JPWO2016056534A1 - 波長選択光スイッチ装置 - Google Patents

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Abstract

波長選択光スイッチ装置は、光入出力ポートのいずれかのポートから入力した光を光入出力ポートのいずれかのポートに向けて出力する偏波依存特性を有する光操作素子と、光入出力ポートと光操作素子との間に配置され光入出力ポートと光操作素子と光学的に結合させる集光レンズ系と、光入出力ポートと集光レンズ系との間に配置され入力された光を光分散方向で分光する光分散素子と、集光レンズ系と光分散素子との間に配置され入力された光に含まれる互いに直交する偏波状態を有する2つの光を、光スイッチ方向と平行な面において互いに角度を成す方向に出力できる偏波操作素子と、偏波操作素子と光操作素子との間に配置され偏波操作素子から出力された互いに直交する偏波状態を有する2つの光の偏波方向を同一にする偏波回転素子と、を備える。これにより、フットプリントを小さくでき、安価で挿入損失特性に優れた波長選択光スイッチ装置が提供される。

Description

本発明は、波長選択光スイッチ装置に関するものである。
近年の光通信システムは、その形態がpoint−to−point型から、リング型またはメッシュ型のネットワークへと発展しつつある。このような形態のネットワークのノードには、任意の信号光を任意のポートに入出力させて、信号光の経路を任意に変更するための光操作装置である光スイッチ装置が必要とされる。特に、互いに異なる波長の信号光が波長分割多重(Wavelength Division Multiplexing)されたWDM信号光を用いる場合は、任意の波長の信号光に対して任意に経路を変更できる波長選択光スイッチ装置が必要とされる。
光スイッチ装置において、信号光の経路を切り替えるために、LCOS(Liquid Crystal On Silicon)を用いたものがある(特許文献1〜3参照)。LCOSは、SLM(Spatial Light Modulator)の一種である。SLMは、1次元もしくは2次元的に配列された複数の位相変調素子の画素から構成され、その各画素の位相を制御することで光を操作することができる。LCOSでは、位相変調素子は液晶で構成されており、入力された光の位相を液晶によって変調し、回折させることができる。したがって、LCOSを用いた光スイッチ装置では、ある経路から入力された信号光を、LCOSによって回折(反射)させて、特定の経路に出力することにより、光スイッチ動作を実現している。
ここで、LCOSは液晶の複屈折を利用するため、偏波依存特性を有している。この偏波依存特性を解消するために、LCOSを用いた光スイッチ装置は、偏波分離素子および偏波回転素子を備えている場合がある。このような光スイッチ装置は、偏波分離素子が、光スイッチ装置に入力された信号光を互いに直交する2つの直線偏波の信号光に分離し、偏波回転素子が一方の信号光の偏波方向を回転させてもう一方の信号光の偏波方向に合わせることによって、偏波方向が一致した2つの信号光がLCOSに入射されるように構成されている。これによって、単一の偏波方向のみからなる信号光がLCOSに入射されるので、偏波依存特性の問題が解決される。なお、分離した信号光は偏波回転素子および偏波分離素子の光相反性によりその後偏波合成される。
米国特許第7,397,980号明細書 米国特許第7,787,720号明細書 特開2012−093523号公報
しかしながら、特許文献1に開示された構成では、信号光は偏波分離素子によって偏波分離したのちに、分離した各偏波の信号光が異なる角度で回折格子に入力される。このため、各偏波の信号光は回折格子により非点収差やコマ収差、波面収差などの収差の影響を受ける際に、異なる程度の収差の影響を受けてしまう。特に、収差の影響およびその相違は各偏波の回折格子への入射角の相違が大きいほど大きくなる。このような収差は各偏波の信号光の光結合効率の相違を発生させ、光スイッチ装置の挿入損失を増大させる場合がある。さらには、分離した各偏波の信号光が多くの光学素子を通過すると、各信号光がその偏波状態に応じて光学素子から受ける屈折力や波面収差の差が累積するため、その後偏波合成された信号光の品質が、入力時と比較して低下する場合がある。また、このような各信号光が受ける屈折力や波面収差の差は、光学素子のサイズやアラインメントの精度を向上させることで抑制することはできるが、光スイッチ装置の製造性の低下を招くおそれがある。
特許文献3の構成では、偏波分離素子がLCOSの手前に配置されているため、偏波分離した各偏波の信号光が異なる角度で回折格子に入射されるという問題は発生しない。しかしながら、光スイッチ装置では、光入出力ポートを多ポート化するほど、LCOSに入力されるときの信号光のスポットサイズが増大するという特性がある。このため、特許文献2の構成では、その図5等から解るように、スポットサイズが増大した信号光を十分な離間距離で偏波分離するためには、偏波分離素子の光の進行方向および偏波分離方向での長さを長くしなければならない場合がある。そのため、光スイッチ装置のフットプリントおよび材料・製造コストが増大する場合があるという問題がある。
特許文献2では、信号光を光分散方向に分離しているが、この場合は光分散方向における回折格子、集光レンズ等の必要長さが2倍以上に増大する。このため、各素子のコストおよび光スイッチ装置のフットプリントの増大を招く。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、フットプリントを小さくでき、かつ安価で挿入損失特性に優れた波長選択光スイッチ装置を提供することを目的とする。
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の一態様に係る波長選択光スイッチ装置は、外部から光が入力される、または外部に光を出力する複数のポートが光スイッチ方向に配列された光入出力ポートと、前記光入出力ポートのいずれかのポートから入力した光を前記光入出力ポートのいずれかのポートに向けて出力する、偏波依存特性を有する光操作素子と、前記光入出力ポートと前記光操作素子との間に配置され、前記光入出力ポートと前記光操作素子とを光学的に結合させる集光レンズ系と、前記光入出力ポートと前記集光レンズ系との間に配置され、入力された光を光分散方向で分光する光分散素子と、前記集光レンズ系と前記光分散素子との間に配置され、入力された光に含まれる互いに直交する偏波状態を有する2つの光を、前記光スイッチ方向と平行な面において互いに角度を成す方向に出力できる偏波操作素子と、前記偏波操作素子と前記光操作素子との間に配置され、前記偏波操作素子から出力された互いに直交する偏波状態を有する2つの光の偏波方向を同一にする偏波回転素子と、を備えることを特徴とする。
本発明の一態様に係る波長選択光スイッチ装置は、前記光操作素子は空間光変調器であることを特徴とする。
