WO2018199304A1 - クラッドモードストリッパ - Google Patents

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WO2018199304A1
WO2018199304A1 PCT/JP2018/017253 JP2018017253W WO2018199304A1 WO 2018199304 A1 WO2018199304 A1 WO 2018199304A1 JP 2018017253 W JP2018017253 W JP 2018017253W WO 2018199304 A1 WO2018199304 A1 WO 2018199304A1
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WO
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resin body
refractive index
clad mode
high refractive
index resin
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PCT/JP2018/017253
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English (en)
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Inventor
松本 亮吉
Original Assignee
株式会社フジクラ
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    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements
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    • G02B6/24Coupling light guides
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    • G02B6/38Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
    • G02B6/3807Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
    • G02B6/381Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres
    • G02B6/3814Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres with cooling or heat dissipation means

Definitions

  • the present invention relates to a clad mode stripper for removing clad mode light from an optical fiber.
  • a fiber laser In the field of material processing that processes metal materials and the like (cutting, welding, cutting, etc.), laser processing using laser light is becoming widespread as a processing method that replaces mechanical processing using a blade or a drill.
  • a fiber laser As a laser device used for laser processing, a fiber laser has attracted attention.
  • a fiber laser system including a plurality of fiber lasers and a combiner that combines the laser lights generated by the fiber lasers is used.
  • the fiber laser is a laser device using a pump gain fiber having a fiber Bragg grating functioning as a mirror or a half mirror connected at both ends as a resonator.
  • a pump gain fiber having a fiber Bragg grating functioning as a mirror or a half mirror connected at both ends as a resonator.
  • a double clad fiber in which a rare earth element such as Yb is added to the core is usually used.
  • the signal light generated by the resonator is guided to an object to be processed using a delivery fiber connected to a fiber Bragg grating that functions as a half mirror.
  • a double clad fiber is usually used as the delivery fiber.
  • the optical path of laser light generated by a resonator is composed of a pump gain fiber, a fiber Bragg grating, and a delivery fiber.
  • the optical path includes at least a connection point between the pump gain fiber and the fiber Bragg grating and a connection point between the fiber Bragg grating and the delivery fiber. If there is a core mismatch (difference in core diameter, core misalignment, etc.) at the connection point of the optical fibers constituting the optical path, the clad mode light is excited in the cladding of the optical fiber at the subsequent stage.
  • the cladding mode light is excited in the cladding of the delivery fiber.
  • the higher-order mode component of the laser light guided through the core leaks into the cladding, and the cladding mode light is excited. Is done.
  • the combiner and the connection point between the combiner and the optical fiber constituting the optical path are also sources of clad mode light.
  • the clad mode light guided through the clad of the optical fiber constituting the optical path generates heat in the optical fiber or the coating of the optical fiber in the subsequent stage of the optical fiber, or is connected to the output end of the delivery fiber. Heat the components of the machining head. That is, the clad mode light guided through the clad of the optical fiber that constitutes the optical path is a factor that lowers the reliability of the fiber laser or the fiber laser system. For this reason, the optical fiber constituting the optical path is provided with a clad mode stripper for removing clad mode light.
  • FIG. 13 is a longitudinal sectional view showing a configuration of a conventional clad mode stripper 10.
  • the clad mode stripper 10 is composed of a high refractive index resin body 101 that covers the inner clad 52 of the optical fiber 5 exposed in the coating removal section I.
  • the high refractive index resin body 101 is made of a translucent resin having a refractive index equal to or higher than the refractive index of the inner cladding 52 of the optical fiber 5. For this reason, the clad mode light confined in the inner clad 52 of the optical fiber 5 can be leaked to the high refractive index resin body 101 in the coating removal section I.
  • Patent Document 1 discloses a clad mode stripper provided with a heat dissipation mechanism or a cooling mechanism.
  • Patent Document 2 discloses a clad mode stripper provided with a high refractive index resin body whose refractive index gradually increases along the light propagation direction.
  • Japanese Patent Publication Japanese Patent Laid-Open No. 1-316705” International Publication No. 2013/001734
  • a part of the clad mode light leaked from the optical fiber in the coating removal section may propagate inside the high refractive index resin body while being repeatedly reflected on the surface of the high refractive index resin body.
  • the clad mode light propagating in the high refractive index resin body may cause the high refractive index resin body to generate heat and deteriorate the high refractive index resin body.
  • the clad mode power reaches 10 W.
  • a temperature increase sufficient to degrade the high refractive index resin body may occur.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to realize a clad mode stripper in which heat generation of a high refractive index resin body is less likely to occur than in the past.
  • a cladding mode stripper covers a coating removal section of an optical fiber, and has a refractive index equal to or higher than the refractive index of the outermost shell structure in the coating removal section of the optical fiber.
  • An incident angle reducing structure for reducing an incident angle or an average incident angle when clad mode light incident on the resin body from the optical fiber is incident on the surface of the resin body. Is formed.
  • a cladding mode stripper covers a coating removal section of an optical fiber, and has a refractive index equal to or higher than the refractive index of the outermost shell structure in the coating removal section of the optical fiber.
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing a first modification of the clad mode stripper shown in FIG. 5.
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing a second modification of the clad mode stripper shown in FIG. 5.
  • It is a longitudinal cross-sectional view which shows the 2nd modification of the clad mode stripper shown in FIG.
  • It is a longitudinal cross-sectional view which shows the 3rd modification of the clad mode stripper shown in FIG.
  • FIG. 1A is a longitudinal sectional view of the cladding mode stripper 1
  • FIG. 1B is a transverse sectional view of the cladding mode stripper 1.
  • the cladding mode stripper 1 includes a high refractive index resin body 11 that covers the coating removal section I of the optical fiber 5 and a reinforcing member 12 that supports the high refractive index resin body 11.
  • the reinforcing member 12 is, for example, a rectangular parallelepiped member having a V-shaped groove 121 formed on the upper surface.
  • the reinforcing member 12 is made of an opaque material such as alumina. Alumina is suitable as a material for the reinforcing member 12 because it has good thermal conductivity, a low coefficient of linear expansion, and good workability.
  • the high refractive index resin body 11 is obtained by curing, for example, a resin injected into the V-shaped groove 121 of the reinforcing member 12.
  • the high refractive index resin body 11 is made of a translucent resin having a refractive index equal to or higher than the refractive index of the outermost shell structure of the optical fiber 5 in the coating removal section I.
  • the optical fiber 5 includes, for example, a glass core 51, a glass inner cladding 52 that covers the side surface of the core 51, a resin outer cladding 53 that covers the outer surface of the inner cladding 52, and an outer surface of the outer cladding 53. It is comprised by the resin coating 54 to cover.
  • the outer cladding 53 and the coating 54 are removed, and the inner cladding 52 has an outermost shell structure.
  • the high refractive index resin body 11 is made of a resin having a higher refractive index than the inner cladding 52 and covers the outer surface of the inner cladding 52 in the coating removal section I.
  • the clad mode stripper 1 is characterized by a planar prism in which inclined surfaces 111 a and vertical surfaces 111 b are alternately arranged along the optical axis of the optical fiber 5 on the surface of the high refractive index resin body 11 constituting the interface with the reinforcing member 12.
  • (Fresnel prism) 111p is formed.
  • the inclined surface 111a faces the light incident side and forms, for example, 45 ° with the optical axis of the optical fiber 5.
  • the vertical surface 111b faces the light emission side, and forms 90 ° with the optical axis of the optical fiber 5, for example.
  • a region constituting the interface between the high refractive index resin body 11 and the reinforcing member 12 is referred to as a first region 111, and an interface between the high refractive index resin body 11 and air is formed.
  • the region be the second region 112.
  • a region where the planar prism 111 p is formed is included in the first region 111 and faces the second region 112.
  • the first region 111 in which the planar prism 111 p is formed as described above transmits the clad mode light incident on the high refractive index resin body 11 from the optical fiber 5 with its propagation angle (cladding mode). Reflection is performed so that the angle formed by the optical axis of the light and the optical axis of the optical fiber 5 (acute angle) increases.
  • the incident angle when the clad mode light reflected by the first region 111 is incident on the second region 112 the optical axis of the clad mode light and the method of the second region 112).
  • the angle formed by the line at the incident point is smaller than when the first region 111 is not formed into a planar prism. That is, the planar prism 111p formed in the first region 111 functions as an incident angle reducing structure for reducing the incident angle when the clad mode light is incident on the second region 112.
  • the reflectance of the second region 112 with respect to the clad mode light reflected by the first region 111 is smaller than when the first region 111 is not formed into a planar prism. .
