JPH09292591A - バンドパスフィルタ - Google Patents

バンドパスフィルタ

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JPH09292591A
JPH09292591A JP8344662A JP34466296A JPH09292591A JP H09292591 A JPH09292591 A JP H09292591A JP 8344662 A JP8344662 A JP 8344662A JP 34466296 A JP34466296 A JP 34466296A JP H09292591 A JPH09292591 A JP H09292591A
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cavity
refractive index
region
reflectors
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JP8344662A
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Suteifuaan Daku Gaari
ステイファーン ダク ガーリ
Henri Kushingu Deibitsudo
ヘンリ クシング デイビッド
Jiei Mihairofu Suteiibun
ジェイ ミハイロフ スティーブン
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Furukawa Electric Co Ltd
Original Assignee
Furukawa Electric Co Ltd
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    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/293Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means
    • G02B6/29346Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means operating by wave or beam interference
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    • GPHYSICS
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 反応に限定されずにバンドパスフィルタリン
グを生じさせるためのバンドパスフィルタを提供する。 【解決手段】 バンドパス光ファイバは、ブラッグ格子
の形で光ファイバ内に形成されている。格子は導波路沿
いに配置されたマルチファブリーペロキャビティを有す
る。各キャビティは対をなす反射器を備えている。各反
射器は、導波路内に繰り返す高率領域・低率領域を備
え、各領域の厚さはバンドパス波長において1/4波長
であり、各繰り返し領域はその隣接領域とは異なる屈折
率からなる。多くの奇数1/4波長または1/4波長の
高率領域または低率領域は、反射器の各々の対の間に挟
まれている。反射器内の高率領域・低率領域の数は、交
互に隣接する二つの領域間の屈折率差にしたがい選択さ
れる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は広義において光フィ
ルタに関するものであり、より詳しくは光導波路内への
バンドパスフィルタの提供に関するものある。
【0002】
【従来の技術】光ファイバ導波路のある種のものは、こ
のファイバのコア内において変化する光の作用で永久屈
折率を変化させるための実用的手段を与えるというフォ
トセンシティブな特性を備えている。このような特性は
ファイバ構造のみならず、たとえばシリカ・オン・シリ
コンやイオン注入したシリカ導波路装置のような数種の
平面ガラス構造内にも見出されている。
【0003】イントラモード、レトロ反射ブラッグ格
子、モード変換格子、ロッキング回転子のような光導波
路の構成が発明されている。これらの装置は一般に、光
導波路のフォトセンシティブなコア内に設けられた屈折
率格子を光に反応させて製造するというものである。格
