JP6571745B2 - ラージモードフィールド直径における伝搬をサポートする偏波保持ファイバ装置 - Google Patents
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Description
本出願は、2016年12月14日出願の米国仮特許出願第62/434180号の利益を主張し、参照によりここに取り込まれる。
本発明は、偏波保持光ファイバ、より具体的には、1以上の高次モードをサポートするラージモードエリア内における偏波保持構造体の内包に関する。
λs=ΛLPG(n01 s−n0m s)、
λf=ΛLPG(n01 f−n0m f)
のように与えられ、ここで上付き文字のs及びfは低速及び高速偏波状態をそれぞれ表し、n01及びn0mはLP01及びLP0mモードそれぞれの有効指数である。動作の現行の波長範囲内(すなわち、1070nm付近)では、PM−HOMファイバにおける2つの偏波状態のLP01とLP08モードの間のLPG共振波長の差はこれらのモードの複屈折率の値に関連し、それは、
λs−λf=ΛLPG((n01 s−n01 f)−(n08 s−n08 f))≒ΛLPG[B01−B08]
のように与えられ、ここで、B01及びB08は、それぞれLP01及びLP08モード複屈折率である。図14は、高速及び低速偏波軸で測定されたLP01とLP08の間の共振波長の例を示す。
1)複屈折率Bは、特定の値を上回ったままの状態を維持することが望まれる、及び
2)正規化有効面積は、非摂動HOM構成に非常に近似した特定の値を上回ることが望まれる、
の下で選択され得る。つまり、応力ロッドの存在に起因する不均一な応力分布からのモードへのいずれの歪みも最小化することが1つの目的である。そのような不均一性は、モードプロファイルを歪めて、Aeffの値を低下させてしまう。
1)クラッド層にわたって測定されるPM−HOM光ファイバ全体の直径が180μmから800μmである、
2)応力ロッドがクラッドのガラス材料のものとは大幅に異なるCTEを示す材料で形成される(例えば、クラッドのCTEと応力ロッドのCTEと比較した場合、ΔCTEが約0.5×10−6/Kから7.5×10−6/Kの範囲である)、
3)応力ロッドの直径(D)が約50μmから150μmの範囲に及ぶ(応力ロッドは円形又は非円形であればよい)、
4)コアの中心と応力ロッドの間のずれ(R1)が約40μmから約200μmの範囲である、
で具現化され得る。
Claims (9)
- 偏波保持光ファイバであって、
第1の屈折率の値及びサイズを有する内側コア、
前記内側コアを囲むように配設された外側コアであって、前記第1の屈折率の値とは異なる第2の屈折率の値及び伝搬光信号の選択された高次モード(PM−HOM)の伝搬をサポートするために十分な直径を有する外側コア、
前記外側コアを囲むように配設されたクラッド層であって、該クラッド層が所定の屈折率の値を有し、前記内側コア、前記外側コア及び前記クラッド層の組合せは、前記内側コアが、前記伝搬光信号の基本LP 01 モードの伝搬をサポートし、前記外側コアが前記伝搬光信号の定義された1以上の高次LPnmモードの伝搬をサポートするように構成されたクラッド層、及び
前記外側コアのいずれかの側部において実質的に前記クラッド層内に配設され、低速偏波軸を画定する共通軸に沿って配置された一対の応力ロッドであって、該一対の応力ロッドが前記クラッド層の熱膨張率(CTE)とは異なるCTEを有する材料で形成され、各応力ロッドが同様の直径D及び前記内側コアの中心と応力ロッドの内側端部との間に同様の分離R1を示し、前記D及びR1の値が前記定義された1以上の高次LPnmモードに対して所定の応力誘起複屈折率を与えるように選択された一対の応力ロッド
を備えた偏波保持光ファイバ。 - 前記内側コアにおけるLOMの前記伝搬をサポートし、前記外側コア及び前記クラッド層における高次LPnmモードの前記伝搬をサポートするために、前記第1の屈折率の値が、前記第2の屈折率の値よりも高い、請求項1に記載の偏波保持光ファイバ。
- 前記偏波保持光ファイバが前記内側コアと前記外側コアの間に配設された低下した屈折率のトレンチをさらに備え、該トレンチが前記第1及び第2の屈折率の値の双方よりも低い屈折率の値を有し、該トレンチが実質的に前記外側コア内で高次LPnmモードを誘導するように選択された幅を有するように構成される、請求項1に記載の偏波保持光ファイバ。
- 前記クラッド層が、
前記外側コアに隣接して配置された内側クラッド層であって、前記第2の屈折率の値よりも低い屈折率の値を有する内側クラッド層、及び
前記内側クラッド層を囲むように配設された外側クラッド層
を備えた、請求項1に記載の偏波保持光ファイバ。 - 前記偏波保持光ファイバが前記外側コアと前記クラッド層の間に配設されたトレンチ領域をさらに備え、前記トレンチ領域が実質的に前記第2の屈折率の値よりも低い屈折率の値を有し、前記内側コア及び前記外側コア内に前記定義された高次LPnmモードの実質的な閉込めを与える、請求項1に記載の偏波保持光ファイバ。
- 前記一対の応力ロッドが、前記クラッド層とは異なる熱膨張率(CTE)を有する材料で形成された、請求項1に記載の偏波保持光ファイバ。
- 前記偏波保持光ファイバが、前記内側コア及び前記外側コアのいずれか一方又は双方における光ポンプ波の存在で光ゲインを与えるように構成され、前記光ファイバが、前記内側コア及び前記外側コアのいずれか一方又は双方内に1以上の希土類ドーパント含む、請求項1に記載の偏波保持光ファイバ。
- 高次LPnmモードについて、n<3及びm>1である、請求項1に記載の偏波保持光ファイバ。
- 偏波保持光学システムであって、
入来低次モード光信号の伝搬をサポートするための光信号入力構成、
前記入来低次モードを選択された高次LPnmモードに変換するための前記光信号入力構成の出力端に配設された入力モード変換器、並びに
前記入力モード変換器に連結され、前記選択された高次LPnmモードの伝搬をサポートするための偏波保持高次モード(PM−HOM)光ファイバであって、
入力信号の少なくとも前記入来低次モードの伝搬をサポートするようなサイズの内側コア、
前記内側コアを囲むように配設された外側コアであって、前記選択された高次LPnmモードの伝搬をサポートするように選択された直径を有する外側コア、
前記外側コアを囲むように配設されたクラッド層、及び
前記外側コアのいずれかの側部の実質的に前記クラッド層内に配設され、低速偏波軸を画定する共通軸に沿って配置された一対の応力ロッドであって、該一対の応力ロッドが前記クラッド層の熱膨張率(CTE)とは異なるCTEを有する材料で形成され、各応力ロッドが同様の直径D及び前記内側コアの中心と応力ロッドの内側端部との間の同様の分離R1を示し、前記D及びR1の値が前記選択された1以上の高次LPnmモードに対して所定の応力誘起複屈折率を与えるように選択された一対の応力ロッド
を含むPM−HOM光ファイバ
を備えた偏波保持光学システム。
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