KR20130093538A - 자유 빔 광섬유간 커플링 장치 - Google Patents

자유 빔 광섬유간 커플링 장치 Download PDF

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필리프 바겐블라스트
슈테판 푸히스
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Abstract

광출구측 섬유 단부(3)가 중심축(4) 둘레에 배치되는 다수의 입력 광섬유(2), 출력 광섬유(5), 및 각기 입력 광섬유(2)의 단부 페이스 출구면(7)에서 출력 광섬유(5)에 있는 광진입측 섬유 단부(10)의 단부 페이스 진입면(9)으로 빠져나가는 광빔(8)을 커플링하는 광입력 커플링 시스템(6)을 구비하는 섬유간 커플링 장치에 있어서, 광출구측 섬유 단부(3)는 그 광축(11) 각각이 중심축(4)을 향하는 방향으로 틸팅되도록 배치되고, 상기 광입력 커플링 시스템(6)은 각각의 단일 렌즈(12)에 의해 전송 가능하게 형성되거나, 입력 광섬유(2)의 출구면(7)을 빠져나가는 각각의 광빔(8)에 대한 각각의 타원형 미러(22)에 의해 반사 가능하게 형성된다.

Description

자유 빔 광섬유간 커플링 장치{OPTICAL FREE BEAM FIBRE-TO-FIBRE COUPLING DEVICE}
본 발명은, 광출구측 섬유 단부가 중심축 둘레에 배치되는 복수 개의 입력 광섬유, 출력 광섬유 및 각기 입력 광섬유의 단부 페이스 출구면에서 출력 광섬유의 광진입측 섬유 단부의 단부 페이스 진입면으로 빠져나가는 광빔을 커플링하는 광입력 커플링 시스템을 구비하는 섬유간 커플링 장치에 관한 것이다.
복수 개의 입력 광섬유에 있는 광출구측 섬유 단부가 중심축 둘레에 평행한 관계로 배치되어 있는 레이저 광선용 섬유간 커플링 장치가 이미 알려져 있다. 입력 광섬유를 빠져나가는 레이저 빔은 각각, 각각의 개별 집광 렌즈를 통해 모인 다음, 공통 입력 커플링 렌즈("2-렌즈 컨셉, 4f-이미징")를 통해 광섬유로 포커싱되고, 이에 의해 출력 광섬유의 출력은 n배 증가된다. n개의 입력 광섬유의 경우, 기지의 자유 빔 광섬유간 커플러는 총 (n+1)개의 렌즈를 요구하는데, 즉 많은 개수의 광학 구성요소를 요구하며, 4f 조건을 충족하는 것으로 인해 상당한 전체 길이를 초래한다. 예컨대, 집광 렌즈의 가열 정도가 상이한 것으로 인한 광입력 커플링 렌즈의 불균일한 조명은 기지의 자유 빔 광섬유간 커플러의 불균일한 열광학 초점 시프트를 초래한다.
고출력 광섬유 레이저의 빔 결합을 위해서, EP 2 071 376에 설명되어 있는 바와 같이 섬유가 광학적으로 통합된 빔 컴바이너(테이퍼진 섬유 묶음)가 사용된다. 이 경우, 복수 개의 입력 광섬유는 고정식 결합부에 의해 하나의 출력 광섬유를 형성하며, 안정성을 위해서 모세관이 사용된다. 상기한 빔 결합 형태는, 손실과 관련된 단점을 갖는데, 그 이유는 제조 기술면에서 보아 전이 영역에서 기초 모드 섬유의 안내 특성을 고품질로 유지하는 것이 어렵기 때문이다.
따라서, 본 발명의 목적은 앞서 언급한 유형의 섬유간 커플링 장치의 경우에 성능의 불변성을 향상시키고, 광초점 시프트를 줄이거나 완벽하게 방지하고자 하는 것이다.
상기 목적은, 광출구측 섬유 단부들이 각기 그 광축이 중심축을 향하는 방향으로 틸팅된다는 사실에 의해, 그리고 광입력 커플링 시스템이 각각의 이미징 싱글 렌즈에 의해 전송식으로, 또는 입력 광섬유의 출구면을 빠져나가는 광빔 각각에 대한 개별 타원형 미러에 의해 반사식으로 형성된다는 사실에 의해 본 발명에 따라 달성된다. 광출구측 섬유 단부는 모두 그 광축이 중심축의 동일 지점을 향하도록 배향된다.
