JP6807561B2 - 合波器、この合波器を用いた画像投影装置及び画像投影システム - Google Patents
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Description
特許文献1には、マッハツェンダー干渉(Maha-Zhender Interferometer:以下、MZIと記載)光導波路に異なる波長の異なる2つの可視光を入射し、MZI光導波路の光路長差による位相差によって2つの可視光を合波又は分波する技術が開示されている。ところが、この特許文献1に記載の技術で合波できるのは波長の異なる2つの光に限られることから、少なくともRGBの三つの可視光の合波を必要とする画像形成装置に適用することはできない。
図10は、本願出願人が特許文献2で開示した合波器の説明図で、(a)はその平面図、(b)は導波路の入射口が露出する合波器の側面図である。
合波器10′は、シリコン(Si)で形成された基板210と、この基板210に上に二酸化ケイ素(SiO2)で形成されたBOX層215と、このBOX層215の上にSiO2で形成されたカバー層220と、このカバー層220の中に形成され、BOX層215の上面と平行な平面内に配置された第1導波路101′、第2導波路102′及び第3導波路103′とを備えている。
なお、基板210とBOX層215とカバー層220とで合波器10′の本体100が構成される。
しかし、図11に示すように、光ファイバや半導体レーザチップ16a,16b,16cから照射されるレーザ光は、直進する光軸Xを中心とする角度θ1の拡がり角を有することから、導波路101′,102′,103′から漏れたレーザ光の一部が第1合波部110に照射されて、本来合波すべき可視光以外の可視光が第1合波部110に混在する(以下、迷光という)という問題がある。
このような混在の発生を抑制するためには、導波路101′,102′,103′の間隔s(図10参照)を十分にとって、光ファイバどうしや半導体レーザチップ16a,16b,16cの間隔を十分に開ければよいが、導波路101′,102′,103′の間隔sを大きくするほど合波器10′が大型化するという問題が生じる。
さらに、導波路101′,102′,103′がほぼ接触する位置まで近接する第1合波部110から、100μmまで導波路101′,102′,103′の間隔sを拡げるには、導波路101′,102′,103′の湾曲部R(図10参照)の曲率半径を十分に大きく取ったり、湾曲部Rの円弧長を十分に長くとる必要があること、レーザ光には一定の拡がり角があるので、上記したように半導体レーザチップ16a,16b,16cを並べて配置すると、拡がったレーザ光の一部が第1合波部110に照射されて迷光を生じさせるという問題があることから、合波器10′の長さ寸法の短縮にも限界がある。
このように、所定のレーザ光源の光軸を前記伝搬軸線に対して傾斜させることで、レーザ光の一部が第1合波部に照射されることによる迷光を抑制することができる。
傾斜させる角度は、導波路の入射口と第1合波部の入口までの距離、導波路の間隔及びレーザ光源からのレーザ光の拡がり角によって求めることができる。なお、レーザ光源を傾斜させるとレーザ光が他の導波路を横切ることになり、当該他の導波路に対して迷光の影響を生じさせるおそれがあるが、傾斜角の角度θが0°<θ≦90°の範囲内のときに前記他の導波路における迷光の影響を最小に抑制することができる。また、前記伝搬軸線から離間した位置に光軸を有する前記レーザ光源の光軸が前記伝搬軸線に対して直角になるように、前記レーザ光源を配置することで、合波器のサイズを最小にすることができる。
このような屈曲部を利用することで、合波器本体の一端と側面とにレーザ光源を配置することが可能になり、合波器の幅と長さを大幅に短縮することが可能になる。また、このような屈曲部を利用することで、半導体レーザチップ等のレーザ光源の配置の自由度が増し、本発明の合波器を利用する画像投影装置等の設計の自由度も高めることができる。
なお、屈曲部の屈曲角度は特に限定されないが、例えば導波路型反射鏡を用いた場合は80°〜100°の範囲内とするのが好ましい。直角であるのがより好ましい。
また、上記の画像投影装置を備えた画像投影システムは、画像データの送受信を行う送受信装置と、画像の撮影を行うカメラ等の撮影装置や携帯電話、PC等の端末装置を含む周辺装置と、前記送受信装置、前記周辺装置及び前記画像投影装置の制御を行う制御装置とを備えた構成とすることができる。