本発明の一態様に係る波長選択光スイッチ装置は、前記光分散素子は透過型回折格子であることを特徴とする。
本発明の一態様に係る波長選択光スイッチ装置は、前記偏波操作素子はウォーラストンプリズムであることを特徴とする。
本発明の一態様に係る波長選択光スイッチ装置は、前記光スイッチ方向に屈折力を有するレンズとして、前記集光レンズ系のみを備えることを特徴とする。
本発明の一態様に係る波長選択光スイッチ装置は、前記集光レンズ系は、前記2つの光が、前記空間光変調器において略焦点を結ぶように配置されていることを特徴とする。
本発明の一態様に係る波長選択光スイッチ装置は、前記集光レンズ系は非球面レンズにより構成されていることを特徴とする。
本発明の一態様に係る波長選択光スイッチ装置は、前記集光レンズ系は対向配置された2つの平凸レンズにより構成されていることを特徴とする。
本発明の一態様に係る波長選択光スイッチ装置は、前記光操作素子を制御する制御部を備え、前記制御部は、前記2つの光がそれぞれ入力される前記光操作素子の各領域を、前記各光を異なる角度で反射するように制御することを特徴とする。
本発明の一態様に係る波長選択光スイッチ装置は、前記制御部は、前記2つの光の一方を減衰させるように前記光操作素子を制御することを特徴とする。
本発明の一態様に係る波長選択光スイッチ装置は、前記制御部は、前記光操作素子の各領域を、前記光スイッチ方向においてそれぞれ異なる形状を有するフレネルレンズ状の特性を有するように制御することを特徴とする。
本発明の一態様に係る波長選択光スイッチ装置は、前記光入出力ポートを構成する各ポートに対応して設けられたコリメータレンズを備え、前記光入出力ポートから入力した光の前記コリメータレンズ直後のビームウェストにおけるスポットサイズが60μm以下であることを特徴とする。
本発明の一態様に係る波長選択光スイッチ装置は、前記光入出力ポートにおけるポートの配列ピッチが250μm以下であることを特徴とする。
本発明の一態様に係る波長選択光スイッチ装置は、前記2つの光が、前記光操作素子の表面に垂直に入射するように構成されていることを特徴とする。
本発明の一態様に係る波長選択光スイッチ装置は、前記偏波操作素子に対して前記光入出力ポート側に配置され、入力された光を互いに直交する2つの直線偏波の光に分離し、該分離された光は、それぞれの伝搬方向が、前記入力された光の伝搬方向に平行になるように出力される偏波分離素子を備えることを特徴とする。
本発明の一態様に係る波長選択光スイッチ装置は、前記偏波分離素子は、常光に対する屈折率と異常光に対する屈折率との大小関係が、前記偏波操作素子における常光に対する屈折率と異常光に対する屈折率との大小関係とは逆である複屈折材料で構成されることを特徴とする。
本発明の一態様に係る波長選択光スイッチ装置は、前記光入出力ポートは、複数のポート群を含み、前記ポート群は、同一のポート群内に含まれるポートは光の入出力方向が互いに平行であって、異なるポート群内にそれぞれ含まれるポートは光の入出力方向が互いに異なるように構成され、当該波長選択光スイッチ装置は、前記各ポート群をそれぞれ含む単位光スイッチ装置を複数含むように構成されていることを特徴とする。
本発明によれば、フットプリントを小さくでき、かつ安価で挿入損失特性に優れた波長選択光スイッチ装置を実現できるという効果を奏する。
図1は、実施の形態1に係る光スイッチ装置の模式的な構成図である。 図2は、実施の形態1に係る光スイッチ装置の模式的な構成図である。 図3は、図1に示す光スイッチ素子の表示画像の一例を表す図である。 図4は、実施の形態2に係る光スイッチ装置の模式的な構成図である。 図5は、実施の形態2に係る光スイッチ装置の模式的な構成図である。 図6は、実施の形態1に係る光スイッチ装置における信号光の角度を説明する図である。 図7は、実施の形態3に係る光スイッチ装置の模式的な構成図である。 図8は、実施の形態3に係る光スイッチ装置における構成を説明する図である。 図9は、変形サバール板を用いた構成を説明する図である。 図10は、ルチル素子の光軸を変更した構成を説明する図である。
以下に、図面を参照して本発明に係る波長選択光スイッチ装置の実施の形態を詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。また、各図面において、同一または対応する要素には適宜同一の符号を付している。さらに、図面は模式的なものであり、各要素の寸法の関係、各要素の比率などは、現実のものとは異なる場合があることに留意する必要がある。図面の相互間においても、互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれている場合がある。また、図中、3軸(x軸、y軸、z軸)の直交座標系であるxyz座標系を適宜用いて方向を説明する。
(実施の形態1)
図1、2は、本発明の実施の形態1に係る光スイッチ装置の模式的な構成図である。図1は、光スイッチ装置1000を、x軸の負の側から見た図である。図2は、光スイッチ装置1000を、y軸の正の側から見た図である。
光スイッチ装置1000は、光入出力ポート10と、コリメータレンズアレイ20と、アナモルフィック光学系30と、光分散素子である回折格子40と、偏波操作素子であるウォーラストンプリズム50と、集光レンズ系である集光レンズ60と、偏波回転素子である1/2波長板70と、光操作素子である光スイッチ素子80とがこの順番に配置されて構成されている。また、光スイッチ装置1000は、光スイッチ素子80を制御する制御部90を備える。
なお、実際には回折格子40において光路は曲げられるので、アナモルフィック光学系30から光スイッチ素子80までの各素子は回折格子40の前後で角度を持って配置される。また、アナモルフィック光学系30において光路がy軸方向にシフトすることがある。ただし、図1、2においては、説明の簡略化のために、z軸方向に平行な集光レンズ60の光軸60aに沿って各素子を直列に配置して示している。
光入出力ポート10は、光ファイバからなる複数の光ファイバポート11、12、13、14を備えている。光ファイバポート11〜14は、所定の配列方向(x軸に沿った光スイッチ方向である方向D2)に沿って、略等間隔でアレイ状に配列されている。光ファイバポート11〜14は、外部から光が入力される、または外部に光を出力するものである。なお、本明細書では光ファイバポートが方向D2に沿ったアレイ状の構成で説明するが、本発明は、光ファイバポートが方向D1にも配列する2次元アレイ状光ファイバポートにも拡張することができる。また、光スイッチ装置1000に入力または出力される光は特に限定されないが、たとえば波長1520〜1620nmの光通信用の信号光である。
コリメータレンズアレイ20は、複数のコリメータレンズからなる。コリメータレンズアレイ20を構成する各コリメータレンズは、光入出力ポート10を構成する各光ファイバポート11〜14に対応して設けられている。コリメータレンズアレイ20は、各光ファイバポート11〜14から出力した光を平行光にする、または、入力された平行光を各光ファイバポート11〜14に集光して結合させる機能を有する。
