長を大きく延長しない限りにおいて、例えば光路シフトプリズム以外の他の光学部品、例えばガラス等の光学媒質の平行平板(すなわち、オモテ面及びウラ面が互いに平行である板)で構成される光学部品を当該空間内に挿入してもよい。このような平行平板で構成される光学部品は、例えば当該平行平板の面上に誘電体多層膜(無反射コートや、フィルタ膜(例えば、ローパスフィルタ、ハイパスフィルタ、バンドパスフィルタ)など)を設けた、光路長調整素子や波長フィルタ素子であり得る。   In the present embodiment, other optical components such as an optical path shift prism are arranged in the space between the microlenses 140a, 142a, 140b, 142b and the half-wave plate 108 and / or the polarization combining prisms 110a, 110b. However, the present invention is not limited to this, and other than the optical path shift prism, for example, optical plates other than the optical path shift prism, for example, parallel plates of an optical medium such as glass (that is, the front and back surfaces) An optical component composed of plates that are parallel to each other may be inserted into the space. An optical component composed of such parallel plates is provided with, for example, a dielectric multilayer film (non-reflective coating, filter film (for example, low-pass filter, high-pass filter, band-pass filter)) on the surface of the parallel plate. Further, it may be an optical path length adjusting element or a wavelength filter element.

また、本実施形態の光変調デバイス100では、マイクロレンズ142a、142bから互いに隣接してそれぞれ出射した出力光は、光路シフトプリズム等により互いの間隔が広げられる前に、半波長板108に入射されるので、一つの光学素子としての半波長板108を用いて2つの光の波長を回転させることができる。このため、出力光毎に半波長板を設ける構成に比べて光学素子の数を減らすことができ、光学系の安定性を向上(例えば温度変動等を低減)すると共に、組立工数を低減することができる。   Further, in the light modulation device 100 of the present embodiment, the output lights emitted adjacent to each other from the microlenses 142a and 142b are incident on the half-wave plate 108 before the distance between them is increased by an optical path shift prism or the like. Therefore, the wavelength of two lights can be rotated using the half-wave plate 108 as one optical element. For this reason, the number of optical elements can be reduced compared to a configuration in which a half-wave plate is provided for each output light, and the stability of the optical system is improved (for example, temperature fluctuations are reduced) and the number of assembly steps is reduced. Can do.

また、光路シフトプリズム112a、112bにより、偏波合成プリズム110a、110bから出射した光の光路を、互いに離れる方向へシフトさせるので、マイクロレンズ140a、142a、140b、142bの焦点距離が小さく、コリメート光発散角が大きくなって、結合レンズ114a、114bに至る光のビーム径が大きくなる場合でも、当該ビーム径に応じた開口面積(又は受光面積)の大きい結合レンズ114a、114bを配置するスペースを確保することができ、設計自由度を大きくすることができる。   In addition, since the optical paths of the light beams emitted from the polarization beam combining prisms 110a and 110b are shifted away from each other by the optical path shift prisms 112a and 112b, the focal lengths of the microlenses 140a, 142a, 140b, and 142b are small, and collimated light. Even when the divergence angle is increased and the beam diameter of light reaching the coupling lenses 114a and 114b is increased, a space for arranging the coupling lenses 114a and 114b having a large aperture area (or light receiving area) corresponding to the beam diameter is ensured. It is possible to increase design freedom.

さらに、本実施形態の光変調デバイス100では、光変調素子120aと光変調素子120bとが、光変調素子120a、120bの出射光の方向に平行な線分180に関して線対称な位置に配されており、且つ、偏波合成プリズム110a及び110bも、当該線分180に関して線対称な位置に配されている。   Furthermore, in the light modulation device 100 of the present embodiment, the light modulation element 120a and the light modulation element 120b are arranged at positions symmetrical with respect to the line segment 180 parallel to the direction of the light emitted from the light modulation elements 120a and 120b. In addition, the polarization beam combining prisms 110 a and 110 b are also arranged at positions symmetrical with respect to the line segment 180.

このため、例えば偏波合成プリズム110a、110bを、線対称な形状を有する一つの光学素子として構成することもできる。この場合には、筺体118内で用いる光学素子の数を更に減らして、光学系の安定性を高めると共に、組立工数を更に低減することができる。   For this reason, for example, the polarization beam combining prisms 110a and 110b can be configured as one optical element having a line-symmetric shape. In this case, the number of optical elements used in the housing 118 can be further reduced to increase the stability of the optical system and further reduce the number of assembly steps.

また、本実施形態の光変調デバイス100では、光路シフトプリズム112a、112b、並びに、結合レンズ114a,114b、及び出射光ファイバ116a、116bも、線分180に関して互いに対称な位置に配されている。   In the light modulation device 100 of the present embodiment, the optical path shift prisms 112a and 112b, the coupling lenses 114a and 114b, and the outgoing optical fibers 116a and 116b are also arranged at positions symmetrical to each other with respect to the line segment 180.