上記構成の合波器を用いた本発明の画像投影装置及びこの画像投影装置を備えた画像投影システムは、合波器の小型化により装置及びシステムを小型にできるうえ、合波器に設ける半導体レーザチップ等の光源配置の自由度が高いので、装置及びシステムの設計の自由度を高めることができる。
図1は、本発明の基本的な概念を説明する図で、可視光が三つの場合におけるレーザ光源の配置を説明する図、図2(a)は図1(a)の配置の場合のレーザ光源と導波路との関係を示す図、(b)は導波路の途中に直角に屈曲する屈曲部を設けた場合の他の例を示す図である。また、図3は、直角に屈曲する屈曲部を備えた合波器の一実施形態にかかる概略平面図、図4は導波路の屈曲部の構成を説明する部分拡大図、図5は光集束手段を設けた導波路の先端部分の拡大図である。
以下に説明する本発明の合波器において合波する3つの可視光は、単色光であって、第1可視光の波長が最も長く、次いで第2可視光の波長が長く、第3可視光の波長が最も短く、かつ、前記第1可視光と前記第2可視光との間の波長間隔よりも前記第2可視光と前記第3可視光との間の波長間隔が短いことが条件となる。
このような条件を満たす可視光としては、波長λR=620〜750nmの赤色光(R)、波長λG=495〜570nmの緑色光(G)、波長λB=450〜495nmの青色光(B)を挙げることができる。これらRGBの3つの波長間には、λB<λG<λRの関係が成立し、この波長範囲の中から、λR−λG>λG−λBなる関係を充たすように、例えば、赤色光として波長λR=640nmのものを、緑色光として波長λG=520nmのものを、青色光として波長λB=455nmのものを選択することができる。
この実施形態においては、三つの半導体レーザチップ16a,16b,16cのうち、赤色用の半導体レーザチップ16a及び青色用の半導体レーザチップ16cを、図1に示すようにその光軸Xr,Xbが伝搬軸線Yに対して角度θで交叉するように、傾斜させて配置している。
一方、真ん中に配置された緑色用の半導体レーザチップ16bについては、伝搬軸線Yとほぼ同じ位置に光軸Xgを有しているので、角度θ1で拡がるレーザ光が合波部110に照射されても第1合波部110における迷光の悪影響をほとんど生じさせないためである。
この実施形態のように、三つの半導体レーザチップ16a,16b,16cのレーザ光を三つの導波路101,102,103に導入して可視光の合波を行う場合は、一般的に両側の半導体レーザチップ16a,16cを傾斜させ、真ん中の半導体レーザチップ16bは傾斜させなくてもよい。
この角度θは、レーザ光の拡がり角をθ1、入射口101a,102a間(102a,103a間)の距離をd1、入射口102aと第1合波部110の入口との距離をl1としたときに、以下の式で求めることができる。
角度θは、図2(a)に示すように鋭角としてもよいが、図2(b)に示すように直角とするのが好ましい。このようにすることで、半導体レーザチップ16aからのレーザ光が導波路102に照射される照射長さeを最も短くして、導波路102を伝搬される可視光への迷光の影響を小さくすることができる。
図3に、直角に折れ曲がる屈曲部を備えた本発明の合波器の一実施形態を示す。
この合波器10の基本構成は、本願出願人によって特開2013−195603号で開示された合波器(図10に示すもの)と同じで、図10の合波器10′と同一部位、同一部材には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
この合波器10において図10の合波器10′と相違するところは、波長多重された可視光を出射する第2導波路102の可視光の出射方向に対して、第1導波路101及び第3導波路103に入射する可視光B,Rの入射方向が交叉するように、第1導波路101及び第3導波路103の先端部分を屈曲状又は湾曲状に折り曲げている点である。
入射口101a,103aから入射された第1可視光及び第3可視光が、第1導波路101内及び第3導波路103内で光路を変更できるように、第1導波路101及び第3導波路103の先端部分には屈曲部104,105が設けられている。そして、この屈曲部104,105を設けた部分で、第1導波路101及び第3導波路103が屈曲状又は湾曲状に折り曲げられる。
図4(a)の例では、屈曲部104,105に可視光を全反射するミラー104a,105aを配置していて、この部分で第1導波路101及び第3導波路103を屈曲させている。