光スイッチ素子80は、たとえばSLMである。本実施の形態1では、光スイッチ素子80は、SLMの一種であり、位相変調素子である液晶の画素が2次元配列されたLCOSであるとする。
光スイッチ素子80は、光入出力ポート10のいずれかの光ファイバポートから入力した光を反射(回折)して光路を切り換え、光入出力ポート10の他のいずれかの光ファイバポートに向けて出力する機能を有する。なお、図2に示すように、光スイッチ素子80は方向D2に並ぶ2つの領域80a、80bを有している。
集光レンズ60は、点対称レンズであって、光入出力ポート10と光スイッチ素子80との間に配置されている。この集光レンズ60は、光入出力ポート10と光スイッチ素子80とを光学的に結合するものである。
回折格子40は、コリメータレンズアレイ20と集光レンズ60との間に配置される透過型回折格子であり、光入出力ポート10のいずれかの光ファイバポートから入力した光を光分散方向(y軸に沿った方向D1)で分光する。なお、回折格子40および光スイッチ素子80はそれぞれ集光レンズ60の前側と後側の凡そ焦点位置に配置されている。以下、焦点位置とは、レンズまたはレンズ系の主面から焦点距離だけ離れた位置とする。
ウォーラストンプリズム50は、集光レンズ60と回折格子40との間に配置されている。ウォーラストンプリズム50は、光入出力ポート10側から入力された光に含まれる互いに直交する偏波状態を有する二つの光を、入力された光の入射方向に対して互いに逆向きの角度を成す方向に光路を屈曲させて出力することができる。なお、本実施の形態1では、ウォーラストンプリズム50は、二つの光が方向D2に平行な面(xz平面)内で互いに逆向きの角度を成す方向に出力されるように配置される。また、ウォーラストンプリズム50は、光相反性を有する。したがって、ウォーラストンプリズム50は、互いに逆向きの角度を成すような光路で集光レンズ60側から入力された、互いに直交する偏波状態を有する二つの光を結合して出力する機能を有する。
アナモルフィック光学系30は、光入出力ポート10と回折格子40との間に配置されている。アナモルフィック光学系30は、方向D1にのみ屈折力を有するシリンドリカルレンズ31と、方向D1にのみ回折力を有するアナモルフィックプリズム32とが直列に配列されて構成されている。アナモルフィック光学系30は、光入出力ポート10側から入力された光のビーム形状を方向D1に拡大する機能を有する。また、アナモルフィック光学系30は、光相反性を有するため、光スイッチ素子80側から入力された光のビーム形状を方向D1に縮小する機能を有する。なお、アナモルフィック光学系30は、たとえば1つまたは2つのアナモルフィックプリズムを用いた他のアナモルフィック光学系に置き換えてもよい。
1/2波長板70は、ウォーラストンプリズム50と光スイッチ素子80との間に配置されるが、本実施の形態1では、光スイッチ素子80の集光レンズ60側に配置される。1/2波長板70は、後述するように、ウォーラストンプリズム50で分離された一方の偏波状態の光の光路上に配置される。そして、1/2波長板70は当該一方の偏波状態の光の直線偏光に対し遅相軸と偏光軸とのなす角が45度となるように配置される。
制御部90は、光スイッチ素子80の各位相変調素子の画素に電圧信号を印加し、その画素が光に与える位相を制御する。制御部90は、たとえば電圧信号発生部と、演算部と、記憶部とを備えている。電圧信号発生部は、光スイッチ素子80に印加する電圧信号を発生する。演算部は、電圧信号発生部の制御のための各種演算処理を行うものであり、たとえばCPU(Central Processing Unit)で構成される。記憶部は、演算部が演算処理を行うために使用する各種プログラムやデータ等が格納される、たとえばROM(Read Only Memory)で構成される部分と、演算部が演算処理を行う際の作業スペースや演算部の演算処理の結果等を記憶する等のために使用される、たとえばRAM(Random Access Memory)で構成される部分とを備えている。また、制御部90は、領域80a、80bを独立に制御できる。
この光スイッチ装置1000では、光ファイバポート11〜14のうちいずれか一つが、外部から光が入力される共通の光ファイバポート(Comポート)として機能し、その他の三つの光ファイバポートが、外部に光を出力する光ファイバポートとして設定されている。すなわち、この光スイッチ装置1000は1×3の光スイッチとして機能する。
つぎに、この光スイッチ装置1000の動作を、光ファイバポート12をComポートとする場合について、図1、2を用いて説明する。
まず、光ファイバポート12に、外部から或る信号光L1が入力される。信号光L1はWDM信号光であり、互いに異なる波長を有する信号光L1a、L1b、L1cを含むとする。信号光L1a、L1b、L1cの波長については、信号光L1cが最も長波長であり、信号光L1bが最も短波長であり、信号光L1aがその間の波長であるとする。
光ファイバポート12は、入力された信号光L1をコリメータレンズアレイ20のうちの対応するコリメータレンズへ出力する。このコリメータレンズは、信号光L1を、ビーム形状が略円形の略平行光にする。
アナモルフィック光学系30は、コリメータレンズから出力された信号光L1のビーム形状を方向D1の方向に拡大し、楕円形にする。
回折格子40は、楕円形にされた信号光L1をその波長に応じた所定の回折角で回折する。その結果、図1に示すように、信号光L1は、それぞれ信号光L1a、L1b、L1cに分光される。また、図2では、図面の簡略化のため、分光された後の信号光も信号光L1として図示している。
ウォーラストンプリズム50は、アナモルフィック光学系30側から入力された信号光L1を、信号光L1(L1a、L1b、L1c)に含まれる互いに直交する偏波状態を有する2つの信号光L11、L12に分離し、xz平面において信号光L1の入射方向に対して互いに逆向きの角度を成すように光路を屈曲させて出力する。本実施の形態1では、信号光L11がy軸方向の偏波を有し、信号光L12がx軸方向の偏波を有する。なお、信号光L1a、L1b、L1cから分離した信号光はそれぞれ2つずつあるが、図面の簡略化のため、図1では1つの偏波方向の信号光L1a、L1b、L1cのみ図示している。また、図2では、分離した偏波の信号光を、信号光L11、L12で代表させて図示している。このように、本明細書では、主に波長の異なる信号光について説明するときは信号光L1a、L1b、L1cの符号を用い、偏波状態の異なる信号光について説明するときは信号光L11、L12の符号を用いる場合がある。