  • the propagation distance of the cladding mode light propagating through the inside of the high refractive index resin body 11 while being repeatedly reflected on the surface of the high refractive index resin body 11 is larger than that in the case where the first region 111 is not formed into a planar prism. Shorter. Therefore, the heat generation and deterioration of the high refractive index resin body 11 due to the clad mode light propagating in the high refractive index resin body 11 can be effectively suppressed.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view of the clad mode stripper 1A. Differences between the clad mode stripper 1 (see FIG. 1) and the clad mode stripper 1A according to this modification are as follows.
  • the second region 112 is exposed on the surface of the high refractive index resin body 11 of the cladding mode stripper 1, whereas the second region 112 is exposed on the surface of the high refractive index resin body 11 of the cladding mode stripper 1A.
  • An AR (Anti Reflection) coat 113 is applied to the two regions 112 as an antireflection film.
  • the material of the AR coat 113 is desirably a material having a low refractive index, and examples thereof include a fluorine-based resin or magnesium fluoride.
  • the reflectance of the second region 112 with respect to the cladding mode light reflected by the first region 111 is high. Further decrease. Further, since the first region 111 is formed into a planar prism, the incident angle of the clad mode light on the AR coat 113 is reduced, and the antireflection performance of the AR coat 113 is easily exhibited. As a result, the propagation distance of the clad mode light propagating through the inside of the high refractive index resin body 11 is further shortened while being repeatedly reflected on the surface of the high refractive index resin body 11. Therefore, the heat generation and deterioration of the high refractive index resin body 11 due to the clad mode light propagating through the inside of the high refractive index resin body 11 can be further effectively suppressed.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the clad mode stripper 1B. Differences between the clad mode stripper 1 (see FIG. 1) and the clad mode stripper 1B according to the present modification are as follows.
  • the reinforcing member 12 is made of an opaque material (for example, alumina), whereas in the clad mode stripper 1B, the reinforcing member 12 is made of a transparent material (for example, quartz or nitrided). Aluminum).
  • the reflectance of the first region 111 with respect to the cladding mode light incident on the high refractive index resin body 11 is reduced by the amount of light incident on the reinforcing member 12.
  • the difference in refractive index between the high refractive index resin body 11 and the reinforcing member 12 is 4%
  • the high refractive index resin body 11 propagates at a propagation angle of 2 ° and enters the first region 111 at an incident angle of 88 °.
  • the reflectivity of the first region 111 with respect to the clad mode light is about 60%.
  • the incident angle when clad mode light injects into the reinforcement member 12 becomes smaller than the case where the 1st area
  • the incident angle reduction structure formed on the surface of the high refractive index resin body is a surface formed passively or in other ways as a reflection of the surface shape of the reinforcing member in the region constituting the interface with the reinforcing member. It may be a structure, or may be a surface structure that is actively or autonomously formed in a region that does not constitute an interface with the reinforcing member.
  • the first embodiment described above is an example in which the planar prism 111p formed passively or otherwise on the surface of the high refractive index resin body 11 is used as the incident angle reduction structure.
  • 2nd Embodiment mentioned later is an example using the planar prism 212p formed in the surface of the high refractive index resin body 21 actively or autonomously as an incident angle reduction structure (refer FIG. 4).
  • the third embodiment described later is an example in which a rough surface 311q formed passively or otherwise on the surface of the high refractive index resin body 31 is used as an incident angle reduction structure (see FIG. 5).
  • FIG. 4A is a longitudinal sectional view of the cladding mode stripper 2
  • FIG. 4B is a transverse sectional view of the cladding mode stripper 2.
  • the clad mode stripper 2 includes a high refractive index resin body 21 that covers the coating removal section I of the optical fiber 5 and a reinforcing member 22 that supports the high refractive index resin body 21.
  • the reinforcing member 22 is, for example, a rectangular parallelepiped member having a V-shaped groove 221 formed on the upper surface.
  • the reinforcing member 22 is made of an opaque material such as alumina.
  • the high refractive index resin body 21 is obtained by curing a resin injected into the V-shaped groove 221 of the reinforcing member 22.
  • the high refractive index resin body 21 is made of a translucent resin having a refractive index equal to or higher than the refractive index of the outermost shell structure of the optical fiber 5 in the coating removal section I.
  • the optical fiber 5 includes, for example, a glass core 51, a glass inner cladding 52 that covers the side surface of the core 51, a resin outer cladding 53 that covers the outer surface of the inner cladding 52, and an outer surface of the outer cladding 53. It is comprised by the resin coating 54 to cover.
  • the outer cladding 53 and the coating 54 are removed, and the inner cladding 52 has an outermost shell structure.
  • the high refractive index resin body 21 is made of a resin having a higher refractive index than the inner cladding 52 and covers the outer surface of the inner cladding 52 in the coating removal section I.
  • the clad mode stripper 2 is characterized by a planar prism (Fresnel) in which vertical surfaces 212a and inclined surfaces 212b are alternately arranged along the optical axis of the optical fiber 5 on the surface of the high refractive index resin body 21 constituting the interface with air. (Prism) 212p is formed.
  • the vertical surface 212a faces the light incident side, and forms 90 ° with the optical axis of the optical fiber 5, for example.
  • the inclined surface 212b faces the light emission side and forms an angle of 45 ° with the optical axis of the optical fiber 5.
  • a region constituting an interface between the high refractive index resin body 21 and the reinforcing member 22 is referred to as a first region 211, and an interface between the high refractive index resin body 21 and air is configured.
  • the region be the second region 212.
  • a region where the planar prism 212 p is formed is included in the second region 212 and faces the first region 211.
  • the planar prism 212p is formed in the second region 212, the incident angle when the clad mode light reflected by the first region 211 enters the second region 212 is small. Become. That is, the planar prism 212p formed in the second region 212 functions as an incident angle reduction structure for reducing the incident angle when the clad mode light is incident on the second region 212.
  • the reflectance of the second region 212 with respect to the clad mode light reflected by the first region 211 is smaller than when the second region 212 is not formed into a planar prism. .
  • the propagation distance of the cladding mode light propagating through the inside of the high refractive index resin body 21 while being repeatedly reflected on the surface of the high refractive index resin body 21 is larger than that in the case where the second region 212 is not formed into a planar prism. Shorter. Therefore, the heat generation and deterioration of the high refractive index resin body 21 due to the clad mode light propagating through the high refractive index resin body 21 can be effectively suppressed.
  • FIG. 5A is a longitudinal sectional view of the cladding mode stripper 3
  • FIG. 5B is a transverse sectional view of the cladding mode stripper 3.
  • the clad mode stripper 3 includes a high refractive index resin body 31 that covers the coating removal section I of the optical fiber 5 and a reinforcing member 32 that supports the high refractive index resin body 31.
  • the reinforcing member 32 is, for example, a rectangular parallelepiped member having a V-shaped groove 321 formed on the upper surface.
  • the reinforcing member 32 is made of an opaque material such as alumina.
  • the high refractive index resin body 31 is obtained by curing a resin injected into the V-shaped groove 321 of the reinforcing member 32, for example.
  • the high refractive index resin body 31 is made of a translucent resin having a refractive index equal to or higher than the refractive index of the outermost shell structure of the optical fiber 5 in the coating removal section I.
  • the optical fiber 5 includes, for example, a glass core 51, a glass inner cladding 52 that covers the side surface of the core 51, a resin outer cladding 53 that covers the outer surface of the inner cladding 52, and an outer surface of the outer cladding 53. It is comprised by the resin coating 54 to cover.
  • the outer cladding 53 and the coating 54 are removed, and the inner cladding 52 has an outermost shell structure.
  • the high refractive index resin body 31 is made of a resin having a higher refractive index than the inner cladding 52 and covers the outer surface of the inner cladding 52 in the coating removal section I.
  • the clad mode stripper 3 is characterized by a rough surface 311q having an average roughness (for example, arithmetic average roughness) Ra larger than ⁇ / 2 on the surface of the high refractive index resin body 31 constituting the interface with the reinforcing member 32. It is in a formed point.
  • represents the wavelength of the clad mode light propagating in the high refractive index resin body 31.
  • the average roughness Ra in a certain region of a certain surface refers to an average value of deviations of the surface from the ideal surface over the region.
  • a region constituting an interface between the high refractive index resin body 31 and the reinforcing member 32 is referred to as a first region 311, and an interface between the high refractive index resin body 31 and air is formed.
  • the region be a second region 312.
  • a region where the rough surface 311q is formed is included in the first region 311 and faces the second region 312.