この実施形態においてミラー104a,105aは、カバー層220の上面からエッチングによって、第1導波路101及び第3導波路103のコアより深い部分まで達するトレンチを形成し、前記トレンチの空気層と前記コアを形成するガラス層との間で光を全反射させる導波路型のものである。
このような導波路型のミラーにおいては、折り曲げ角度αが直角(90°)から大小変化すると入射光率が低下するとともに、反射率が小さくなる。そのため、この種の導波路型のミラーにおいて最適な折り曲げ角度αは90°であるが、入射光率50%を基準とした場合に許容される折り曲げ角度αは77°〜100°の範囲内、好ましくは80°〜95°の範囲内である。
また、曲率半径Rで第1導波路101及び第3導波路103を湾曲状に折り曲げてもよい。湾曲部104c,105cには、必要に応じてミラーや回析格子等の反射手段を設けてもよい。
その他、屈曲状又は湾曲状に折り曲げた部分で光路を変更する手段としては、例えば特開2004−191564号公報や特開平10−246827号公報等で公知のものを用いることができる。
この実施形態では、基板210の長さ及び幅をカバー層220及びBOX層215の長さ及び幅よりも少し大きく形成していて、カバー層220及びBOX層215から張り出す部分(シロ部分)に、第1導波路101、第2導波路102及び第3導波路103に可視光を入射させる光源としての半導体レーザチップ16a,16b,16cを配置している。
半導体レーザチップ16a,16b,16cと第1導波路101、第2導波路102及び第3導波路103の入射口101a,102a,103aとは、基板210の厚さを調整することで位置合わせをすることができる。
半導体レーザチップ16a,16b,16cの大きさは、幅500μm程度、厚さ100μm程度、長さ500μm程度であるので、半導体レーザチップ16a,16b,16cは光合波器10に一体に設けることができる。
図5にレーザ光集束手段の一例を示す。なお、図5では、第1導波路101の場合のみを例に挙げて図示しているが、第2導波路102及び第3導波路103の場合も同様である。
図5(a)に示す例では、第1導波路101の先端を先細のテーパ状に形成している。テーパの形態((D−d)/L)は1/100程度を目安とすることができる。
図5(b)に示す例では、半導体レーザチップ16aと入射口101aとの間に微小なレンズ17を配置している。
このようなレーザ光集束手段を設けることで、半導体レーザチップ16a,16b,16cのような超小型のレーザ光源から高効率で可視光を導波路101,102,103に入射させることができる。
上記構成の合波器10では、三つの導波路101,102,103のうち、直線状に伸びる第2導波路102の両側の第1導波路101及び第3導波路103の先端を屈曲部104,105でほぼ直角に折り曲げることで、合波器10の本体100の対向する側面に、第1導波路101の入射口101aと第3導波路103の入射口103aとを位置させることが可能になる。そして、レーザ光源である半導体レーザチップ16a,16b,16cのうち、第2導波路102に緑色光を照射する半導体レーザチップ16bを合波器10の本体100の一端に配置し、赤色光と青色光を照射する半導体レーザチップ16a,16cを合波器10の本体100の両側面に配置することが可能になる。
そのため、第1導波路101及び第3導波路103を折り曲げた分だけ本体100の全長を短くできるほか、半導体レーザチップ16a,16cを本体100の側面に配置することで第1導波路101及び第3導波路103と第2導波路102との間隔sを接近させて本体100の全幅を小さくすることができ、半導体レーザチップ16a,16b,16cを備えた光源一体形の合波器10の小型化を図ることができる。また、折り曲げ角度αを適宜に変更することで半導体レーザチップ16a,16cの配置位置を変更することができ、合波器10の設計の自由度を高めることができる。
図6は、上記構成の合波器10を走査型ディスプレイに適用した一実施形態にかかり、走査型ディスプレイの概略構成図である。
図6に示すように、走査型ディスプレイ1は、一体に構成された制御ユニット1aと表示ユニット1bとを有する。
表示ユニット1bは、例えば米国特許出願公開2010/0073262号公報などに開示されているように、メガネ型の装着具などを用いて、制御ユニット1aとともに使用者の頭部に装着することができる。