集光レンズ60は、回折された信号光L1a、L1b、L1cを光スイッチ素子80のそれぞれ別の領域に集光させる。上述したように、光スイッチ素子80はそれぞれ集光レンズ60の凡そ焦点位置に配置されているので、信号光L1a、L1b、L1c(L11、L12)が、光スイッチ素子80において略焦点を結ぶ。ここで、図2に示すように、信号光L12については、その光路上に配置された1/2波長板70によって、その偏波方向が90度回転されてから光スイッチ素子80に入射する。その結果、信号光L11、L12は、偏波方向がいずれもy軸方向に揃えられた状態で、光スイッチ素子80に入射する。このように、1/2波長板70は、信号光L11、L12の偏波方向を同一にする。ここで、光スイッチ素子80は、その位相変化量に偏波依存性を有するが、本実施の形態1では、光スイッチ素子80はy軸偏波方向の光に対して位相変化量を制御できるように配置されているので、信号光L11、L12の間の偏波状態の相違による回折効率の違いは解消される。また、信号光L11、L12は、互いに異なる角度で光スイッチ素子80の表面に入射する。
光スイッチ素子80では、信号光L1a、L1b、L1cの各偏波の信号光(信号光L11、L12)が集光される領域に、入力領域が形成されている。なお、信号光L1a、L1b、L1cの入力領域は、波長分散方向である方向D1の方向に並んでいる。また、信号光L11、L12の入力領域は、上述した領域80a、80bであり、光スイッチ方向である方向D2の方向に並んでいる。この入力領域では、制御部90により、入力領域に含まれる複数の画素の位相が制御されて、各信号光L1b、L1a、L1cを、各信号光の波長に応じた所定の角度で反射(回折)させる。
また、信号光L11、L12が集光される領域はそれぞれ領域80a、80bであるが、領域80aへの信号光L11の入射角と、領域80bへの信号光L12の入射角は異なる。したがって、領域80a、80bでは、制御部90により、後にウォーラストンプリズム50によって信号光L11、L12が再び合成されるように、信号光L11、L12を異なる反射角で反射するように位相が制御される。
以下、反射された信号光のうち、信号光L1aの反射光を代表して信号光L11A、L12Aとして説明する。なお、信号光L12Aは、1/2波長板70によって、その偏波方向が再度90度回転される。その後、信号光L11A、L12Aは、集光レンズ60を通過し、光相反性によって反射前とは逆の屈折を受ける。
ウォーラストンプリズム50は、光相反性によって、互いに直交する偏波状態を有する信号光L11A、L12Aを結合し、信号光L1Aとする。信号光L1Aは、回折格子40を通過し、光相反性によって反射前とは逆の回折を受ける。アナモルフィック光学系30は、光相反性によって、信号光L1Aのビーム形状を方向D1の方向に縮小して略円形に戻す。その後、信号光L1Aは光ファイバポート14に対応するコリメータレンズに入力する。このコリメータレンズは、信号光L1Aを集光し、光ファイバポート14に結合させる。光ファイバポート14は結合された信号光L1Aを外部に出力する。以上のようにして、この光スイッチ装置1000は、Comポートである光ファイバポート12から入力された信号光L1に含まれる信号光L1aの経路を光ファイバポート14に切り換えることができる。
また、信号光L1に含まれる他の波長の信号光L1b、L1cについても同様に、その経路が、光ファイバポート14以外の光ファイバポート、すなわち光ファイバポート11、13にそれぞれ切り換えられる。これによって、信号光の波長毎の所望の経路の切り換えを実現することができる。
この光スイッチ装置1000では、信号光L1は、回折格子40を通過した後でウォーラストンプリズム50によって偏波分離される。このため、信号光L1に含まれる直交する2つの偏波状態の信号光L11、L12は、分離される前に同じ角度で回折格子40に入力される。このため、回折格子40から受ける収差の影響は、信号光L11、L12で同一となる。また、分離後の信号光L11、L12が通過する光学素子の数も少なくなる。その結果、この光スイッチ装置1000は、挿入損失の増大や製造性の低下が抑制され、挿入損失特性や製造性に優れた光スイッチ装置となる。なお、集光レンズ60を、収差の少ない非球面レンズにより構成することや、集光レンズ60の代わりに、たとえば対向配置された2つの平凸レンズにより構成される集光レンズ系などのように、収差の少ない集光レンズ系を用いることにより、挿入損失特性や製造性がさらに優れた光スイッチ装置を構成できる。
また、この光スイッチ装置1000では、ウォーラストンプリズム50が集光レンズ60の手前にあり、かつ信号光L11、L12を互いに角度を成す方向に出力するため、光入出力ポート10を多ポート化し、光スイッチ素子80に入力されるときの信号光L11、L12のスポットサイズが増大したとしても、ウォーラストンプリズム50のサイズの増大は抑制される。なぜならば、本光学系の偏波分離距離は、ウォーラストンプリズムを構成する複屈折結晶のなす角と複屈折率が決めるため、サイズには依存しないからである。一方で特許文献3に示されるような複屈折結晶の偏波分離距離は、光伝搬方向の結晶長に依存する。よってこの光スイッチ装置1000は、フットプリントおよび材料・製造コストの増大が抑制され、フットプリントを小さくでき、かつ安価な光スイッチ装置となる。
なお、光スイッチ素子80に入力されるときの信号光L11、L12のx軸方向のスポットサイズは、光ファイバポート12から入力されたときの信号光L1のスポットサイズに反比例する。光入出力ポート10の多ポート化を実現する場合、多ポート化による光スイッチ装置の大型化を抑制するために、信号光のコリメータレンズ直後のビームウェストにおけるスポットサイズが60μm以下、あるいは配列ピッチが250μm以下である光ファイバポートとすることが好ましい。光ファイバポートの配列ピッチを小さくすると信号光のスポットサイズも小さくなる。このような小さい信号光L1のスポットサイズの場合、光スイッチ素子80に入力されるときの信号光L11、L12のスポットサイズは増大するが、この光スイッチ装置1000の構成であれば、このスポットサイズの増大に伴うフットプリントの増大を抑制できる。
さらに、この光スイッチ装置1000では、信号光L11、L12を光スイッチ方向に分離しているため、光分散方向における光スイッチ素子80の必要長さの増大を抑制することができるので、フットプリントを小さくできる光スイッチ装置となる。さらに、この光スイッチ装置1000では、信号光L11、L12を角度的に分離しているため、信号光L11、L12が光スイッチ素子80において集光される領域を容易に別の領域80a、80bとできる。そのため、光スイッチ方向に屈折力を有するレンズとしては、集光レンズ60のみを備えるという簡易な構成を実現できる。一方、信号光L11、L12を集光レンズより手前において角度的に分離しない場合、信号光L11、L12が光スイッチ素子80において集光される領域を分離するために、光スイッチ方向に屈折力を有する他のレンズを設ける必要がある。