  • the first region 311 in which the rough surface 311q is formed as described above causes the clad mode light incident on the high refractive index resin body 31 from the optical fiber 5 to be transmitted with an average propagation angle (cladding mode).
  • the light is scattered so that the average value of the distribution of the propagation angles of the scattered light generated when the light enters the first region 311 is increased.
  • the intensity distribution of light scattered on the rough surface 311q having an average roughness Ra larger than ⁇ / 2 follows the Lambert law, and the intensity of light scattered in the normal direction of the rough surface 311q is scattered in other directions. This is because it becomes larger than the intensity of light.
  • the effect of increasing the average propagation angle is significant for light having a small incident angle to the first region 311 such as clad mode light.
  • the average incident angle the clad mode light scattered in the first region 311) when the clad mode light scattered in the first region 311 enters the second region 312. Is smaller than the case where the first region 311 is not roughened. That is, the rough surface 311q formed in the first region 311 functions as an incident angle reduction structure for reducing the average incident angle when the clad mode light is incident on the second region 312.
  • the average reflectance of the second region 312 with respect to the cladding mode light scattered in the first region 311 is smaller than that in the case where the first region 311 is not roughened.
  • the average propagation distance of the clad mode light propagating through the inside of the high refractive index resin body 31 while being repeatedly reflected on the surface of the high refractive index resin body 31 is greater than that in the case where the first region 311 is not roughened. Will also be shorter. Therefore, heat generation and deterioration of the high refractive index resin body 31 due to the clad mode light propagating through the high refractive index resin body 31 can be effectively suppressed.
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view of the clad mode stripper 3A. Differences between the clad mode stripper 3 (see FIG. 5) and the clad mode stripper 3A according to this modification are as follows.
  • the second region 312 is exposed on the surface of the high refractive index resin body 31 of the cladding mode stripper 3, whereas the second region 312 is exposed on the surface of the high refractive index resin body 31 of the cladding mode stripper 3A.
  • the AR coating 313 is applied to the two areas 312.
  • the reflectance of the second region 312 with respect to the cladding mode light reflected by the first region 311 is further increased. descend. Further, since the first region 311 is roughened, the incident angle of the clad mode light on the AR coat 313 is reduced, and the antireflection performance of the AR coat 313 is easily exhibited. As a result, the propagation distance of the clad mode light propagating through the inside of the high refractive index resin body 31 is further shortened while being repeatedly reflected on the surface of the high refractive index resin body 31. Therefore, the heat generation and deterioration of the high refractive index resin body 31 due to the clad mode light propagating through the inside of the high refractive index resin body 31 can be further effectively suppressed.
  • FIG. 7 is a longitudinal sectional view of the clad mode stripper 3B. Differences between the clad mode stripper 3 (see FIG. 5) and the clad mode stripper 3B according to the present modification are as follows.
  • the reinforcing member 32 is made of an opaque material (for example, alumina), whereas in the clad mode stripper 3B, the reinforcing member 32 is made of a transparent material (for example, quartz or nitride). Aluminum).
  • the back scattering rate of the first region 311 with respect to the cladding mode light incident on the high refractive index resin body 31 (the ratio of the cladding mode light scattered on the high refractive index resin body 31 side). ) Decreases.
  • the interface between the high refractive index resin body 31 and the reinforcing member 32 is roughened as in the first region 311 in this modification, the backscattering rate is usually 50% or less.
  • a refractive index difference usually exists between the reinforcing member 32 and the high refractive index resin body 31. For this reason, when the first region 311 is not roughened, most of the cladding mode light incident on the first region 311 at a large incident angle is reflected.
  • the refractive index difference between the high refractive index resin body 31 and the reinforcing member 32 is 4%
  • the high refractive index resin body 31 propagates at a propagation angle of 2 ° and enters the first region 311 at an incident angle of 88 °.
  • the reflectivity of the first region 111 with respect to the clad mode light is about 60%.
  • the refractive index difference between the high refractive index resin body 31 and the reinforcing member 32 is increased, the reflectance of the first region 111 with respect to the cladding mode light is further increased.
  • the difference in refractive index between the high refractive index resin body 31 and the reinforcing member 32 is 4% or less for clad mode light incident on the first region 311 at an incident angle of 88 °.
  • the amount of return light due to backscattering of the clad mode light to the high refractive index resin body 31 can be reduced to the same level or more.
  • the amount of clad mode light propagating through the high refractive index resin body 31 is further reduced while being repeatedly reflected on the surface of the high refractive index resin body 31. Therefore, the heat generation and deterioration of the high refractive index resin body 31 due to the clad mode light propagating through the inside of the high refractive index resin body 31 can be further effectively suppressed.
  • FIG. 8A is a longitudinal sectional view of the cladding mode stripper 4
  • FIG. 8B is a transverse sectional view of the cladding mode stripper 4.
  • the cladding mode stripper 4 includes a high refractive index resin body 41 that covers the coating removal section I of the optical fiber 5 and two transparent reinforcing members 42 to 43 that support the high refractive index resin body 41.
  • the first transparent reinforcing member 42 is, for example, a rectangular parallelepiped member having a V-shaped groove 421 formed on the upper surface.
  • the first transparent reinforcing member 42 is made of a transparent material whose refractive index matches the high refractive index resin body 41, for example, quartz.
  • the high refractive index resin body 41 is obtained by curing, for example, a resin injected into the V-shaped groove 421 of the transparent reinforcing member 42.
  • the high refractive index resin body 41 is made of a translucent resin having a refractive index equal to or higher than the refractive index of the outermost shell structure of the optical fiber 5 in the coating removal section I.
  • the second transparent reinforcing member 43 is, for example, a rectangular parallelepiped member.
  • the second transparent reinforcing member 43 is made of a transparent material whose refractive index matches that of the high refractive index resin body 41, for example, quartz.
  • the second transparent reinforcing member 43 is joined to the first transparent reinforcing member 42 so that the lower surface thereof is in contact with the upper surface of the first transparent reinforcing member 42, and is formed on the upper surface of the first transparent reinforcing member 42. It functions as a lid that closes the V-shaped groove 421.
  • the optical fiber 5 includes, for example, a glass core 51, a glass inner cladding 52 that covers the side surface of the core 51, a resin outer cladding 53 that covers the outer surface of the inner cladding 52, and an outer surface of the outer cladding 53. It is comprised by the resin coating 54 to cover.
  • the outer cladding 53 and the coating 54 are removed, and the inner cladding 52 has an outermost shell structure.
  • the high refractive index resin body 41 is made of a resin having a higher refractive index than the inner cladding 52 and covers the outer surface of the inner cladding 52 in the coating removal section I.
  • the first feature of the cladding mode stripper 4 is that the refractive indexes of the first transparent reinforcing member 42 and the second transparent reinforcing member 43 are matched with the high refractive index resin body 41. For this reason, most of the cladding mode light incident on the high refractive index resin body 41 from the optical fiber 5 is transmitted through the interface between the high refractive index resin body 41 and the first transparent reinforcing member 42 to be the first transparent reinforcing member. The light enters the member 42, or passes through the interface between the high refractive index resin body 41 and the second transparent reinforcing member 43 and enters the second transparent reinforcing member 43.
  • the high refractive index resin body 41 propagates at a propagation angle of 2 °. Then, more than half of the cladding mode light incident on the transparent reinforcing member 43 at an incident angle of 88 ° passes through the interface between the high refractive index resin body 41 and the first transparent reinforcing member 42, and the first transparent reinforcing member 42. Or is transmitted through the interface between the high refractive index resin body 41 and the second transparent reinforcing member 43 and enters the second transparent reinforcing member 43.
  • the propagation distance of the clad mode light propagating inside becomes shorter than the case where the refractive indexes of the first transparent reinforcing member 42 and the second transparent reinforcing member 43 are not matched with the high refractive index resin body 41. Therefore, heat generation and deterioration of the high refractive index resin body 41 due to the clad mode light propagating inside the high refractive index resin body 41 can be effectively suppressed.
  • the second feature of the cladding mode stripper 4 is that the surface of the first transparent reinforcing member 42 faces the interface with the high refractive index resin body 41 and the surface of the second transparent reinforcing member 43 is highly refracted.
  • the region 431 facing the interface with the rate resin body 41 is roughened. Therefore, most of the clad mode light that has passed through the interface with the high-refractive index resin body 41 and entered the first transparent reinforcing member 42 and the second transparent reinforcing member 43 is substantially the region 421 of the transparent reinforcing member 42 and Scattered in the region 431 of the second transparent reinforcing member 43.