コリメート光学系21は、光ファイバから出射したレーザ光を平行光に変換する。平行光に変換されたレーザ光は、水平スキャナ22に入射する。
水平スキャナ22は、コリメート光学系21からのレーザ光を水平方向に操作する。具体的には、水平スキャナ22は、揺動する反射面を有する。反射面が揺動することで、反射面に入射したレーザ光は、水平方向に走査させる。水平スキャナ22は、例えば、圧電素子を用いて用道する共振型のMEMS(MicroElectroMechanical System)ミラーで構成可能である。水平走査ドライバ23は、制御部12からの水平同期信号に従って、水平スキャナ22の揺動状態を制御する。水平走査されたレーザ光は、リレー光学系24に入射する。
図7は、第2導波路102の他端102b側に水平スキャナ22と垂直スキャナ25を配置した合波器10の概略図である。
このように、水平スキャナ22及び垂直スキャナ25を合波器10に一体に設ければ、リレー光学系24及びコリメート光学系21は不要にすることができる。そして、水平走査ドライバ23と垂直走査ドライバ26を制御装置12に組み込むことで、制御ユニット1aと表示ユニット1bを一体にして構成を簡素化することができ、かつ、走査型ディスプレイ1を小型にすることができる。
制御部19は、カメラ17等で撮影された画像信号やパソコン等のメモリに格納された画像データを受け取り、走査型ディスプレイ1に当該画像を表示させる。また、制御部19に送受信部18を接続することで、外部のサーバーやコンピュータ、インターネット、携帯電話等に接続することが可能になる。なお、制御部19は走査型ディスプレイの制御部12を用いることが可能である。そして、本願発明の合波器10を用いれば、このような画像システムを1cm角以下の小型にすることが可能である。
次に本発明の合波器10の具体的な実施例について説明する。
この実施例では、SiO2で形成された厚さ35μm、長さ6mm、幅1mmの矩形状の基板210の上に、厚さ15μmのBOX層215を堆積・形成し、このBOX層215の上面に3本の導波路101,102,103を形成した。導波路101,102,103は、SiO2ガラスにGeO2をドープしたガラスからなり、周囲のクラッドとの屈折率差は0.5%とした。導波路101,102,103は2μm角の断面矩形状とした。そして、導波路101,102,103を、20μmの厚さのSiO2ガラスのカバー層220でカバーした。
導波路101,103の入射口101a,103aから300μm離れたところに、光路を直角(90°)方向に変更する屈曲部104,105を設けた。屈曲部104,105は、カバー層220の表面から深さ25μmまで幅10μm、縦幅5μmの大きさで形成した矩形状のトレンチを有し、このトレンチの内壁面を導波路101,103のコアの内壁面に垂直に交叉させた。
基板210の前記シロ部分に半導体レーザチップ16a,16b,16cを取り付ける。基板210の大きさは長さ6mm、幅1mmで、半導体レーザチップ16a,16b,16cを含めた合波器10の大きさは長さ7mm、幅2mm、肉厚500μmであった。
なお、このサイズの合波器10においては、半導体レーザチップ16bの光軸Xgが伝搬軸線Yとほぼ同じ位置にあるか多少ずれていても(ずれ量の目安は概ね±30μm以内)、角度θ1で拡がる可視光による第1合波部110への迷光の影響が小さいため、半導体レーザチップ16bは傾斜させなくてもよい。
例えば、半導体レーザチップ16bについても光軸Xgが伝搬軸線Yに対して交叉するように傾斜させて配置してもよい。
また、3つの可視光としてRGB色光を例に挙げて説明したが、本発明の合波器はRGB以外の三つの可視光にも適用が可能である。また、四つ以上の可視光を合波する合波器にも適用が可能である。この場合は、例えば図9(a)(b)に示すように半導体レーザチップ16a〜16dを配置すればよい。
また、上記の説明では、カバー層220の内部にコア層を埋め込むことで導波路101,102,103を一体的に形成しているが、コア層とクラッド層とからなる導波路101,102,103を別々に形成し、基板等の支持体上に配置するようにしてもよい。
また、上記の実施形態では導波路型のミラーを例に挙げて説明しているが、他の形態のミラーであってもよく、例えば第1導波路101及び第3導波路103のコアの外側にアルミを蒸着したミラー面を形成したものであってもよい。