ここで、この光スイッチ装置1000では、アナモルフィック光学系30が信号光L1のビーム形状をy軸方向に拡大しているため、x軸方向とy軸方向とでは信号光L1のビームウェストのz軸方向での位置が異なり、具体的にはx軸方向におけるビームウェストの位置は、y軸方向におけるビームウェストの位置よりも、集光レンズ60から遠い位置となる。この場合、光スイッチ素子80をy軸方向におけるビームウェストの位置に配置すると、x軸方向においては、光スイッチ素子80はビームウェストの位置よりも集光レンズ60に近い位置に配置されることとなる。その結果、x軸方向においては、光スイッチ素子80からの信号光L1Aのビームウェストが光ファイバポート14の端面よりもアナモルフィック光学系30側に位置することとなるため、信号光L1Aは光ファイバポート14に対する結合効率が低下して光損失を受けることとなる。
この場合、光スイッチ素子80をy軸方向における信号光L1のビームウェストの位置に配置するとともに、制御部90が、光スイッチ素子80がx軸方向において反射型のフレネルレンズとして機能するように制御を行うことによって、x軸とy軸との両方において信号光L1Aのビームウェストが光ファイバポート14の端面に位置するようにすることが好ましい。これにより、信号光L1Aの光ファイバポート14に対する結合効率の低下を抑制することができる。
光スイッチ素子80は、制御部90により、液晶層が2次元的に所望の屈折率の分布を有するように制御できる。そして、この屈折率の分布を調整することによって、入射した光が、画素電極群により反射して液晶層を伝搬する際に、フレネルレンズ状の位相変調をするように形成することができる。この光スイッチ素子80による擬似的な反射型フレネルレンズは、制御部90により、フレネルレンズとしての曲率および焦点距離を、所望の値に設定することができるものである。
図3は、光スイッチ素子80の表示画像の一例を表す図である。図3では、光スイッチ素子80が凸面鏡として働くように制御することを前提として説明するが、凹面鏡として働くよう制御してもよい。また、図3(a)、(b)は領域80a、80bにおける表示画像を示している。
図3において、色が濃い部分の屈折率が高く、薄い部分の屈折率が低くなっている。すなわち、領域80aでは、位相変調の周期が、x軸方向の正の向きに従って、次第に短くなるように各画素の屈折率が制御されている。その結果、x軸方向の正の向きに従って、次第にフレネルレンズとしての曲率が大きくなるように作用させることができる。一方、領域80bでは、位相変調の周期が、x軸方向の負の向きに従って、次第に短くなるように各画素の屈折率が制御されている。その結果、x軸方向の負の向きに従って、次第にフレネルレンズとしての曲率が大きくなるように作用させることができる。
ここで、上述したように、領域80aへの信号光L11の入射角と、領域80bへの信号光L12の入射角は異なる。したがって、領域80a、80bでは、制御部90により、後にウォーラストンプリズム50によって信号光L11、L12が再び合成されるように、信号光L11、L12を異なる反射角で反射するように位相が制御される。図3(a)に示す例では、領域80aにおいて、入射された信号光L11のビームB1の中心に対してフレネルレンズの光軸AXをx軸の負の向きにシフトさせることによって、信号光L11をx軸の正の向きに角度を成す方向に反射させることができる。また、図3(b)に示す例では、領域80bにおいて、入射された信号光L12のビームB2の中心に対してフレネルレンズの光軸AXをx軸の正の向きにシフトさせることによって、信号光L12をx軸の負の向きに角度を成す方向に反射させることができる。
このように、領域80aと領域80bとで、形成するフレネルレンズの光軸、曲率、焦点距離を調整することによって、信号光L11、L12を確実に光ファイバポート14に結合させるように、信号光L11、L12を適切な反射角で信号光L11A、L12Aとして反射できるとともに、信号光L1Aの光ファイバポート14に対する結合効率の低下を抑制することができる。
また、この光スイッチ装置1000では、偏波分離後の信号光L11、L12が通過する光学素子の数が少なくされているが、分離後に通過する光学素子である集光レンズ60、1/2波長板70などが偏波依存損失(Polarization Dependent Loss:PDL)を有している場合がある。たとえば、スイッチ軸方向において、集光レンズ60への入射位置が異なる偏波のペアは、わずかなりとも異なる屈折力を受けることになる。また、1/2波長板70がスイッチ軸方向にズレた場合、1/2波長板70の作用する光が蹴られ、過剰損を生じる場合がある。このような場合、たとえば信号光L11が信号光L12よりもPDLに起因する光損失が小さい場合、制御部90により、信号光L11の方を減衰させるように光スイッチ素子80の領域80aを制御することにより、PDLを低減できる。このとき、PDLを完全に解消できるように信号光L11の減衰量を調整することが好ましい。信号光L11を減衰させる方法としては、領域80aによる信号光L11の反射角度の調整やフレネルレンズを描画する場合にはその焦点距離(曲率)を調整することにより、信号光L11の光ファイバポート14に対する結合効率を低下させる方法がある。または、領域80aに対して反射率や回折効率などが低い特性を有する描画を行うことにより信号光L11を減衰させてもよい。
(実施の形態2)
図4、5は、本発明の実施の形態2に係る光スイッチ装置の模式的な構成図である。図4は、光スイッチ装置2000を、x軸の負の側から見た図である。図5は、光スイッチ装置2000を、y軸の正の側から見た図である。
図4、5に示すように、光スイッチ装置2000は、図1、2に示す光スイッチ装置1000において、光入出力ポート10、コリメータレンズアレイ20、1/2波長板70、光スイッチ素子80、制御部90を、それぞれ光入出力ポート110、コリメータレンズアレイ120、1/2波長板170a、170b、光スイッチ素子180、制御部190に置き換えた構成を有する。
この光スイッチ装置2000は、光スイッチ装置1000と同様に機能する単位光スイッチ装置を複数(本実施の形態2では2つ)含むように構成された、いわゆるNin1型の光スイッチ装置として機能する。
光入出力ポート110は、所定の配列方向(方向D2)に配列された光ファイバからなる複数の光ファイバポートを備えた複数のポート群110A、110Bを含んでいる。なお、ポート群110A、110Bは、いずれも光入出力ポート10と同様に4本の光ファイバポートを備えているが、図5ではその中の光ファイバポート111A、112Aおよび111B、112Bの2つずつのみ図示している。ポート群110A、110Bは、同一のポート群内に含まれる光ファイバポートは光の入出力方向が互いに平行であって、異なるポート群間に含まれる光ファイバポートは光の入出力方向が互いに異なるように構成されている。具体的には、ポート群110A内に含まれる光ファイバポート111A、112Aは光の入出力方向が互いに平行である。ポート群110B内に含まれる光ファイバポート111B、112Bは光の入出力方向が互いに平行である。また、ポート群110A、110B内にそれぞれ含まれる光ファイバポート111A、111Bは光の入出力方向が互いに異なる。なお、ポート群110A、110Bは、集光レンズ60の光軸に対して光の入出力方向が所定の角度αをなすように対称に配置されている。