  • the clad mode light that has passed through the interface with the high refractive index resin body 41 and entered the first transparent reinforcing member 42 and the second transparent reinforcing member 43 is re-applied to the high refractive index resin body 41. Incident is suppressed and emitted to the outside of the cladding mode stripper 4. Further, the light that re-enters the high refractive index resin body 41 by backscattering is also reflected repeatedly at the interface of the high refractive index resin body 41 due to the increase in the average propagation angle due to the scattering, and thus the high refractive index resin body. The propagation distance that propagates inside 41 is shortened.
  • the refractive index difference between the transparent reinforcing members 42 and 43 and the air is very large.
  • the mirror surface is reflected and re-enters the high refractive index resin body 41 with a small propagation angle.
  • FIG. 9 is a longitudinal sectional view of the clad mode stripper 4A.
  • the clad mode stripper 4A omits the second transparent reinforcing member 43 in the clad mode stripper 4 (see FIG. 8) and faces the interface with the first transparent reinforcing member 42 on the surface of the high refractive index resin body 41.
  • the region 411 to be roughened is roughened. Most of the incident clad mode light is scattered in the region 411. That is, most of the clad mode light incident on the region 411 that is the interface between the high refractive index resin body 41 and air is suppressed from being reincident on the high refractive index resin body 41 and is emitted to the outside of the clad mode stripper 4. Is done.
  • the rough surface formed in the region 411 reduces the average incident angle when the clad mode light is incident on the interface between the high refractive index resin body 41 and the transparent reinforcing member 42 and the region 421 facing the region 411. Functions as an incident angle reduction structure.
  • the cladding mode light incident on the transparent reinforcing member 42 from the high refractive index resin body 41 is not reflected in the region 421 but is transmitted. Further, since the region 421 is also roughened, a component having a large incident angle in the clad mode light is scattered rather than reflected. As a result, the propagation distance of the cladding mode light propagating through the inside of the high refractive index resin body 41 is further shortened while being repeatedly reflected on the surface of the high refractive index resin body 41. Therefore, the heat generation and deterioration of the high refractive index resin body 41 due to the clad mode light propagating through the inside of the high refractive index resin body 41 can be further effectively suppressed.
  • FIG. 10 is a longitudinal sectional view of the clad mode stripper 4B.
  • the second transparent reinforcing member 43 is omitted from the clad mode stripper 4 (see FIG. 8), and the surface of the high refractive index resin body 41 is opposed to the interface with the first transparent reinforcing member 42.
  • the region 411 in the high refractive index resin body 41 is transmitted, not reflected.
  • the region 421 is a light scattering surface, the incident angle of the clad mode light to the AR coat is reduced, and the antireflection performance of the AR coat is easily exhibited.
  • the propagation distance of the cladding mode light propagating through the inside of the high refractive index resin body 41 is further shortened while being repeatedly reflected on the surface of the high refractive index resin body 41. Therefore, the heat generation and deterioration of the high refractive index resin body 41 due to the clad mode light propagating through the inside of the high refractive index resin body 41 can be further effectively suppressed.
  • FIG. 11 is a longitudinal sectional view of the clad mode stripper 4C.
  • the clad mode stripper 4C is a clad mode stripper 4B (see FIG. 10) in which a region 412 constituting a boundary surface with the transparent reinforcing member 42 on the surface of the high refractive index resin body 41 is formed into a planar prism.
  • the planar prism formed in the region 412 functions as an incident angle reduction structure for reducing the average incident angle when the clad mode light is incident on the region 412.
  • the reflectance when the cladding mode light is incident on the interface with the transparent reinforcing member 42 is lowered. Further, the propagation angle of the clad mode light reflected by the region 412 is increased. As a result, the propagation distance of the cladding mode light propagating through the inside of the high refractive index resin body 41 is further shortened while being repeatedly reflected on the surface of the high refractive index resin body 41. Therefore, the heat generation and deterioration of the high refractive index resin body 41 due to the clad mode light propagating through the inside of the high refractive index resin body 41 can be further effectively suppressed.
  • FIG. 12 is a longitudinal sectional view of the clad mode stripper 4D.
  • the clad mode stripper 4D is a clad mode stripper 4A (see FIG. 9) in which a region 412 constituting a boundary surface with the transparent reinforcing member 42 on the surface of the high refractive index resin body 41 is formed into a planar prism.
  • the planar prism formed in the region 412 functions as an incident angle reduction structure for reducing the average incident angle when the clad mode light is incident on the region 412.
  • the reflectance when the cladding mode light is incident on the interface with the transparent reinforcing member 42 is lowered. Further, the propagation angle of the clad mode light reflected by the region 412 is increased. As a result, the propagation distance of the cladding mode light propagating through the inside of the high refractive index resin body 41 is further shortened while being repeatedly reflected on the surface of the high refractive index resin body 41. Therefore, the heat generation and deterioration of the high refractive index resin body 41 due to the clad mode light propagating through the inside of the high refractive index resin body 41 can be further effectively suppressed.
  • the clad mode stripper includes a resin body that covers the coating removal section of the optical fiber and has a refractive index equal to or higher than the refractive index of the outermost shell structure in the coating removal section of the optical fiber.
  • An incident angle or an average incidence when clad mode light incident on the resin body from the optical fiber is incident on the surface of the surface facing the interface between the resin body and the outermost shell structure.
  • An incident angle reduction structure for reducing the angle is formed.
  • the incident angle reduction structure has an average when the cladding mode light scattered by the incident angle reduction structure is incident on a region facing the incidence angle reduction structure on the surface. It is preferably a rough surface that reduces the incident angle.
  • the rough surface scatters the clad mode light so that an average propagation angle becomes large.
  • the average roughness Ra of the rough surface is preferably larger than ⁇ / 2, where ⁇ is the wavelength of the clad mode light propagating through the resin body.
  • the incident angle reduction structure has an incidence when the clad mode light reflected by the incident angle reduction structure is incident on a region of the surface facing the incident angle reduction structure. It is preferable that the prism is a planar prism that reduces the angle.
  • the planar prism reflects the clad mode light so that a propagation angle becomes large.
  • the incident angle reduction structure is preferably a planar prism that reduces the incident angle when the clad mode light is incident on the incident angle reduction structure.
  • the clad mode stripper according to the present embodiment further includes a transparent member that supports the resin body and has a refractive index matched with the resin body, and is opposed to the interface between the transparent member and the resin body on the surface of the transparent member.
  • a rough surface is formed in the area to be scattered, and the rough surface scatters the cladding mode light incident on the transparent member from the optical fiber through the resin body so that an average propagation angle is increased. Is preferred.
  • the average roughness Ra of the rough surface is larger than ⁇ / 2, where ⁇ is the wavelength of the cladding mode light propagating through the transparent member.
  • the difference in refractive index between the resin body and the transparent member is preferably 2% or less.
  • the region facing the interface between the resin body and the transparent member on the surface of the resin body is roughened or AR-coated.
  • a resin body that covers the coating removal section of the optical fiber has a refractive index equal to or higher than the refractive index of the outermost shell structure in the coating removal section of the optical fiber, and supports the resin body
  • a transparent member having a refractive index matched with the resin body, and a rough surface is formed on a surface of the transparent member facing the interface between the transparent member and the resin body. The surface scatters the clad mode light incident on the transparent member from the optical fiber through the resin body so that an average propagation angle is increased.
  • the average roughness Ra of the rough surface is larger than ⁇ / 2, where ⁇ is the wavelength of the cladding mode light propagating through the transparent member.
  • the difference in refractive index between the resin body and the transparent member is preferably 2% or less.
  • the region facing the interface between the resin body and the transparent member on the surface of the resin body is roughened or AR-coated.