1b 表示ユニット
10 合波器
101 第1導波路
102 第2導波路
103 第3導波路
104,105 屈曲部
104a,105a ミラー
104b、105b 回析格子
104c、105c 湾曲部
110 第1合波部
120 第2合波部
130 第3合波部
16a,16b,16c 半導体レーザチップ
Claims (10)
- 波長の異なる複数の可視光が入射される複数の導波路と、この導波路の途中に設けられ少なくとも二つの導波路を伝搬する可視光のモード結合を行う複数の合波部と、前記可視光を前記複数の導波路の各々に照射する複数のレーザ光源とを備え、前記複数の可視光を波長多重する合波器において、
前記複数のレーザ光源に最も近い位置に配置された第1合波部を備え、前記レーザ光源からのレーザ光の拡散による合波部への影響を抑制して迷光を生じさせないようにすべく、前記第1合波部に導入される前記可視光の伝搬軸線から離間した位置で、且つ、前記伝搬軸線に対して傾斜した光軸を有する前記レーザ光源の全てを、導波路に結合されず漏れて所定の拡がり角で拡がる前記レーザ光が前記第1合波部に照射されず、かつ、前記レーザ光の外縁が前記第1合波部の手前を通過するように配置したこと、
を特徴とする合波器。 - 第1可視光が入射される第1導波路と、前記第1可視光よりも短波長の第2可視光が入射される第2導波路と、前記第2可視光よりも短波長であり、前記第1可視光と前記第2可視光との間の波長間隔よりも前記第2可視光との間の波長間隔が短い波長の第3可視光が入射される第3導波路とを備え、前記第2導波路と前記第3導波路との間で可視光のモード結合を行う第1合波部及び第3合波部と、第1導波路と前記第2導波路との間で可視光のモード結合を行う第2合波部と、前記第1可視光、第2可視光、第3可視光のそれぞれを前記第1導波路、第2導波路、第3導波路のそれぞれに照射する三つのレーザ光源とを有し、前記三つのレーザ光源側から前記第1合波部、第2合波部及び第3合波部の順で配置した合波器において、
前記レーザ光源からのレーザ光の拡散による合波部への影響を抑制して迷光を生じさせないようにすべく、前記第1合波部に導入される前記可視光の伝搬軸線から離間した位置で、且つ、前記伝搬軸線に対して傾斜した光軸を有する前記第1導波路と前記第3導波路用の前記レーザ光源を、導波路に結合されず漏れて所定の拡がり角で拡がる前記レーザ光が前記第1合波部に照射されず、かつ、前記レーザ光の外縁が前記第1合波部の手前を通過するように配置したこと、
を特徴とする合波器。 - 前記第1可視光が赤色光、前記第2可視光が緑色光、第3可視光が青色光であることを特徴とする請求項2に記載の合波器。
- 前記伝搬軸線上にその光軸が一致するように一つの前記レーザ光源を配置し、他の前記レーザ光源の光軸を前記伝搬軸線に対し傾斜させたことを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の合波器。
- 前記伝搬軸線から離間した位置に光軸を有する前記レーザ光源の光軸が前記伝搬軸線に対して直角になるように、前記レーザ光源を配置したことを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の合波器。
- 前記導波路における前記可視光の入射口に光集束手段を設けたことを特徴とする請求項1又は2に記載の合波器。
- 前記光集束手段が、前記導波路の入射口に向けて形成された先細状の先端部又は前記導波路の入射口と可視光の光源との間に設けられたレンズであることを特徴とする請求項6に記載の合波器。
- 請求項1〜7のいずれかに記載の合波器を用いた画像投影装置であって、
前記合波器から出射された前記波長多重光を二次元的に走査して画像を形成する水平走査部及び垂直走査部と、走査された前記波長多重光を被投影面に投影する画像形成部を備えることを特徴とする画像投影装置。 - 前記合波器に前記水平走査部及び前記垂直走査部を設けたことを特徴とする請求項8に記載の画像投影装置。
- 請求項8又9に記載の画像投影装置を備えた画像投影システムであって、画像データの送受信を行う送受信装置と、画像の撮影を行う撮影装置又は端末装置を含む周辺装置と、前記送受信装置、前記周辺装置及び前記画像投影装置の制御を行う制御装置とを備えたことを特徴とする画像投影システム。
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