子は導波路の長さに沿うコア屈折率の周期的な変調から
なる。上記光ファイバ導波路内の光に反応する格子の方
法に関する従来技術や、これに関連するその他の事項に
ついては、1994年11月22日付けのヒル等による
米国特許第5367588号明細書に詳しくある。フォ
トセンシティブ光ファイバの概要は「オプティカルファ
イバテクノロジー」1,17−34(1994年)に記載の
ラマン・カシャップによる「フォトセンシティブ光ファ
イバ:装置および使用方法」と題された出版物に説明さ
れている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】バンドパスフィルタは
ステップチャープ(stepped chirped)ブラッグ格子の形
で光ファイバ内に構成されている。この格子はバンドパ
スフィルタを生じるが、使用に適さない場合がある。し
かしながら、たとえば高低の対の間でさらに大きな屈折
率差が得られる状態にまで光ファイバ格子技術が進め
ば、本発明の基本技術をもってさらに実利的な結果が得
られると考えられている。また本発明の技術によればよ
り少ないリップルとスティープな特性が得られると考え
られる。
【0005】[発明の目的]本発明は従来技術の欠点に
鑑み、これら多くの限定を克服するバンドパスフィルタ
を提供する。本発明によればさらに、他のバンドパスフ
ィルタに関連するバンドパスにおいて透過リップルを正
常に減少させることのできるブラッグ格子マルチファブ
リペロ構造のバンドパスフィルタが得られる。
【0006】
【課題を解決するための手段】発明に係るバンドパスフ
ィルタは所期の目的を達成するために下記の課題解決手
段を特徴とする。すなわち本発明に係るバンドパスフィ
ルタは、光導波路が少なくとも一つのブラッグ格子を内
部に備え、この少なくとも一つのブラッグ格子が、光導
波路沿いに配置された複数のファブリペロキャビティを
画定していること、第1キャビティが二つの反射器を含
み、これら反射器が光導波路内において高屈折率領域と
低屈折率領域とを交互に配列された構造vからなり、各
領域の厚さがバンドパス波長において1/4波長であ
り、交互の各領域がその隣接領域と異なる屈折率のもの
からなり、多くの奇数1/4波長または1/4波長の高
屈折率領域および低屈折率領域が、二つの反射器に挟ま
れていること、第2キャビティが二つの反射器を含み、
これら反射器が光導波路内において高屈折率領域と低屈
折率領域とを交互に配列された構造uからなり、各領域
の厚さがバンドパス波長において1/4波長であり、交
互の各領域がその隣接領域と異なる屈折率のものからな
り、多くの奇数1/4波長または1/4波長の高屈折率
領域および低屈折率領域が、二つの交互隣接領域間の屈
折率差にしたがい選択された二つの反射器の構造vおよ
び構造uに挟まれていることを特徴とする。
【0007】本発明に係るバンドパスフィルタはまた所
期の目的を達成するために下記の課題解決手段を特徴と
する。すなわち本発明に係るバンドパスフィルタは、光
ファイバがブラッグ格子を備え、該ブラッグ格子が、光
ファイバ沿いに配置されたマルチファブリペロキャビテ
ィを画定していること、各キャビティがバンドパス波長
において多くの奇数1/4波長または1/4波長であ
り、かつ、高屈折率および低屈折率のスペーサ領域が二
つの反射器間に挟まれていること、複数の1/4波長の
高屈折率および低屈折率が連続的に繰り返す領域を各反
射器が有していることを特徴とする。
【0008】
【発明の実施の形態】本発明に係るバンドパスフィルタ
の実施形態を添付の図面に基づいて以下に説明する。
【0009】図1に転じて、これには、コア8内で反応
して変化する永久屈折率をもち、ブラッグ格子バンドパ
スフィルタを画定する光ファイバが示されている。フィ
ルタは互いに隣接する多様なファブリペロキャビティを
備えている。このキャビティは互いに一定の間隔をおい
て離れていてもよい。この実施形態において基本となる
フィルタ構造は1U 1L 1U 1V 1L 1V(1W 1L 1W)41V 1L 1V
1U 1L 1Uである。この式においては、U=570、V
=730、W=800の高屈折率領域および低屈折率領
域の対であり、かつ、 L=1/4波長または多くの奇
数1/4波長(バンドパス波長における)の高屈折率領
域および低屈折率領域が、与えられた反射器の積み重ね
の対間にキャビティを画定する。1/4波長の高屈折率
領域および低屈折率領域が、隣接する1/4波長範囲の