これにより、入射光ファイバ104aから出射光ファイバ116aまでの光学系と、入射光ファイバ104bから出射光ファイバ116bまでの光学系と、が線分180に関して互いに対称となっている。   Thereby, the optical system from the incident optical fiber 104a to the outgoing optical fiber 116a and the optical system from the incident optical fiber 104b to the outgoing optical fiber 116b are symmetrical with respect to the line segment 180.

一般に、図1に示す筺体118のような矩形筺体は、環境温度変動時に発生する歪が幾何学的に略対称性を有することから、上記のように、入射光ファイバ104aから出射光ファイバ116aまでの光学系と、入射光ファイバ104bから出射光ファイバ116bまでの光学系と、を線分180に関して互いに対称に配置することで、環境温度変動時におけるそれぞれの光学系での光学素子の位置ずれ量や環境温度変動時に発生する各光学部品の歪に伴う屈折率変化や光変調デバイスの動作点シフトなどの特性変化を互いに同程度のものとすることができる。   In general, since a rectangular housing such as the housing 118 shown in FIG. 1 has a geometrically symmetrical distortion generated when the environmental temperature fluctuates, as described above, from the incident optical fiber 104a to the outgoing optical fiber 116a. And the optical system from the incident optical fiber 104b to the outgoing optical fiber 116b are arranged symmetrically with respect to the line segment 180, so that the positional deviation amount of the optical element in each optical system when the environmental temperature varies In addition, characteristic changes such as a change in refractive index accompanying distortion of each optical component that occurs when the environmental temperature fluctuates and a shift of the operating point of the light modulation device can be made similar to each other.

その結果、例えば波長多重伝送システムの2つの波長チャネルを構成する2つの光を光変調デバイス100を用いて変調する場合には、入射光ファイバ104aから出射光ファイバ116aに至るまでの光損失(通過損失又は挿入損失。以下同じ。)と、入射光ファイバ104bから出射光ファイバ116bに至るまでの光損失の、環境温度変動に伴う変動を同程度のものとして、環境温度変動に伴う上記波長チャネル間の損失差の発生又は増大化を防止し(従って、上記波長多重システムにおける波長チャネル間での送信光のレベル差の発生又は増大化を防止し)、チャネル相互間における伝送品質の格差が発生又は増大してしまうのを防止することができる。   As a result, when, for example, two lights constituting two wavelength channels of the wavelength division multiplexing transmission system are modulated using the optical modulation device 100, an optical loss (passage) from the incident optical fiber 104a to the outgoing optical fiber 116a is obtained. Loss or insertion loss (the same applies hereinafter)) and the optical loss from the incident optical fiber 104b to the outgoing optical fiber 116b are assumed to have the same variation due to the environmental temperature variation, and between the wavelength channels due to the environmental temperature variation. Occurrence or increase in the transmission loss difference between the channels in the wavelength division multiplexing system (that is, generation or increase in the transmission light level difference between the wavelength channels). It is possible to prevent the increase.

なお、上述した実施形態では、光変調器として、2つの光変調素子120a、120bが一枚の基板上に形成された1つの光変調器102を用いるものとしたが、これに限らず、個別の基板上に形成された1つの光変調素子で構成される光変調器を2つ用いるものとしてもよい。   In the above-described embodiment, the single light modulator 102 in which the two light modulation elements 120a and 120b are formed on one substrate is used as the light modulator. However, the present invention is not limited to this. Two light modulators composed of one light modulation element formed on the substrate may be used.

また、上述した実施形態では、偏波合成プリズム110a、110bを用いて偏波合成を行うものとしたが、これに限らず、同一方向に偏光した2つの直線偏波光を偏波合成できる限りにおいて、例えば偏波合成プリズムに代えて複屈折性結晶を用いる等、任意の構成を用いて偏波合成を行うものとすることができる。   In the above-described embodiment, polarization combining is performed using the polarization combining prisms 110a and 110b. However, the present invention is not limited to this, as long as two linearly polarized lights polarized in the same direction can be combined. For example, it is possible to perform polarization synthesis using an arbitrary configuration such as using a birefringent crystal instead of the polarization synthesis prism.

100・・・光変調デバイス、102・・・光変調器、104a、104b・・・入射光ファイバ、106・・・マイクロレンズアレイ、108・・・半波長板、110a、110b・・・偏波合成プリズム、112a、112b・・・光路シフトプリズム、114a、114b・・・結合レンズ、116a、116b・・・出射光ファイバ、118・・・筺体、120a、120b・・・光変調素子、130a、132a、130b、132b・・・出射導波路、140a、142a、140b、142b・・・マイクロレンズ、170・・・基板端面。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 ... Light modulation device, 102 ... Light modulator, 104a, 104b ... Incident optical fiber, 106 ... Micro lens array, 108 ... Half-wave plate, 110a, 110b ... Polarization Synthetic prism, 112a, 112b ... optical path shift prism, 114a, 114b ... coupling lens, 116a, 116b ... outgoing optical fiber, 118 ... housing, 120a, 120b ... light modulation element, 130a, 132a, 130b, 132b... Exit waveguide, 140a, 142a, 140b, 142b... Micro lens, 170.