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Abstract

従来よりも高屈折率樹脂体の発熱が生じ難いクラッドモードストリッパを実現する。クラッドモードストリッパ(1)は、光ファイバ(5)の被覆除去区間(I)を覆い、光ファイバ(5)の内側クラッド(52)よりも屈折率の高い高屈折率樹脂体(11)を備えている。高屈折率樹脂体(11)の表面であって、高屈折率樹脂体(11)と最外殻構造との界面に対向する表面には、光ファイバ(5)から高屈折率樹脂体(11)に入射したクラッドモード光が該表面に入射する際の入射角又は平均入射角を小さくための構造として、平面プリズム(111p)が形成されている。

Description

クラッドモードストリッパ
 本発明は、光ファイバからクラッドモード光を除去するためのクラッドモードストリッパに関する。
 金属材料などを加工(切断、溶接、切削など)する材料加工の分野では、ブレードやドリルなどを用いた機械加工に代わる加工方法として、レーザ光を用いたレーザ加工が普及しつつある。また、レーザ加工に用いるレーザ装置としては、ファイバレーザが注目を集めている。よりハイパワーなレーザ光を要する加工には、複数のファイバレーザと、各ファイバレーザにて生成されたレーザ光を合成するコンバイナとを備えたファイバレーザシステムが用いられる。
 ファイバレーザは、ミラー又はハーフミラーとして機能するファイバブラッググレーティングが両端に接続されたポンプゲインファイバを共振器とするレーザ装置である。ポンプゲインファイバとしては、通常、コアにYbなどの希土類元素が添加されたダブルクラッドファイバが用いられる。共振器にて生成された信号光は、ハーフミラーとして機能するファイバブラッググレーティングに接続されたデリバリファイバを用いて、加工対象物へと導かれる。デリバリファイバとしても、通常、ダブルクラッドファイバが用いられる。
 ファイバレーザにおいては、共振器にて生成されたレーザ光の光路がポンプゲインファイバ、ファイバブラッググレーティング、及びデリバリファイバにより構成される。上記の光路には、少なくとも、ポンプゲインファイバとファイバブラッググレーティングとの接続点、及び、ファイバブラッググレーティングとデリバリファイバとの接続点が含まれる。上記の光路を構成する光ファイバの接続点においてコアの不整合(コア径の相違やコアの軸ずれなど)があると、後段の光ファイバのクラッドにクラッドモード光が励振される。例えば、ファイバブラッググレーティングとデリバリファイバとの接続点においてコアの不整合があると、デリバリファイバのクラッドにクラッドモード光が励振される。また、上記の光路を構成する光ファイバに側圧や曲げなどの外乱が加えられた場合にも、コアを導波されるレーザ光の高次モード成分がクラッドに漏出して、クラッドモード光が励振される。ファイバレーザシステムにおいては、コンバイナ、及び、コンバイナと上記の光路を構成する光ファイバとの接続点もクラッドモード光の発生源となる。
 上記の光路を構成する光ファイバのクラッドを導波するクラッドモード光は、その光ファイバ、又は、その光ファイバよりも後段の光ファイバの被覆を発熱させたり、デリバリファイバの出射端に接続された加工ヘッドの構成部品を発熱させたりする。すなわち、上記の光路を構成する光ファイバのクラッドを導波するクラッドモード光は、ファイバレーザ又はファイバレーザシステムの信頼性を低下させる要因になる。このため、上記の光路を構成する光ファイバには、クラッドモード光を除去するためのクラッドモードストリッパが設けられる。
 図13は、従来のクラッドモードストリッパ10の構成を示す縦断面図である。クラッドモードストリッパ10は、被覆除去区間Iにおいて露出した光ファイバ5の内側クラッド52を覆う高屈折率樹脂体101により構成されている。高屈折率樹脂体101は、光ファイバ5の内側クラッド52の屈折率以上の屈折率を有する透光性樹脂からなる。このため、光ファイバ5の内側クラッド52に閉じ込められたクラッドモード光を、被覆除去区間Iにおいて高屈折率樹脂体101へと漏出させることができる。
 特許文献1には、放熱機構又は冷却機構を設けたクラッドモードストリッパが開示されている。特許文献2には、屈折率が光の伝搬方向に沿って次第に高くなる高屈折率樹脂体を備えたクラッドモードストリッパが開示されている。
日本国公開特許公報「特開平1-316705号」 国際公開第2013/001734号
 従来のクラッドモードストリッパにおいては、被覆除去区間において光ファイバから漏出したクラッドモード光の一部が高屈折率樹脂体の表面において繰り返し反射されながら高屈折率樹脂体の内部を伝搬することがある。高屈折率樹脂体の内部を伝搬するクラッドモード光は、高屈折率樹脂体を発熱させ、高屈折率樹脂体を劣化させる場合がある。
 例えば、出力が1kWのファイバレーザにおいて、コアを導波されるレーザ光の1%がクラッドモード光になる場合、クラッドモードパワーは10Wに達する。10Wのクラッドモードが長さ数mm~数cmの高屈折率樹脂体において熱に変換された場合、高屈折率樹脂体を劣化させるに足る温度上昇が生じ得る。
 本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、従来よりも高屈折率樹脂体の発熱が生じ難いクラッドモードストリッパを実現することにある。
 上記課題を解決するために、本発明の一態様に係るクラッドモードストリッパは、光ファイバの被覆除去区間を覆い、該光ファイバの該被覆除去区間における最外殻構造の屈折率以上の屈折率を有する樹脂体を備え、上記樹脂体の表面には、上記光ファイバから上記樹脂体に入射したクラッドモード光が該表面に入射する際の入射角又は平均入射角を小さくするための入射角低減構造が形成されている。
 上記課題を解決するために、本発明の一態様に係るクラッドモードストリッパは、光ファイバの被覆除去区間を覆い、該光ファイバの該被覆除去区間における最外殻構造の屈折率以上の屈折率を有する樹脂体と、上記樹脂体を支持し、上記樹脂体と屈折率の整合した透明部材とを備え、上記透明部材の表面において上記透明部材と上記樹脂体との界面と対向する領域には、粗面が形成されており、当該粗面は、上記光ファイバから上記樹脂体を介して上記透明部材に入射したクラッドモード光を平均伝搬角が大きくなるように散乱する。
 本発明の一態様によれば、従来よりも高屈折率樹脂体の発熱が生じ難いクラッドモードストリッパを実現することができる。
本発明の第1の実施形態に係るクラッドモードストリッパの構成を示す縦断面図及び横断面図である。 図1に示すクラッドモードストリッパの第1の変形例を示す縦断面図である。 図1に示すクラッドモードストリッパの第2の変形例を示す縦断面図である。 本発明の第2の実施形態に係るクラッドモードストリッパの構成を示す縦断面図及び横断面図である。 本発明の第3の実施形態に係るクラッドモードストリッパの構成を示す縦断面図及び横断面図である。 図5に示すクラッドモードストリッパの第1の変形例を示す縦断面図である。 図5に示すクラッドモードストリッパの第2の変形例を示す縦断面図である。 本発明の第4の実施形態に係るクラッドモードストリッパの構成を示す縦断面図及び横断面図である。 図8に示すクラッドモードストリッパの第1の変形例を示す縦断面図である。 図8に示すクラッドモードストリッパの第2の変形例を示す縦断面図である。 図8に示すクラッドモードストリッパの第3の変形例を示す縦断面図である。 図8に示すクラッドモードストリッパの第4の変形例を示す縦断面図である。 従来のクラッドモードストリッパの構成を示す縦断面図である。
 〔第1の実施形態〕
 本発明の第1の実施形態に係るクラッドモードストリッパ1の構成について、図1を参照して説明する。図1において、(a)は、クラッドモードストリッパ1の縦断面図であり、(b)は、クラッドモードストリッパ1の横断面図である。
 クラッドモードストリッパ1は、光ファイバ5の被覆除去区間Iを覆う高屈折率樹脂体11、及び、高屈折率樹脂体11を支持する補強部材12を備えている。補強部材12は、例えば、上面にV字溝121が形成された直方体状の部材である。この補強部材12は、不透明材料、例えば、アルミナにより構成されている。アルミナは、熱伝導性が良く、線膨張係数が小さく、加工性が良いため、補強部材12の材料として好適である。高屈折率樹脂体11は、例えば、補強部材12のV字溝121に注入された樹脂を硬化させたものである。この高屈折率樹脂体11は、被覆除去区間Iにおける光ファイバ5の最外殻構造の屈折率以上の屈折率を有する透光性樹脂により構成されている。