본 발명에 따른 자유 빔 커플링 장치는 1개 내지 n개의 입력 광섬유를 직접 출력 광섬유로 이미징한다. 영상비는 이 경우에 광섬유 커플링에 있어서의 효율과 빔 품질을 유지하는 것 간의 절충안을 나타낸다. 이미징은 전송식으로 그리고 반사식으로 행해질 수 있다. 광입력 커플링 시스템의 초점 거리(f)의 계산에 대한 기초는 이미징 방정식 1/f = 1/g + 1/b이며, 이 식에서 g는 광입력 커플링 시스템으로부터의 입력 광섬유의 거리에 해당하고, b는 출력 광섬유로부터의 입력 광섬유의 거리에 해당한다. 이때, 영상비는 b/g의 몫으로 주어진다. 출력을 멀티 kW 범위로 스케일링하기 위한 복수 개의 입력 광섬유의 형상 중첩에 대하여, 광입력 커플링 시스템 사이트에서의 충전 팩터 또는 패키징 밀도의 최적화는 빔 품질을 유지하기 위한 중요한 기준이다. 이것은 입력 광섬유의 갯수에 따라, 다음의 가능한 구성, 즉 3개 입력 광섬유로 이루어진 삼각형 구성, 4개 입력 광섬유로 이루어진 정사각형 구성 등을 제공한다.
입력 광섬유당 하나의 렌즈 또는 하나의 미러가 존재하는 것에 의해, 본 발명에 따른 커플링 장치는 레이저 광선에 대해 최대 멀티 kW 범위로 고출력 가능하고, 매우 컴팩트하며, 기지의 2-렌즈 컨셉과 비교하여 초점 시프트가 최적화된다 이는 또한 개발비와 고장의 위험이 저감된 간단한 서비스/교체를 가능하게 한다.
광입력 커플링 시스템과 같은 타원형 미러의 경우, 복수 개의 타원형 미러 영역은 금속, 특히 구리나 유리로 형성된 모놀리식 구성의 것이거나, 다수 부품으로 구성될 수 있다.
특히 바람직하게는, 장기적 광학 안정성을 보호하기 위해, 광입력 커플링 시스템 및/또는 입력 광섬유와 출력 광섬유의 홀더가 온도 조절되며, 즉 일정한 온도로 유지된다. 추가로, 광입력 커플링 시스템 및/또는 입력 광섬유와 출력 광섬유의 홀더는, 입력 광섬유와 출력 광섬유 사이의 광빔의 빔 경로가 재현 가능하게 설정될 수 있도록, ㎛ 범위의 조정 정확도를 갖는다.
바람직하게는, 입력 광섬유에 있는 광출구측 섬유 단부의 광축의 중심축에 대한 틸팅각은 대략 20 내지 150 mrad이다.
본 발명의 추가의 장점은 청구범위, 설명 및 도면으로부터 명백해질 것이다. 앞서 언급한 피쳐 및 이하에서 설명할 피쳐도 또한 개별적으로 사용될 수도 있고, 이러한 복수 개의 피쳐가 임의의 소망하는 조합으로 사용될 수도 있다. 도시하고 설명하는 예시적인 실시예는 최종적인 명세서를 형성하는 것이라기보다는 본 발명을 예시하기 위한 예의 일종인 것으로 이해해야만 한다.
본 발명의 섬유간 커플링 장치에 의하면, 섬유간 커플링 장치의 성능의 불변성을 향상시킬 수 있고, 광초점 시프트를 줄이거나 완벽하게 방지할 수 있다.
도 1은, 3개의 입력 광섬유를 하나의 출력 광섬유로 직접 이미징하는 전송형 광커플링 시스템을 구비하는, 본 발명에 따른 섬유간 커플링 장치의 예시적인 제1 실시예를 도시한 도면.
도 2는, 3개의 입력 광섬유를 하나의 출력 광섬유로 직접 이미징하는 반사형 광커플링 시스템을 구비하는, 본 발명에 따른 섬유간 커플링 장치의 예시적인 제2 실시예를 도시한 도면.
도 3은 도 2에 도시한 하나의 입력 광섬유를 출력 광섬유로 직접 이미징하는 빔 경로를 도시한 도면.
도 1에 도시한 커플링 장치(1)는, 복수 개(n), 예컨대 여기에서는 3개의 입력 광섬유(2) - 그 광출구측 섬유 단부(3)가 중심축(4) 둘레에 배치됨 -, 출력 광섬유(5) 및 각기 입력 광섬유(2)의 단부 페이스 출구면(7)에서 출력 광섬유(5)에 있는 광진입측 섬유 단부(10)의 단부 페이스 진입면(9)으로 빠져나가는 광빔(8)을 커플링하는 광입력 커플링 시스템(6)을 구비하는 고출력 가능 자유 빔 광섬유간 커플러이다. 출력 광섬유(5)에서의 출력은 이에 의해 n배 증대된다.