コリメータレンズアレイ120は、複数のコリメータレンズからなり、光入出力ポート110を構成する各光ファイバポートに対応して設けられている。
光スイッチ素子180は、LCOSであり、光入出力ポート110のポート群110Aのいずれかの光ファイバポートから入力した光を反射(回折)して光路を切り換え、ポート群110Aの他のいずれかの光ファイバポートに向けて出力する機能を有する。光スイッチ素子180は、さらに、ポート群110Bのいずれかの光ファイバポートから入力した光を反射(回折)して光路を切り換え、ポート群110Bの他のいずれかの光ファイバポートに向けて出力する機能を有する。図5に示すように、光スイッチ素子180は方向D2に並ぶ4つの領域180a、180b、180c、180dを有している。
1/2波長板170a、170bは、ウォーラストンプリズム50で分離された一方の偏波状態の光の光路上にそれぞれ配置される。そして、1/2波長板170a、170bは当該一方の偏波状態の光の直線偏光に対し遅相軸と偏光軸とのなす角が45度となるように配置される。
制御部190は、制御部90と同様の構成を有し、領域180a、180b、180c、180dを独立に制御できる。
光スイッチ装置2000は、光スイッチ装置1000と同様に機能し、同様の効果を有する2つの単位光スイッチ装置2000A、2000Bを含むように構成されている。単位光スイッチ装置2000Aは、ポート群110A、コリメータレンズアレイ120のうちのポート群110Aに対応するコリメータレンズ、アナモルフィック光学系30、回折格子40、ウォーラストンプリズム50、集光レンズ60、1/2波長板170a、光スイッチ素子180のうちの領域180c、180d、および制御部190を含んで構成されるものである。一方、単位光スイッチ装置2000Bは、ポート群110B、コリメータレンズアレイ120のうちのポート群110Bに対応するコリメータレンズ、アナモルフィック光学系30、回折格子40、ウォーラストンプリズム50、集光レンズ60、1/2波長板170b、光スイッチ素子180のうちの領域180a、180b、および制御部190を含んで構成されるものである。
このように、光スイッチ装置2000は、コリメータレンズアレイ120、アナモルフィック光学系30、回折格子40、ウォーラストンプリズム50、集光レンズ60および制御部190を共用の構成とする2つの単位光スイッチ装置2000A、2000Bを含む2in1型の光スイッチ装置である。
したがって、たとえば図5に示すように、光スイッチ装置2000において、ポート群110Aの光ファイバポート111Aから入力された、互いに波長が異なる信号光L1a、L1b、L1cを含む信号光L1は、コリメータレンズアレイ120により平行光とされ、アナモルフィック光学系30によりビーム形状を楕円形とされ、回折格子40により信号光L1a、L1b、L1cに分光される。さらに、信号光L1a、L1b、L1cは、ウォーラストンプリズム50により互いに直交する偏波状態を有する2つずつの信号光(信号光L11、L12)に分離され、集光レンズ60により光スイッチ素子180のうちの領域180c、180dに集光される。このとき、信号光L12は、1/2波長板170aによってその偏波方向が90度回転される。さらに、信号光L1aが偏波分離したものである信号光L11、L12は、領域180c、180dにおいて所定の角度で反射されて、信号光L11A、L12Aとなり、さらにその後ウォーラストンプリズム50により偏波合成されて信号光L1Aとなり、ポート群110Aの光ファイバポート112Aから出力される。
同様に、ポート群110Bの光ファイバポート111Bから入力された、互いに波長が異なる信号光L2a、L2b、L2cを含む信号光L2は、コリメータレンズアレイ120により平行光とされ、アナモルフィック光学系30によりビーム形状を楕円形とされ、回折格子40により信号光L2a、L2b、L2cに分光される。さらに、信号光L2a、L2b、L2cは、ウォーラストンプリズム50により互いに直交する偏波状態を有する2つずつの信号光(信号光L21、L22)に分離され、集光レンズ60により光スイッチ素子180のうちの領域180a、180bに集光される。このとき、信号光L22は、1/2波長板170bによってその偏波方向が90度回転される。さらに、信号光L2aが偏波分離したものである信号光L21、L22は、領域180a、180bにおいて所定の角度で反射されて、信号光L21A、L22Aとなり、さらにその後ウォーラストンプリズム50により偏波合成されて信号光L2Aとなり、ポート群110Bの光ファイバポート112Bから出力される。
この光スイッチ装置2000は、光スイッチ装置1000と同様に機能し、同様の効果を有する2つの単位光スイッチ装置2000A、2000Bを含んでおり、光スイッチ装置1000と同様に挿入損失特性や製造性に優れ、フットプリントを小さくでき、かつ安価な光スイッチ装置となる。
また、この光スイッチ装置2000では、ポート群110A、110Bは、集光レンズ60の光軸に対して所定の角度αをなすように配置されているため、たとえば図5において、回折格子40への信号光L1、L2の入射角はそれぞれαである。一方、ウォーラストンプリズム50が回折格子40の前に配置されている構成の場合は、ウォーラストンプリズム50により信号光が互いに逆向きに角度βで分離されるとすると、回折格子40への信号光L1、L2の入射角は、最大でα+βとなり、光スイッチ装置2000の場合よりも入射角が大きくなってしまうので好ましくない。
(実施の形態3)
つぎに、本発明の実施の形態3に係る光スイッチ装置について説明する。まず、図6を用いて、上記実施の形態1に係る光スイッチ装置1000において、光入出力ポート10側から、集光レンズ60の光軸60aに一致させて信号光L1を入力させる場合について説明する。上述したように、回折格子40は集光レンズ60の凡そ焦点位置に配置されているので、回折格子40と集光レンズ60との距離は凡そ集光レンズ60の焦点距離fに等しい。
上述したように、ウォーラストンプリズム50は、信号光L1を、互いに直交する偏波状態を有する2つの信号光L11、L12に分離し、yz平面において信号光L1の入射方向に対して互いに逆向きの角度を成すように光路を屈曲させて出力する。このとき、信号光L11、L12の角度的な分離の起点は、集光レンズ60の焦点位置よりも集光レンズ60に近い位置となるため、集光レンズ60を通過した信号光L11、L12の進行方向は光軸60aとは平行にならず、或る角度φで広がることとなる。この場合、信号光L11、L12は、光スイッチ素子80に垂直に入射しないこととなるので、これに起因して信号光L11、L12間で光スイッチ素子80による回折効率(反射率)に差が生じる場合があり、またPDLが生じる場合もある。
