JP6694652B2 - 光モジュール、及び、光路光軸調整方法 - Google Patents
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Description
(消光比)=10log(Imax/Imin) (dB)
と定義することができる。
以下のようにして、導光体としてSi単結晶(実施例1)、ガーネット単結晶(Gd3Ga5O12)(比較例1)、又は、石英板(SiO2)(比較例2)を用い、各導光体の設置角度の変化に応じた光路変化量(光軸シフト量)を測定した。まず、厚み1.5mmになるよう両面研磨加工を施したSi単結晶(実施例1)、ガーネット単結晶(Gd3Ga5O12)(比較例1)、石英板(SiO2)(比較例2)に、各々、波長1550nm用の両面対空気ARコート(反射防止コート)を施し、縦横1.5mmのチップに切断加工し導光体を作製した。このとき、Si単結晶(幅1.5mm×高さ1.5mm×厚み1.5mm)の消光比は42dB、挿入損失0.02dBであった。そして、実施例1、比較例1、2の導光体を、それぞれ、波長1550nmの入射光に対して導光体を1〜10°傾斜させ、傾斜させた角度に応じた光路変化量(光軸シフト量)を測定した。その結果、下記の表1から分かるように、設置角度の変化量に対する光路変化量(光軸シフト量)は、屈折率の大きなSi単結晶を用いた導光体で、ガーネットや石英を用いた導光体よりも非常に大きな数値を得ることができた。
一般的に、導光体の後段には偏光光学材料や偏光依存性の大きな導波路型光学部品が配置される。よって、実施例2では、本発明の導光体を透過した透過光の上記の部品への影響を以下の条件で測定した。まず、実施例1で作製したものと同じシリコン単結晶を、幅2.0mm×高さ0.5mm×光軸方向長さ2.0mmのSUS304(ステンレス鋼)板に、エポキシ熱硬化型接着剤で接合固定することで、図1のような、シリコン単結晶からなる導光体1の1側面を基台3に接合固定した。この導光体のシリコン単結晶の光学特性を測定した結果、消光比41dB、挿入損失0.02dBと良好な値を示した。
シリコン単結晶の消光比を表2に示すような値に調整したこと以外、実施例2と同様に導光体を作製し、実施例2と同様の測定を行った。導光体のシリコン単結晶の消光比は、シリコン単結晶の基台への接合状態を調整して、接合歪みを調整することで変更した。
シリコン単結晶からなる導光体の消光比を表2に示すように30dB未満の値に調整したこと以外、実施例2と同様に導光体を作製し、実施例2と同様の測定を行った。比較例3、4では、図5に示すように、幅2.0mm×高さ2.0mm×光軸方向長さ2.0mmで、且つ、中央部に幅と深さが1.5mmで光軸方向長さ2.0mmの溝切した基台53(SUS304部品)に、エポキシ熱硬化型接着剤でシリコン単結晶からなる導光体51の3側面を接合固定した。比較例3、4の導光体の光学特性を測定した結果、消光比は24〜25dBとワーク(導光体)面内でばらつき、挿入損失は0.06〜0.04dBと実施例2〜5に比べて大きくなった。これは接合歪に起因すると考えられる。このように、接合歪みを調整することで消光比を調整した。表2に、比較例3、4の接合固定した導光体の消光比、挿入損失、検光子透過時の過剰損失、及び検光子からの後方散乱光量を記載した。
34…偏光子、 35…検光子、 A、B…部品。
Claims (4)
- 光モジュールであって、
前記光モジュールは、光路に設けられた光モジュールを構成する部品と、前記部品間に設置された光路光軸調整のための導光体とを含み、
前記光路光軸調整のための導光体は、消光比30dB以上を有するシリコン単結晶からなり、かつ、板状又は立方体形状のものであり、
前記導光体は、前記部品と直接接合されたものであることを特徴とする光モジュール。 - 前記導光体が1側面のみを基台に接合固定されてなるものであることを特徴とする請求項1に記載の光モジュール。
- 前記導光体が、前記部品間の光路光軸調整のため設置角度が調整されて設置されたものであることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の光モジュール。
- 請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の光モジュールにおける前記導光体の設置角度を調整することにより、部品間の光路光軸調整を行うことを特徴とする光路光軸調整方法。
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