一つと組み合って1/2波長キャビティをなすものであ
るため、キャビティは、実際には高屈折率および低屈折
率の材料の1/2波長である。
【0010】第1キャビティ10は、二つの反射器10
a・10bを有するとともに、これら反射器10a・1
0bの間に挟まれた高屈折率(n=1.461)・低屈
折率( n=1.460)の1/4波長中心領域を含むも
のであり、それぞれの反射器は「U」すなわち高屈折率
・低屈折率の対からなる。この実施形態において、各高
屈折率領域・各低屈折率領域の厚さはバンドパス波長に
おいて1/4波長であり、それぞれの高屈折率領域・低
屈折率領域の「U」が、570高屈折率・低屈折率の対
になるように選択されている。したがって第1キャビテ
ィ(ファブリペロキャビティ)は予備の1/4波長また
は多くの奇数1/4波長を有する中央領域とともに、2
280の交互1/4波長範囲を備えている。
【0011】第1キャビティ10と隣接する第2キャビ
ティ20も同様に、二つの反射器間に挟まれた高屈折率
・低屈折率1/4波長中央領域を含むものであり、それ
ぞれの反射器は「V」すなわち高屈折率・低屈折率の対
からなる。この実施形態において、各高屈折率領域・各
低屈折率領域の厚さはバンドパス波長において1/4波
長であり、それぞれの高屈折率領域・低屈折率領域の
「V」が730個になるように選択されている。したが
って第2キャビティ(ファブリペロキャビティ)は29
20個の繰り返し1/4波長範囲を備えている。1/4
波長の厚みの奇数の光スペーサ層はいずれのファブリペ
ロキャビティ間にもみられる。
【0012】第3キャビティ30は第2キャビティ(フ
ァブリペロキャビティ)に隣接して配置されていて、反
射器「W」間に設けられた1/4波長または多くの奇数
1/4波長領域を備えている。各反射器は800もの高
屈折率・低屈折率の対からなる。この構成において第3
キャビティ 1W 1L 1W が光ファイバ内で〔(1W 1L 1W)×
4〕のごとく4回繰り返されるので、第4キャビティ〜
第6のキャビティは、12800もの高屈折率・低屈折
率の対と同一になる。全フィルタは対称的なものであ
り、第7キャビティは第2キャビティ20と同様に 1V
1L 1V からなり、最後の第8キャビティは第1キャビテ
ィと同様に 1U 1L IUからなる。
【0013】つぎに図2に転じて、これには、グラフは
狭バンドパス範囲のための主要な理想バンドパスのグラ
フが示されている。3dBにおいて、バンドパス範囲の
幅はほぼ1.4nmである。現在では屈折率の差がΔn=
0.001と非常に小さいため、多くの高屈折率領域・
低屈折率領域が必要となる。しかしながらこの技術が進
歩してΔn の値が増加すれば「U」「V」「W」に選
択された値が減少し、またフィルタの全長も短くなる。
【0014】図3を参照して、これには、さらに五つの
阻止要素を加えた繰り返しブラッグ光ファイバ格子出力
特性が示されている。この格子の構造は1U 1L 1U 1V 1L
1V(1W 1L 1W) 41V 1L 1V 1U 1L 1U (1X 1L 1X) 13 (1Y
1L 1Y) 17 (1Z 1L 1Z) 24(1T 1L 1T) 29 (1S 1L 1S) 3
0である。この式においては、U=570個、V=73
0個、W=800個、X=450個、Y=320個、Z
=250個、T=200個、S=167個のそれぞれ高
屈折率領域・低屈折率領域の対であり、 L=1/4波
長または多くの奇数1/4波長(バンドパス波長におけ
る)の高屈折率領域・低屈折率領域が、与えられた反射
器の積み重ねの対間にキャビティを画定するものであ
る。
【0015】図4には、長さの等しくない反射器を有す
る七つのキャビティを備えた幅1nmの通過フィルタの出
力特性が示されている。外部反射器は285個の干渉縞
からなるものであって、これはファイバの1/2波長
(または縞の1/2波長)をともない、また、285個
の縞をさらにともなうというものである。その他全ての
キャビティも同様に形成される。つぎの内部キャビティ
は反射器に362個の縞を使用する。中央部は400個
の縞を有して主フィルタ用の反射器を形成する。この部
分は最終フィルタに必要なブロッキングと傾斜の深度を
生じるために繰り返される。それだけで帯域の各側面の
1nm以降には事実上ブロッキングが実行されない。
【0016】ブロッキングフィルタは主フィルタと同時