 光ファイバ5は、例えば、ガラス製のコア51、コア51の側面を覆うガラス製の内側クラッド52、内側クラッド52の外側面を覆う樹脂製の外側クラッド53、及び、外側クラッド53の外側面を覆う樹脂製の被覆54により構成される。被覆除去区間Iにおいては、外側クラッド53及び被覆54が除去されており、内側クラッド52が最外殻構造となる。高屈折率樹脂体11は、内側クラッド52よりも屈折率の高い樹脂により構成され、被覆除去区間Iにおいて内側クラッド52の外側面を覆う。
 クラッドモードストリッパ1の特徴は、補強部材12との界面を構成する高屈折率樹脂体11の表面に、傾斜面111aと垂直面111bとが光ファイバ5の光軸に沿って交互に並ぶ平面プリズム(フレネルプリズム)111pが形成されている点である。傾斜面111aは、光の入射側を向いており、例えば、光ファイバ5の光軸と45°を成す。一方、垂直面111bは、光の出射側を向いており、例えば、光ファイバ5の光軸と90°を成す。以下、高屈折率樹脂体11の表面において、高屈折率樹脂体11と補強部材12との界面を構成する領域を第1領域111とし、高屈折率樹脂体11と空気との界面を構成する領域を第2領域112とする。高屈折率樹脂体11の表面において、平面プリズム111pが形成された領域は、第1領域111に含まれ、第2領域112と対向する。
 高屈折率樹脂体11においては、上記のように平面プリズム111pが形成された第1領域111が、光ファイバ5から高屈折率樹脂体11に入射したクラッドモード光を、その伝搬角(クラッドモード光の光軸と光ファイバ5の光軸との成す角(鋭角))が大きくなるように反射する。その結果、高屈折率樹脂体11においては、第1領域111にて反射されたクラッドモード光が第2領域112に入射する際の入射角(クラッドモード光の光軸と第2領域112の法線とが入射点において成す角(鋭角))が、第1領域111が平面プリズム化されていない場合よりも小さくなる。すなわち、第1領域111に形成された平面プリズム111pは、クラッドモード光が第2領域112に入射する際の入射角を小さくするための入射角低減構造として機能する。
 このため、高屈折率樹脂体11においては、第1領域111にて反射されたクラッドモード光に対する第2領域112の反射率が、第1領域111が平面プリズム化されていない場合よりも小さくなる。その結果、高屈折率樹脂体11の表面で繰り返し反射されながら、高屈折率樹脂体11の内部を伝搬するクラッドモード光の伝搬距離が、第1領域111が平面プリズム化されていない場合よりも短くなる。したがって、高屈折率樹脂体11の内部を伝搬するクラッドモード光に起因する高屈折率樹脂体11の発熱及び劣化を有効に抑制することができる。
 以下、本実施形態に係るクラッドモードストリッパ1の変形例について、図2~図3を参照して説明する。
 第1の変形例に係るクラッドモードストリッパ1Aについて、図2を参照して説明する。図2は、クラッドモードストリッパ1Aの縦断面図である。クラッドモードストリッパ1(図1参照)と本変形例に係るクラッドモードストリッパ1Aとの相違点は、以下のとおりである。
 相違点:クラッドモードストリッパ1の高屈折率樹脂体11の表面においては、第2領域112が露出しているのに対して、クラッドモードストリッパ1Aの高屈折率樹脂体11の表面においては、第2領域112に反射防止膜としてAR(Anti Reflection)コート113が施されている。ARコート113の材料としては、低屈折率のものが望ましく、例えば、フッ素系樹脂又はフッ化マグネシウムなどが挙げられる。
 クラッドモードストリッパ1Aの高屈折率樹脂体11においては、第2領域112にARコート113が施されているため、第1領域111にて反射されたクラッドモード光に対する第2領域112の反射率が更に低下する。また、第1領域111が平面プリズム化されていることにより、ARコート113へのクラッドモード光の入射角が小さくなり、ARコート113の反射防止性能が発揮され易くなる。その結果、高屈折率樹脂体11の表面で繰り返し反射されながら、高屈折率樹脂体11の内部を伝搬するクラッドモード光の伝搬距離が更に短くなる。したがって、高屈折率樹脂体11の内部を伝搬するクラッドモード光に起因する高屈折率樹脂体11の発熱及び劣化を更に有効に抑制することができる。
 次に、第2の変形例に係るクラッドモードストリッパ1Bについて、図3を参照して説明する。図3は、クラッドモードストリッパ1Bの縦断面図である。クラッドモードストリッパ1(図1参照)と本変形例に係るクラッドモードストリッパ1Bとの相違点は、以下のとおりである。
 相違点:クラッドモードストリッパ1においては、補強部材12が不透明材料(例えば、アルミナ)により構成されているのに対して、クラッドモードストリッパ1Bにおいては、補強部材12が透明材料(例えば、石英又は窒化アルミニウム)により構成されている。
 補強部材12を透明材料により構成することによって、高屈折率樹脂体11に入射したクラッドモード光に対する第1領域111の反射率が、補強部材12に入射する光の分だけ低下する。例えば、高屈折率樹脂体11と補強部材12との屈折率差が4%の場合、高屈折率樹脂体11を伝搬角2°で伝播し、第1領域111に入射角88°で入射するクラッドモード光に対する第1領域111の反射率は60%程度になる。そして、第1領域111が平面プリズム化されていることにより、クラッドモード光が補強部材12に入射する際の入射角が、第1領域111が平面プリズム化されていない場合よりも小さくなる。このため、第1領域111にて反射されずに補強部材12に入射するクラッドモード光の割合が増え、第1領域111にて反射されて高屈折率樹脂体11に戻る光の割合が減る。その結果、高屈折率樹脂体11の表面で繰り返し反射されながら、高屈折率樹脂体11の内部を伝搬するクラッドモード光の伝搬距離が更に短くなる。したがって、高屈折率樹脂体11の内部を伝搬するクラッドモード光に起因する高屈折率樹脂体11の発熱及び劣化を更に有効に抑制することができる。
 なお、高屈折率樹脂体の表面に形成される入射角低減構造は、補強部材との界面を構成する領域に、補強部材の表面形状の反映として、受動的又は他律的に形成された表面構造であってもよいし、補強部材との界面を構成しない領域に、能動的又は自律的に形成された表面構造であってもよい。前述した第1の実施形態は、高屈折率樹脂体11の表面に受動的又は他律的に形成された平面プリズム111pを、入射角低減構造として用いる例である。一方、後述する第2の実施形態は、高屈折率樹脂体21の表面に能動的又は自律的に形成された平面プリズム212pを入射角低減構造として用いる例である(図4参照)。また、後述する第3の実施形態は、高屈折率樹脂体31の表面に受動的又は他律的に形成された粗面311qを入射角低減構造として用いる例である(図5参照)。
 〔第2の実施形態〕
 本発明の第2の実施形態に係るクラッドモードストリッパ2の構成について、図4を参照して説明する。図4において、(a)は、クラッドモードストリッパ2の縦断面図であり、(b)は、クラッドモードストリッパ2の横断面図である。
 クラッドモードストリッパ2は、光ファイバ5の被覆除去区間Iを覆う高屈折率樹脂体21、及び、高屈折率樹脂体21を支持する補強部材22を備えている。補強部材22は、例えば、上面にV字溝221が形成された直方体状の部材である。この補強部材22は、不透明材料、例えば、アルミナにより構成されている。高屈折率樹脂体21は、例えば、補強部材22のV字溝221に注入された樹脂を硬化させたものである。この高屈折率樹脂体21は、被覆除去区間Iにおける光ファイバ5の最外殻構造の屈折率以上の屈折率を有する透光性樹脂により構成されている。
 光ファイバ5は、例えば、ガラス製のコア51、コア51の側面を覆うガラス製の内側クラッド52、内側クラッド52の外側面を覆う樹脂製の外側クラッド53、及び、外側クラッド53の外側面を覆う樹脂製の被覆54により構成される。被覆除去区間Iにおいては、外側クラッド53及び被覆54が除去されており、内側クラッド52が最外殻構造となる。高屈折率樹脂体21は、内側クラッド52よりも屈折率の高い樹脂により構成され、被覆除去区間Iにおいて内側クラッド52の外側面を覆う。
 クラッドモードストリッパ2の特徴は、空気との界面を構成する高屈折率樹脂体21の表面に、垂直面212aと傾斜面212bとが光ファイバ5の光軸に沿って交互に並ぶ平面プリズム(フレネルプリズム)212pが形成されている点である。垂直面212aは、光の入射側を向いており、例えば、光ファイバ5の光軸と90°を成す。一方、傾斜面212bは、光の出射側を向いており、光ファイバ5の光軸と45°を成す。以下、高屈折率樹脂体21の表面において、高屈折率樹脂体21と補強部材22との界面を構成する領域を第1領域211とし、高屈折率樹脂体21と空気との界面を構成する領域を第2領域212とする。高屈折率樹脂体21の表面において、平面プリズム212pが形成された領域は、第2領域212に含まれ、第1領域211と対向する。