Claims (8)

基板上に形成された光導波路で構成されるとともに2つの出力光をそれぞれ出射する第1の光変調素子及び第2の光変調素子と、
2つの前記光変調素子から出射される4つの前記出力光のそれぞれを受ける4つのレンズと、
前記第1の光変調素子からの2つの前記出力光の一方と、前記第2の光変調素子からの2つの前記出力光の一方と、の偏波を回転させる偏波回転素子と、
前記第1の光変調素子からの2つの前記出力光を一のビームに合成して出力する第1の偏波合成素子と、
前記第2の光変調素子からの2つの前記出力光を一のビームに合成して出力する第2の偏波合成素子と、
を備え、
前記4つのレンズからそれぞれ出射される光は、光路シフトプリズムを通過することなく、前記偏波回転素子、及び又は、前記第1及び第2の偏波合成素子に、直接に入射するよう構成されている、
光変調デバイス。
A first light modulation element and a second light modulation element, each of which is composed of an optical waveguide formed on a substrate and emits two output lights,
Four lenses for receiving each of the four output lights emitted from the two light modulation elements;
A polarization rotation element that rotates the polarization of one of the two output lights from the first light modulation element and one of the two output lights from the second light modulation element;
A first polarization beam combining element that combines the two output lights from the first light modulation element into one beam and outputs the beam;
A second polarization beam combining element that combines the two output lights from the second light modulation element into one beam and outputs the beam;
With
The light respectively emitted from the four lenses is configured to be directly incident on the polarization rotation element and / or the first and second polarization beam combining elements without passing through an optical path shift prism. ing,
Light modulation device.
前記偏波回転素子は、前記第1の光変調素子からの2つの前記出力光の一方が通過する領域と、前記第2の光変調素子からの2つの前記出力光の一方が通過する領域と、を含む一枚の光学素子として構成されている、
請求項1に記載の光変調デバイス。
The polarization rotation element includes a region through which one of the two output lights from the first light modulation element passes, and a region through which one of the two output lights from the second light modulation element passes. Are configured as a single optical element including
The light modulation device according to claim 1.
前記第1及び第2の偏波合成素子から出力される前記ビームの光路を、互いに離れる方向へそれぞれ移動させる第1及び第2の光路シフト素子を備える、
請求項1又は2に記載の光変調デバイス。
Comprising first and second optical path shift elements for moving the optical paths of the beams output from the first and second polarization beam combining elements in directions away from each other, respectively.
The light modulation device according to claim 1.
前記第1の光変調素子と前記第2の光変調素子とは、前記出力光を並んで出射するように配され、且つ並んで出射される前記出力の方向に平行な線分に関して線対称な位置に配されており、さらに、
前記第1の偏波合成素子と前記第2の偏波合成素子とが、前記線分に関して線対称な位置に配されている、
請求項1ないし3のいずれか一項に記載の光変調デバイス。
The first light modulation element and the second light modulation element are arranged so as to emit the output light side by side, and are line symmetric with respect to a line segment parallel to the direction of the output emitted side by side. In the position, and
The first polarization combining element and the second polarization combining element are arranged at positions symmetrical with respect to the line segment;
The light modulation device according to claim 1.
前記4つのレンズと、前記偏波回転素子、及び又は第1及び第2の偏波合成素子と、の間に、光学媒質による平行平板で構成された光学部品が配されている、
請求項1ないし4のいずれか一項に記載の光変調デバイス。
Between the four lenses and the polarization rotation element and / or the first and second polarization combining elements, an optical component composed of a parallel plate made of an optical medium is disposed.
The light modulation device according to claim 1.
前記第1及び前記第2の光変調素子は、位相偏移変調又は直交振幅変調を行う光変調素子である、
請求項1ないし5のいずれか一項に記載の光変調デバイス。
The first and second light modulation elements are light modulation elements that perform phase shift keying or quadrature amplitude modulation.
The light modulation device according to any one of claims 1 to 5.
前記第1及び前記第2の光変調素子は、それぞれ別の基板上に形成されているか、又は同一の基板上に並べて形成されている、
請求項1ないしのいずれか一項に記載の光変調デバイス。
The first and second light modulation elements are formed on different substrates, or are formed side by side on the same substrate.
Optical modulation device according to any one of claims 1 to 6.
前記4つの出射レンズは、一体に形成されたマイクロレンズアレイである、
請求項1ないし7のいずれか一項に記載の光変調デバイス。
The four exit lenses are an integrally formed microlens array.
The light modulation device according to claim 1.
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