に形成されるものである。ブロッキング(反応)領域が
図5に示されている。このブロッキング領域は主フィル
タと同タイプの反射器を備えているが、主フィルタと比
べてキャビティが多くキャビティ内の縞は少ない。報告
された結果は、1.4600のファイバの屈折率および
1.4630のファイバの屈折率を縞の生じるように同
時に変化させたものである。適正な波長領域に関して、
最低レベルである40dBは、以下のようにして得られ
る。 反射器ごとに220個の縞において11キャビティ 反射器ごとに170個の縞において14キャビティ 反射器ごとに142個の縞において17キャビティ 反射器ごとに120個の縞において20キャビティ 反射器ごとに104個の縞において24キャビティ 反射器ごとに 91個の縞において28キャビティ 3dB帯域幅は1nmである。 30dB帯域幅は1.8nmである。
【0017】[望ましい設計技術] A)バンドパス 1.キャビティの最も基本形は(HL)UL(HL)U
あり、ここでHとLは1/4波縞(互いに変化する正弦
を有する)を表し、「u」は倍率器の数を表す。変化す
る高屈折率・低屈折率の対または縞の数が、与えられた
率の比のための特別な帯域幅フィルタを生じる反射性の
格子をつくる。これはまた、各キャビティ長さへの特別
な反射値を有している。このキャビティ構造が繰り返さ
れて、帯域外のブロッキングの所望のレベルを生じる。
基本型を選択するために帯域幅のプロットの縞の対に対
する表が得られる。
【0018】B)平滑化 1.主バンドパスに三つ(またはそれ以上)のキャビテ
ィ設計を選択する。主バンドパスの各側面に、縞数の7
0%のキャビティを一つ加え、バンドパス範囲において
スペクトル特性を算出する。これが第一近似である。 2.外部キャビティ内の縞数を少し増加してこれを変更
することで、90%の透過において最大の帯域幅を確立
する。これが縞の最大数となる。 3.バンドパスゾーンにリップルが残留している場合に
は、外部キャビティ間の主バンドパスの各側面にキャビ
ティを追加する。縞数の90%を使用して反射器を形成
する。低リップルを生じるためにスペクトル特性を調
べ、ステップ2にしたがって変更を行う。最良の設計を
得るには、このキャビティの長さの設計により再度外部
キャビティのテストを行う。 4.リップルに影響を殆どもしくは全く与えない範囲で
キャビティ数を減少(または増加)させることで、使用
目的に最も適する設計を得ることができる。
【0019】C)ブロッカー 1.ブロッカーは各キャビティ内に、より少ない縞を設
けた一連のマルチキャビティ広帯域フィルタからなる。
設計波長からさらに除去された波長についてはキャビテ
ィ数が増加する。ブロッキングゾーンの幅が広がると、
縞の総数も劇的に増加する。 2.ブロッキングのレベルを得るときには、キャビティ
の数と一致する縞の対の数の乗数要素を、与えられた率
の比に対して一定にする。ピーク時の反射ゾーン間の距
離は反射器内の縞数の機能を果たす。これは直線機能で
はない。基本キャビティ間の正確な距離を導き出すに
は、波長の直線増加に縞の対の数を選択するために上記
のように発生した波長に対してピーク%Rのプロットを
使用する。ブロッキングを発生させるために、十分なキ
ャビティの数でフィルタを構成する。十分な基本フィル
タを追加して波長ブロッキングの要求を満たす。縞間の
率の変化が小さい場合には基本フィルタ間の増加も少な
くなる。
【0020】もちろんこの他にも、本発明の意図と範囲
を逸脱しない限り多数の実施態様予見することができ
る。
【0021】さらに、ブロッキングの増加は、本装置の
マルチファブリペロキャビティ構造と従来のブラッグチ
ャープ格子とを組み合わせることによっても得られる。
【0022】これまでに説明したフィルタはもちろん光
ファイバ導波路に限定されるものではなく、平面のまた
はその他の導波路構造をも使用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による光ファイバブラッグ格子構造を図
示したものである。
【図2】光ファイバブラッグ回折フィルタの出力特性
を、波長と透過とにおいてグラフに表したものである。
【図3】図2に示した光フィルタにさらに阻止要素を備
えたものの出力特性のグラフである。
【図4】本発明の他の具体例によるフィルタの出力特性
を示すものである。
【図5】図4に関連して表されたフィルタの阻止を示す
出力特性である。
【符号の説明】