 高屈折率樹脂体21においては、第2領域212に平面プリズム212pが形成されているため、第1領域211にて反射されたクラッドモード光が第2領域212に入射する際の入射角が小さくなる。すなわち、第2領域212に形成された平面プリズム212pは、クラッドモード光が第2領域212に入射する際の入射角を小さくするための入射角低減構造として機能する。
 このため、高屈折率樹脂体21においては、第1領域211にて反射されたクラッドモード光に対する第2領域212の反射率が、第2領域212が平面プリズム化されていない場合よりも小さくなる。その結果、高屈折率樹脂体21の表面で繰り返し反射されながら、高屈折率樹脂体21の内部を伝搬するクラッドモード光の伝搬距離が、第2領域212が平面プリズム化されていない場合よりも短くなる。したがって、高屈折率樹脂体21の内部を伝搬するクラッドモード光に起因する高屈折率樹脂体21の発熱及び劣化を有効に抑制することができる。
 〔第3の実施形態〕
 本発明の第3の実施形態に係るクラッドモードストリッパ3の構成について、図5を参照して説明する。図5において、(a)は、クラッドモードストリッパ3の縦断面図であり、(b)は、クラッドモードストリッパ3の横断面図である。
 クラッドモードストリッパ3は、光ファイバ5の被覆除去区間Iを覆う高屈折率樹脂体31、及び、高屈折率樹脂体31を支持する補強部材32を備えている。補強部材32は、例えば、上面にV字溝321が形成された直方体状の部材である。この補強部材32は、不透明材料、例えば、アルミナにより構成されている。高屈折率樹脂体31は、例えば、補強部材32のV字溝321に注入された樹脂を硬化させたものである。この高屈折率樹脂体31は、被覆除去区間Iにおける光ファイバ5の最外殻構造の屈折率以上の屈折率を有する透光性樹脂により構成されている。
 光ファイバ5は、例えば、ガラス製のコア51、コア51の側面を覆うガラス製の内側クラッド52、内側クラッド52の外側面を覆う樹脂製の外側クラッド53、及び、外側クラッド53の外側面を覆う樹脂製の被覆54により構成される。被覆除去区間Iにおいては、外側クラッド53及び被覆54が除去されており、内側クラッド52が最外殻構造となる。高屈折率樹脂体31は、内側クラッド52よりも屈折率の高い樹脂により構成され、被覆除去区間Iにおいて内側クラッド52の外側面を覆う。
 クラッドモードストリッパ3の特徴は、補強部材32との界面を構成する高屈折率樹脂体31の表面に、平均粗さ(例えば、算術平均粗さ)Raがλ/2よりも大きい粗面311qが形成されている点にある。ここで、λは、高屈折率樹脂体31内を伝搬するクラッドモード光の波長を表す。また、ある表面のある領域における平均粗さRaとは、その表面の理想表面からの偏差の絶対値をその領域に亘って平均したものを指す。以下、高屈折率樹脂体31の表面において、高屈折率樹脂体31と補強部材32との界面を構成する領域を第1領域311とし、高屈折率樹脂体31と空気との界面を構成する領域を第2領域312とする。高屈折率樹脂体31の表面において、粗面311qが形成された領域は、第1領域311に含まれ、第2領域312と対向する。
 高屈折率樹脂体31においては、上記のように粗面311qが形成された第1領域311が、光ファイバ5から高屈折率樹脂体31に入射したクラッドモード光を、平均伝搬角(クラッドモード光が第1領域311に入射した際に発生する散乱光の伝搬角の分布の平均値)が大きくなるように散乱する。なぜなら、平均粗さRaがλ/2よりも大きい粗面311qに散乱された光の強度分布はランベルト則に従い、粗面311qの法線方向に散乱される光の強度が他の方向に散乱される光の強度よりも大きくなるからである。ここで、ある面にて散乱された光の強度分布がランベルト則に従うとは、その面に入射する光の入射角に依らず、その面の法線方向に散乱される光の強度をI0、その面の法線方向との成す角がφとなる方向に散乱される光の強度をIφとして、Iφ=I0・cosφが満たされることを指す。特に、クラッドモード光のように、第1領域311への入射角が小さい光では、平均伝搬角が大きくなる効果が顕著となる。その結果、高屈折率樹脂体31においては、第1領域311にて散乱されたクラッドモード光が第2領域312に入射する際の平均入射角(第1領域311にて散乱されたクラッドモード光が第2領域312に入射する際の入射角の分布の平均値)が、第1領域311が粗面化されていない場合よりも小さくなる。すなわち、第1領域311に形成された粗面311qは、クラッドモード光が第2領域312に入射する際の平均入射角を小さくするための入射角低減構造として機能する。
 このため、高屈折率樹脂体31においては、第1領域311にて散乱されたクラッドモード光に対する第2領域312の平均反射率が、第1領域311が粗面化されていない場合よりも小さくなる。その結果、高屈折率樹脂体31の表面で繰り返し反射されながら、高屈折率樹脂体31の内部を伝搬するクラッドモード光の平均伝搬距離が、第1領域311が粗面化されていない場合よりも短くなる。したがって、高屈折率樹脂体31の内部を伝搬するクラッドモード光に起因する高屈折率樹脂体31の発熱及び劣化を有効に抑制することができる。
 以下、本実施形態に係るクラッドモードストリッパ3の変形例について、図6~図7を参照して説明する。
 第1の変形例に係るクラッドモードストリッパ3Aについて、図6を参照して説明する。図6は、クラッドモードストリッパ3Aの縦断面図である。クラッドモードストリッパ3(図5参照)と本変形例に係るクラッドモードストリッパ3Aとの相違点は、以下のとおりである。
 相違点:クラッドモードストリッパ3の高屈折率樹脂体31の表面においては、第2領域312が露出しているのに対して、クラッドモードストリッパ3Aの高屈折率樹脂体31の表面においては、第2領域312にARコート313が施されている。
 クラッドモードストリッパ3Aの高屈折率樹脂体31においては、第2領域312にARコートが施されているため、第1領域311にて反射されたクラッドモード光に対する第2領域312の反射率が更に低下する。また、第1領域311が粗面化されていることにより、ARコート313へのクラッドモード光の入射角が小さくなり、ARコート313の反射防止性能が発揮され易くなる。その結果、高屈折率樹脂体31の表面で繰り返し反射されながら、高屈折率樹脂体31の内部を伝搬するクラッドモード光の伝搬距離が更に短くなる。したがって、高屈折率樹脂体31の内部を伝搬するクラッドモード光に起因する高屈折率樹脂体31の発熱及び劣化を更に有効に抑制することができる。
 次に、第2の変形例に係るクラッドモードストリッパ3Bについて、図7を参照して説明する。図7は、クラッドモードストリッパ3Bの縦断面図である。クラッドモードストリッパ3(図5参照)と本変形例に係るクラッドモードストリッパ3Bとの相違点は、以下のとおりである。
 相違点:クラッドモードストリッパ3においては、補強部材32が不透明材料(例えば、アルミナ)により構成されているのに対して、クラッドモードストリッパ3Bにおいては、補強部材32が透明材料(例えば、石英や窒化アルミニウムなど)により構成されている。
 補強部材32を透明材料により構成することによって、高屈折率樹脂体31に入射したクラッドモード光に対する第1領域311の後方散乱率(高屈折率樹脂体31側に散乱されるクラッドモード光の割合)が低下する。本変形例における第1領域311のように、高屈折率樹脂体31と補強部材32との界面が粗面化されている場合、後方散乱率は、通常、50%以下となる。補強部材32と高屈折率樹脂体31との間には、通常、屈折率差が存在する。このため、第1領域311が粗面化されていない場合には、大きい入射角で第1領域311に入射したクラッドモード光の大半が反射する。例えば、高屈折率樹脂体31と補強部材32との屈折率差が4%の場合、高屈折率樹脂体31を伝搬角2°で伝播し、第1領域311に入射角88°で入射するクラッドモード光に対する第1領域111の反射率は60%程度になる。高屈折率樹脂体31と補強部材32との屈折率差が大きくなると、クラッドモード光に対する第1領域111の反射率は更に高くなる。第1領域311を粗面化することによって、第1領域311に入射角88°で入射するクラッドモード光については、高屈折率樹脂体31と補強部材32との屈折率差を4%以下にするのと同等以上に、クラッドモード光の高屈折率樹脂体31への後方散乱による戻り光の量を低減できる。その結果、高屈折率樹脂体31の表面で繰り返し反射されながら、高屈折率樹脂体31の内部を伝搬するクラッドモード光の光量が更に減る。したがって、高屈折率樹脂体31の内部を伝搬するクラッドモード光に起因する高屈折率樹脂体31の発熱及び劣化を更に有効に抑制することができる。