광출구측 섬유 단부(3)는 그 광축(11) 각각이 중심축(4)을 향하는 방향으로 틸팅되도록 배향되고, 보다 구체적으로는 모두가 중심축(4)의 동일 지점을 향해 배향된다. 광출구측 섬유 단부(3)는 이 예에서 중심축(4) 둘레에 각도 방향으로 대칭으로, 즉 이 예에서는 120°의 동일한 각도 거리에서 중심축(4) 둘레의 동일한 반경 상에 배치된다. 광출구측 섬유 단부(3)가 중심축으로부터 상이한 거리에 배치되는 것도 또한 가능하지만, 모든 섬유 단부(3)가 중심축(4)의 동일한 지점을 향해 배향된다는 요건은 계속해서 적용된다.
광입력 커플링 시스템(6)은 중심축(4) 둘레에 배치되고, 입력 광섬유(2)의 출구면(7)에서 직접 출력 광섬유(5)의 진입면(9)으로 빠져나가는 레이저 빔(8)을 통과시키는 3개의 단일 렌즈(12)에 의해 전송 가능하게 형성된다. 이 경우에 영상비는 섬유 커플링에 있어서의 효율과 빔 품질을 유지하는 것 간의 절충안이다. 단일 렌즈(12)의 초점 거리(f)의 계산에 대한 기초는 이미징 방정식 1/f = 1/g + 1/b이며, 이 식에서 g는 단일 렌즈(12)로부터의 출구면(7)의 거리에 해당하고, b는 진입면(9)으로부터의 출구면(7)의 거리에 해당한다. 이때, 영상비는 b/g의 몫으로 주어진다. 멀티 kW 범위로 출력을 스케일링하기 위한 복수 개의 입력 광섬유(2)의 형상 중첩에 대하여, 단일 렌즈(12) 사이트에서의 충전 팩터 또는 패키징 밀도의 최적화는 빔 품질을 유지하기 위한 중요한 기준이다. 이것은 입력 광섬유(2)의 갯수(n)에 따라 다음의 가능한 구성, 즉 3개의 입력 광섬유(2)로 이루어지는 삼각형 구성, 4개의 입력력 섬유(2)로 이루어지는 정사각형 구성 등을 제공한다. 바람직하게는, (n = 3, 7, 19, … 일 때) 가장 치밀한 원형 팩킹의 구성이 선택된다.
섬유 단부(3, 10)는 표준 섬유 플러그로서 구성되고, 대응하는 소켓에 의해 홀더(13)에 체결된다. 렌즈(12)는 또한 홀더(14)에 의해 체결된다. 홀더(13, 14)는 ㎛ 범위의 조정 정확도를 갖고, 장기적 광학 안정성에 관하여 전체 구조를 보호하기 위해 온도 조절된다. 단일 렌즈 이미징 시스템(12)을 사용함으로써, 커플링 장치(1)는 매우 콤팩트하고, 또한 기지의 4f-이미징에서의 2-렌즈 컨셉에 비해 열초점 시프트 및 수차의 면에서 최적화된다.
도 2 및 도 3에 도시한 섬유간 커플링 장치(1)는, 이들 도면에서 광입력 커플링 시스템(6)이 입력 광섬유(2)의 출구면(7)을 빠져나가는 각각의 레이저 빔(8)에 대한 3개의 타원형 미러(22)에 의해 반사 가능하게 형성된다는 점에서만 도 1의 커플링 장치와 상이하다. 복수 개의 타원형 미러(22)는 금속, 구체적으로 구리나 유리로 이루어진 모놀리스식 구성의 것이거나, 다수 부품이고 개별 타원형 미러로부터 조립될 수 있다. 타원형 미러(22)는 홀더(22)에 의해 체결된다. 홀더(13, 23)는 ㎛ 범위의 조정 정확도를 갖고, 광학적 장기 안정성에 관하여 전체 구조를 보호하기 위해 온도 조절된다. 각 경우에 단지 하나의 타원형 미러(22)를 이용하여 이미징함으로써, 커플링 장치(1)는 매우 컴팩트하고, 간단한 서비스/교체 컨셉을 가능하게 한다. 추가로, 타원형 미러(22)를 이용하여 반사 이미징하는 경우에, 원칙적으로 광초점 시프트는 없다.
섬유간 커플링 장치(1)를 위한 바람직한 값은 아래와 같다.
- 영상비 : 0.75 내지 4;
- 초점 거리 : 30 내지 500 mm;
- 구멍(aperture) : 직경 3 mm 내지 25 mm;
- 틸팅각 : 20 내지 150 mrad;
- 입력 빔의 편차 : 30 내지 200 mrad;
- 빔 직경 : 내측 10 내지 40 ㎛
외측 30 내지 1000 ㎛
- 빔 품질 : 내측 0.3 mm × mrad 내지 3 mm × mrad
외측 2 mm × mrad 내지 20 mm × mrad
1 : 커플링 장치
2 : 입력 광섬유
3 : 광출구측 섬유 단부
4 : 중심축
5 : 출력 광섬유
6 : 광입력 커플링 시스템
7 : 단부 페이스 출구면
8 : 빔
11 : 광축
12 : 단일 렌즈
22 : 타원형 미러