これに対して、本実施の形態3に係る光スイッチ装置3000は、実施の形態1に係る光スイッチ装置1000の構成において、ウォーラストンプリズム50に対して光入出力ポート10側、好ましくはさらに回折格子40に対して光入出力ポート10側に配置され、入力された光を互いに直交する2つの直線偏波の光に分離し、該分離された光は、それぞれの伝搬方向が、入力された光の伝搬方向に平行になるように出力される偏波分離素子であるルチル素子210を備えている。
光スイッチ装置3000では、ルチル素子210は、信号光L1を2つの信号光L11、L12に分離し、信号光L11、L12は、それぞれの伝搬方向が、信号光L1の伝搬方向に平行になるように出力する。これにより、信号光L11、L12は、回折格子40に垂直に入射される。その後、ウォーラストンプリズム50は、信号光L11、L12を、その入射方向に対して互いに逆向きの角度を成すように光路を屈曲させて出力する。この場合、信号光L11、L12の角度的な分離の起点は、破線DLで示したように回折格子40の位置(すなわち、集光レンズ60の凡その焦点位置)までずれるため、集光レンズ60を通過した信号光L11、L12の進行方向は光軸60aと平行になる。その結果、信号光L11、L12は、光スイッチ素子80に垂直に入射されることとなるので、光スイッチ素子80による回折効率(反射率)の差やPDLを抑制することができる。なお、このような偏波分離素子はルチル素子に限定されず、たとえば方解石や、ウォーラストンプリズムを複数組み合わせて構成したものでもよい。
なお、本実施の形態3では、図7に示すように信号光L11、L12の角度的な分離の起点を、破線DLで示したように回折格子40の位置にずれるように、ルチル素子210のz軸方向での厚さを調整し、信号光L11、L12の分離距離を設定している。しかし、信号光L11、L12の角度的な分離の起点を回折格子40の位置までずらさなくても、図6に示す起点の位置から回折格子40側に近づければ、信号光L11、L12の広がり角度φを小さくできるので好ましい。
ところで、ウォーラストンプリズムは、その光軸を光の入射角に対して垂直に配置して使用するが、ウォーラストンプリズム内では、常光に対する屈折率と異常光に対する屈折率との間に乖離がある。その結果、常光と異常光に速度差が発生することになり、異常光と常光との間で光路差が生じる。この光路差は、ウォーラストンプリズムにおける偏波モード分散(PMD)の原因となる。
ここで、現在の光通信ネットワークにおいては、波長選択光スイッチ装置のPMDを0.5ps程度まで低減する必要がある。本実施の形態に係る波長選択光スイッチ装置のウォーラストンプリズムとして方解石からなるものを用いる場合、方解石の屈折率は異常光に対して1.48、常光に対して1.66である。仮に、ウォーラストンプリズムの厚さが5mmであるとすると、常光と異常光との光路差は、約0.85mmとなり、常光と異常光との群速度遅延(DGD)であるPMDは数psにまで達することとなる。
そこで、実施の形態3に係る光スイッチ装置3000において、ウォーラストンプリズム50で生じるPMDを補償するために、ルチル素子210の特性を利用することが好ましい。ルチルの屈折率は、異常光に対して2.69、常光に対して2.44であり、常光に対する屈折率の方が異常光に対する屈折率よりも低い。すなわち、ルチル素子210は、常光に対する屈折率と異常光に対する屈折率との大小関係が方解石とは逆であり、方解石からなるウォーラストンプリズム50とは逆の複屈折性を有するものである。そこで、ウォーラストンプリズム50で生じる常光と異常光との光路差を、ルチル素子210により補償することで、PMDを補償することができる。
図8は、実施の形態3に係る光スイッチ装置3000における構成を説明する図である。なお、信号光L11が異常光、信号光L12が常光である。ルチル素子210の光軸OAは、例えば47.8度の角度になるように設定する。ここで、ルチル素子210の光軸60aの方向での厚さを12mmとし、ウォーラストンプリズム50の光軸60aの方向での厚さを17.6mmとすることで、ウォーラストンプリズム50で生じるPMDを、ルチル素子210により補償することができる。
図9は、変形サバール板を用いた構成を説明する図である。すなわち、図9では、光スイッチ装置3000の構成において、ルチル素子210を変形サバール板220に置き換えたものである。変形サバール板220は、2枚のルチル素子の間に1/2波長板を挟んだ構造を有する偏波分離素子である。図9のように変形サバール板220を用いれば、変形サバール板220を適切に設計することで、同じ厚さでも常光と異常光との光路差をより大きくすることができる。その結果、より薄い変形サバール板220によって、ウォーラストンプリズム50で生じるPMDを補償することができる。
図10は、ルチル素子の光軸を変更した構成を説明する図である。図10では、ルチル素子210の光軸OAがルチル素子210に対する信号光L1の入射方向と平行になるように、ルチル素子210を配置する。この場合、信号光L1に含まれる異常光である信号光L11と常光である信号光L12は、空間的に分離せずに信号光L1の入射方向に沿って(光軸60aに沿って)伝搬するが、両者には屈折率差により光路差が生じる。図10の構成によっても、ウォーラストンプリズム50で生じるPMDを、ルチル素子210により補償することができる。
なお、図10の構成では、ルチル素子210は空間的な偏波分離を行わない。したがって、たとえば図10の場合と同様に光軸OAを設定したルチル素子210を実施の形態1、2に係る光スイッチ装置に追加することによって、各光スイッチ装置においてウォーラストンプリズム50で生じるPMDを、ルチル素子210により補償することができる。
また、図8〜図10を用いて説明した構成では、ウォーラストンプリズム50が方解石からなり、そのPMDを補償するためにルチル素子を利用している。しかし、ウォーラストンプリズム50のPMDを補償する素子はルチル素子に限られず、ウォーラストンプリズム50を構成する複屈折材料における常光に対する屈折率と異常光に対する屈折率との大小関係とは逆の大小関係を有する複屈折材料で構成される素子であればよい。
また、上記実施の形態では、偏波操作素子としてウォーラストンプリズム50を備えているが、偏波操作素子としては、入力された光に含まれる互いに直交する偏波状態を有する2つの光を互いに角度を成す方向に出力する素子であれば特に限定されず、たとえばローションプリズムなどを用いてもよい。また、光操作素子は、LCOSに限らない。偏波依存特性を有する光操作素子を備える光スイッチ装置であれば、本発明を適用できる。
また、上記実施の形態では回折格子を透過型としたが、本発明はこれに限らず、反射型の回折格子を用いてもよい。また、回折格子の代わりにたとえば分散プリズムなどの他の光分散素子を用いてもよい。なお、透過型の回折格子や分散プリズムを用いると、光入出力ポート10から回折格子(または分散プリズム)までの光路とウォーラストンプリズム50とが空間的に干渉しにくくなるので好ましい。