8 コア 10 第1キャビティ 10a 反射器 10b 反射器 20 第2キャビティ 30 第3キャビティ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 スティーブン ジェイ ミハイロフ カナダ ケー2ビー 5ゼット8 オンタ リオ オタワ ゼファアベニュー 314

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 光導波路が少なくとも一つのブラッグ格
    子を内部に備え、この少なくとも一つのブラッグ格子
    が、光導波路沿いに配置された複数のファブリペロキャ
    ビティを画定していること、 第1キャビティが二つの反射器を含み、これら反射器が
    光導波路内において高屈折領域と低屈折率領域とを交互
    に配列された構造vからなり、各領域の厚さがバンドパ
    ス波長において1/4波長であり、交互の各領域がその
    隣接領域と異なる屈折率のものからなり、多くの奇数1
    /4波長または1/4波長の高率領域および低率領域
    が、二つの反射器に挟まれていること、 第2キャビティが二つの反射器を含み、これら反射器が
    光導波路内において高屈折率領域と低屈折領域とを交互
    に配列された構造uからなり、各領域の厚さがバンドパ
    ス波長において1/4波長であり、交互の各領域がその
    隣接領域と異なる屈折率のものからなり、多くの奇数1
    /4波長または1/4波長の高率領域および低率領域
    が、二つの交互隣接領域間の屈折率差にしたがい選択さ
    れた二つの反射器の構造vおよび構造uに挟まれている
    ことを特徴とするバンドパスフィルタ。
  2. 【請求項2】 光導波路が光ファイバを有するものであ
    る請求項1記載のバンドパスフィルタ。
  3. 【請求項3】 第1キャビティが第2キャビティに直接
    隣接している請求項2記載のバンドパスフィルタ。
  4. 【請求項4】 第1キャビティ(ファブリペロキャビテ
    ィ)が第2キャビティ(ファブリペロキャビティ)から
    1/4波長の奇数で間隔を隔てている請求項2記載のバ
    ンドパスフィルタ。
  5. 【請求項5】 構造uと構造vとが選択され、これらが
    異なる値のものである請求項1記載のバンドパスフィル
    タ。
  6. 【請求項6】 光ファイバがブラッグ格子を備え、該ブ
    ラッグ格子が、光ファイバ沿いに配置されたマルチファ
    ブリペロキャビティを画定していること、 各キャビティがバンドパス波長において多くの奇数1/
    4波長または1/4波長であり、かつ、高屈折率および
    低屈折率のスペーサ領域が二つの反射器間に挟まれてい
    ること、 複数の1/4波長の高屈折率および低屈折率が連続的に
    繰り返す領域を各反射器が有していることを特徴とする
    バンドパスフィルタ。
  7. 【請求項7】 HとLが1/4波長縞を表し、uが乗数
    を表す場合において、各マルチファブリペロキャビティ
    が(HL)uL(HL)uであり、フィルタが少なくとも
    三つのキャビティからなる請求項6記載のバンドパス光
    ファイバ。
  8. 【請求項8】 出力反応に関連するリップルを平滑化し
    たり減少させたりするために、少なくとも三つのキャビ
    ティのいずれかの側面にキャビティがさらに追加され、
    追加されたキャビティのそれぞれがその少なくとも三つ
    のキャビティよりも少ない1/4波長縞を有している請
    求項7記載のバンドパスフィルタ。
  9. 【請求項9】 一連のマルチキャビティをさらに有し、
    所定波長のブロッキングに影響を及ぼすものである請求
    項8記載のバンドパスフィルタ。
JP8344662A 1995-12-07 1996-12-09 バンドパスフィルタ Pending JPH09292591A (ja)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/568,650 1995-12-07
US08/568,650 US5615289A (en) 1995-12-07 1995-12-07 Bandpass optical filter

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