Claims (11)

  1. 섬유간 커플링 장치(1)로서, 광출구측 섬유 단부(3)가 중심축(4) 둘레에 배치되는 다수의 입력 광섬유(2),
    출력 광섬유(5), 및
    각기 입력 광섬유(2)의 단부 페이스 출구면(7)에서 출력 광섬유(5)에 있는 광진입측 섬유 단부(10)의 단부 페이스 진입면(9)으로 빠져나가는 광빔(8)을 커플링하는 광입력 커플링 시스템(6)
    을 구비하는 섬유간 커플링 장치에 있어서,
    광출구측 섬유 단부(3)는 그 광축(11) 각각이 중심축(4)을 향하는 방향으로 틸팅되도록 배치되고, 상기 광입력 커플링 시스템(6)은 각각의 단일 렌즈(12)에 의해 전송식으로 형성되거나, 입력 광섬유(2)의 출구면(7)을 빠져나가는 각각의 광빔(8)에 대한 각각의 타원형 미러(22)에 의해 반사식으로 형성되는 것을 특징으로 하는 섬유간 커플링 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 타원형 미러(22)는 모놀리스식 구성의 것이거나, 또는 다수 부품으로 조립되는 것을 특징으로 하는 섬유간 커플링 장치.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 타원형 미러(22)는, 금속, 특히 구리 또는 유리로 형성되는 것을 특징으로 하는 섬유간 커플링 장치.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 입력 광섬유(2)의 광출구측 섬유 단부(3)는 중심축(4) 둘레에서 동일한 각도 거리에 배치되는 것을 특징으로 하는 섬유간 커플링 장치.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 입력 광섬유(2)는 광출구측 섬유 단부(3)가 중심축(4) 둘레에 각도 방향으로 대칭으로 배치되는 것을 특징으로 하는 섬유간 커플링 장치.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 입력 광섬유(2)의 광출구측 섬유 단부(3)는 중심축(4) 둘레에서 동일한 반경 상에 배치되는 것을 특징으로 하는 섬유간 커플링 장치.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 입력 광섬유(2)의 광출구측 섬유 단부(3)는 모두 그 광축(11)이 중심축(4)의 동일한 지점을 향하도록 배향되는 것을 특징으로 하는 섬유간 커플링 장치.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 입력 광섬유(2)의 광출구측 섬유 단부(3)와 상기 출력 광섬유(5)의 광진입측 섬유 단부(10)는 홀더(13)에, 특히 플러그 앤드 소켓 접속(plug-and-socket connection)에 의해 유지되는 것을 특징으로 하는 섬유간 커플링 장치.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 광입력 커플링 시스템(6) 및/또는 입력 광섬유(2)와 출력 광섬유(5)의 홀더(13)는 온도 조절되는 것을 특징으로 하는 섬유간 커플링 장치.
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 섬유간 커플링 장치(1)는 멀티 kW 범위의 레이저 광선을 위해 구성되는 것을 특징으로 하는 섬유간 커플링 장치.
  11. 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 입력 광섬유(2)에 있는 광출구측 섬유 단부(3)의 광축(11)의 중심축(4)에 대한 틸팅각은 대략 20 내지 150 mrad인 것을 특징으로 하는 섬유간 커플링 장치.
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