また、上記実施の形態では、光スイッチ装置1000は1×3光スイッチであるが、本発明では光が入出力するポートの数は特に限定されず、N×M光スイッチ(N、Mは任意の整数)であればよい。また、たとえば光スイッチ装置1000の構成において、光ファイバポート12、13、14のいずれかから信号光を入力させて、Comポートである光ファイバポート11から出力させるように光スイッチ装置1000を動作させてもよい。これによって、光スイッチ装置1000を3×1光スイッチとして使用することができる。
また、上記実施の形態により本発明が限定されるものではない。上述した各構成要素を適宜組み合わせて構成したものも本発明に含まれる。また、さらなる効果や変形例は、当業者によって容易に導き出すことができる。よって、本発明のより広範な態様は、上記の実施の形態に限定されるものではなく、様々な変更が可能である。
以上のように、本発明に係る波長選択光スイッチ装置は、例えば光通信システムに適用して好適なものである。
10、110 光入出力ポート
11、12、13、14、111A、112A、111B、112B 光ファイバポート
20、120 コリメータレンズアレイ
30 アナモルフィック光学系
31 シリンドリカルレンズ
32 アナモルフィックプリズム
40 回折格子
50 ウォーラストンプリズム
60 集光レンズ
60a、AX、OA 光軸
70、170a、170b 1/2波長板
80、180 光スイッチ素子
80a、80b、180a、180b、180c、180d 領域
90、190 制御部
110A、110B ポート群
210 ルチル素子
220 変形サバール板
1000、2000、3000 光スイッチ装置
2000A、2000B 単位光スイッチ装置
B1、B2 ビーム
D1、D2 方向
DL 破線
L1、L11、L11A、L12、L12A、L1A、L1a、L1b、L1c、L2、L21、L21A、L22、L22A、L2A、L2a、L2b、L2c 信号光

Claims (17)

  1. 外部から光が入力される、または外部に光を出力する複数のポートが光スイッチ方向に配列された光入出力ポートと、
    前記光入出力ポートのいずれかのポートから入力した光を前記光入出力ポートのいずれかのポートに向けて出力する、偏波依存特性を有する光操作素子と、
    前記光入出力ポートと前記光操作素子との間に配置され、前記光入出力ポートと前記光操作素子とを光学的に結合させる集光レンズ系と、
    前記光入出力ポートと前記集光レンズ系との間に配置され、入力された光を光分散方向で分光する光分散素子と、
    前記集光レンズ系と前記光分散素子との間に配置され、入力された光に含まれる互いに直交する偏波状態を有する2つの光を、前記光スイッチ方向と平行な面において互いに角度を成す方向に出力できる偏波操作素子と、
    前記偏波操作素子と前記光操作素子との間に配置され、前記偏波操作素子から出力された互いに直交する偏波状態を有する2つの光の偏波方向を同一にする偏波回転素子と、
    を備えることを特徴とする波長選択光スイッチ装置。
  2. 前記光操作素子は空間光変調器であることを特徴とする請求項1に記載の波長選択光スイッチ装置。
  3. 前記光分散素子は透過型回折格子であることを特徴とする請求項1または2に記載の波長選択光スイッチ装置。
  4. 前記偏波操作素子はウォーラストンプリズムであることを特徴とする請求項1〜3のいずれか一つに記載の波長選択光スイッチ装置。
  5. 前記光スイッチ方向に屈折力を有するレンズとして、前記集光レンズ系のみを備えることを特徴とする請求項1〜4のいずれか一つに記載の波長選択光スイッチ装置。
  6. 前記集光レンズ系は、前記2つの光が、前記空間光変調器において略焦点を結ぶように配置されていることを特徴とする請求項5に記載の波長選択光スイッチ装置。
  7. 前記集光レンズ系は非球面レンズにより構成されていることを特徴とする請求項1〜6のいずれか一つに記載の波長選択光スイッチ装置。
  8. 前記集光レンズ系は対向配置された2つの平凸レンズにより構成されていることを特徴とする請求項1〜6のいずれか一つに記載の波長選択光スイッチ装置。
  9. 前記光操作素子を制御する制御部を備え、前記制御部は、前記2つの光がそれぞれ入力される前記光操作素子の各領域を、前記各光を異なる角度で反射するように制御することを特徴とする請求項1〜8のいずれか一つに記載の波長選択光スイッチ装置。
  10. 前記制御部は、前記2つの光の一方を減衰させるように前記光操作素子を制御することを特徴とする請求項9に記載の波長選択光スイッチ装置。
  11. 前記制御部は、前記光操作素子の各領域を、前記光スイッチ方向においてそれぞれ異なる形状を有するフレネルレンズ状の特性を有するように制御することを特徴とする請求項9または10に記載の波長選択光スイッチ装置。
  12. 前記光入出力ポートを構成する各ポートに対応して設けられたコリメータレンズを備え、前記光入出力ポートから入力した光の前記コリメータレンズ直後のビームウェストにおけるスポットサイズが60μm以下であることを特徴とする請求項1〜11のいずれか一つに記載の波長選択光スイッチ装置。
  13. 前記光入出力ポートにおけるポートの配列ピッチが250μm以下であることを特徴とする請求項1〜12のいずれか一つに記載の波長選択光スイッチ装置。
  14. 前記2つの光が、前記光操作素子の表面に垂直に入射するように構成されていることを特徴とする請求項1〜13のいずれか一つに記載の波長選択光スイッチ装置。
  15. 前記偏波操作素子に対して前記光入出力ポート側に配置され、入力された光を互いに直交する2つの直線偏波の光に分離し、該分離された光は、それぞれの伝搬方向が、前記入力された光の伝搬方向に平行になるように出力される偏波分離素子を備えることを特徴とする請求項1〜14のいずれか一つに記載の波長選択光スイッチ装置。
  16. 前記偏波分離素子は、常光に対する屈折率と異常光に対する屈折率との大小関係が、前記偏波操作素子における常光に対する屈折率と異常光に対する屈折率との大小関係とは逆である複屈折材料で構成されることを特徴とする請求項15に記載の波長選択光スイッチ装置。
  17. 前記光入出力ポートは、複数のポート群を含み、前記ポート群は、同一のポート群内に含まれるポートは光の入出力方向が互いに平行であって、異なるポート群内にそれぞれ含まれるポートは光の入出力方向が互いに異なるように構成され、
    当該波長選択光スイッチ装置は、前記各ポート群をそれぞれ含む単位光スイッチ装置を複数含むように構成されていることを特徴とする請求項1〜16のいずれか一つに記載の波長選択光スイッチ装置。
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