 〔第4の実施形態〕
 本発明の第4の実施形態に係るクラッドモードストリッパ4の構成について、図8を参照して説明する。図8において、(a)は、クラッドモードストリッパ4の縦断面図であり、(b)は、クラッドモードストリッパ4の横断面図である。
 クラッドモードストリッパ4は、光ファイバ5の被覆除去区間Iを覆う高屈折率樹脂体41、高屈折率樹脂体41を支持する2つの透明補強部材42~43を備えている。第1の透明補強部材42は、例えば、上面にV字溝421が形成された直方体状の部材である。第1の透明補強部材42は、屈折率が高屈折率樹脂体41と整合する透明材料、例えば、石英などにより構成されている。高屈折率樹脂体41は、例えば、透明補強部材42のV字溝421に注入された樹脂を硬化させたものである。この高屈折率樹脂体41は、被覆除去区間Iにおける光ファイバ5の最外殻構造の屈折率以上の屈折率を有する透光性樹脂により構成されている。第2の透明補強部材43は、例えば、直方体状の部材である。第2の透明補強部材43は、屈折率が高屈折率樹脂体41と整合する透明材料、例えば、石英などにより構成されている。第2の透明補強部材43は、その下面が第1の透明補強部材42の上面と当接するように第1の透明補強部材42に接合され、第1の透明補強部材42の上面に形成されたV字溝421を閉塞する蓋として機能する。
 光ファイバ5は、例えば、ガラス製のコア51、コア51の側面を覆うガラス製の内側クラッド52、内側クラッド52の外側面を覆う樹脂製の外側クラッド53、及び、外側クラッド53の外側面を覆う樹脂製の被覆54により構成される。被覆除去区間Iにおいては、外側クラッド53及び被覆54が除去されており、内側クラッド52が最外殻構造となる。高屈折率樹脂体41は、内側クラッド52よりも屈折率の高い樹脂により構成され、被覆除去区間Iにおいて内側クラッド52の外側面を覆う。
 クラッドモードストリッパ4の第1の特徴は、第1の透明補強部材42及び第2の透明補強部材43の屈折率が高屈折率樹脂体41と整合している点である。このため、光ファイバ5から高屈折率樹脂体41に入射したクラッドモード光の大部分は、高屈折率樹脂体41と第1の透明補強部材42との界面を透過して第1の透明補強部材42に入射するか、又は、高屈折率樹脂体41と第2の透明補強部材43との界面を透過して第2の透明補強部材43に入射する。例えば、高屈折率樹脂体41と第1の透明補強部材42及び第2の透明補強部材43との屈折率差が2%以下である場合、高屈折率樹脂体41を伝搬角2°で伝播し、入射角88°で透明補強部材43に入射するクラッドモード光の半分以上が、高屈折率樹脂体41と第1の透明補強部材42との界面を透過して第1の透明補強部材42に入射するか、又は、高屈折率樹脂体41と第2の透明補強部材43との界面を透過して第2の透明補強部材43に入射する。したがって、高屈折率樹脂体41と第1の透明補強部材42との界面及び高屈折率樹脂体41と第2の透明補強部材43との界面で繰り返し反射されながら、高屈折率樹脂体41の内部を伝搬するクラッドモード光の伝搬距離が、第1の透明補強部材42及び第2の透明補強部材43の屈折率が高屈折率樹脂体41と整合していない場合よりも短くなる。したがって、高屈折率樹脂体41の内部を伝搬するクラッドモード光に起因する高屈折率樹脂体41の発熱及び劣化を有効に抑制することができる。
 クラッドモードストリッパ4の第2の特徴は、第1の透明補強部材42の表面において高屈折率樹脂体41との界面と対向する領域421、及び、第2の透明補強部材43の表面において高屈折率樹脂体41との界面と対向する領域431が粗面化されている点である。このため、高屈折率樹脂体41との界面を透過して第1の透明補強部材42及び第2の透明補強部材43に入射したクラッドモード光の大部分は、透明補強部材42の領域421及び第2の透明補強部材43の領域431にて散乱される。すなわち、高屈折率樹脂体41との界面を透過して第1の透明補強部材42及び第2の透明補強部材43に入射したクラッドモード光の大部分は、高屈折率樹脂体41への再入射を抑制され、クラッドモードストリッパ4の外部に放出される。また、後方散乱で高屈折率樹脂体41に再入射する光についても、散乱により伝搬角の平均が大きくなることで、高屈折率樹脂体41の界面で繰り返し反射されながら、高屈折率樹脂体41の内部を伝搬する伝搬距離が短くなる。領域421,431の界面が粗面化されていない場合には、透明補強部材42,43と空気の屈折率差が非常に大きいことから、クラッドモード光のように伝搬角の小さい光は大半が鏡面反射してしまい、伝搬角が小さいまま高屈折率樹脂体41に再入射することとなる。
 以下、本実施形態に係るクラッドモードストリッパ4の変形例について、図9~図12を参照して説明する。
 第1の変形例に係るクラッドモードストリッパ4Aについて、図9を参照して説明する。図9は、クラッドモードストリッパ4Aの縦断面図である。
 クラッドモードストリッパ4Aは、クラッドモードストリッパ4(図8参照)において、第2の透明補強部材43を省略すると共に、高屈折率樹脂体41の表面において第1の透明補強部材42との界面と対向する領域411を粗面化したものである。入射したクラッドモード光の大部分は、領域411にて散乱される。すなわち、高屈折率樹脂体41と空気との界面である領域411に入射したクラッドモード光の大部分は、高屈折率樹脂体41への再入射を抑制され、クラッドモードストリッパ4の外部に放出される。領域411に形成された粗面は、クラッドモード光が高屈折率樹脂体41と透明補強部材42の界面、及び、当該領域411と対向する領域421に入射する際の平均入射角を小さくするための入射角低減構造として機能する。
 このため、高屈折率樹脂体41から透明補強部材42に入射したクラッドモード光の大部分は、領域421において反射されるのでなく透過する。また、領域421も粗面化されていることにより、クラッドモード光のうち入射角度の大きい成分についても、反射されるのでなく散乱される。その結果、高屈折率樹脂体41の表面で繰り返し反射されながら、高屈折率樹脂体41の内部を伝搬するクラッドモード光の伝搬距離が更に短くなる。したがって、高屈折率樹脂体41の内部を伝搬するクラッドモード光に起因する高屈折率樹脂体41の発熱及び劣化を更に有効に抑制することができる。
 次に、第2の変形例に係るクラッドモードストリッパ4Bについて、図10を参照して説明する。図10は、クラッドモードストリッパ4Bの縦断面図である。
 クラッドモードストリッパ4Bは、クラッドモードストリッパ4(図8参照)において、第2の透明補強部材43を省略すると共に、高屈折率樹脂体41の表面において第1の透明補強部材42との界面と対向する領域411にARコートを施したものである。
 このため、高屈折率樹脂体41において領域411に入射したクラッドモード光の大部分は、反射されるのでなく透過される。また、領域421が光散乱面であることにより、ARコートへのクラッドモード光の入射角が小さくなり、ARコートの反射防止性能が発揮され易くなる。その結果、高屈折率樹脂体41の表面で繰り返し反射されながら、高屈折率樹脂体41の内部を伝搬するクラッドモード光の伝搬距離が更に短くなる。したがって、高屈折率樹脂体41の内部を伝搬するクラッドモード光に起因する高屈折率樹脂体41の発熱及び劣化を更に有効に抑制することができる。
 次に、第3の変形例に係るクラッドモードストリッパ4Cについて、図11を参照して説明する。図11は、クラッドモードストリッパ4Cの縦断面図である。
 クラッドモードストリッパ4Cは、クラッドモードストリッパ4B(図10参照)において、高屈折率樹脂体41の表面において透明補強部材42との境界面を構成する領域412を平面プリズム化したものである。領域412に形成された平面プリズムは、クラッドモード光が当該領域412に入射する際の平均入射角を小さくするための入射角低減構造として機能する。
 このため、高屈折率樹脂体41において透明補強部材42との界面にクラッドモード光が入射する際の反射率が低下する。また、領域412にて反射されたクラッドモード光の伝搬角が大きくなる。その結果、高屈折率樹脂体41の表面で繰り返し反射されながら、高屈折率樹脂体41の内部を伝搬するクラッドモード光の伝搬距離が更に短くなる。したがって、高屈折率樹脂体41の内部を伝搬するクラッドモード光に起因する高屈折率樹脂体41の発熱及び劣化を更に有効に抑制することができる。
 次に、第4の変形例に係るクラッドモードストリッパ4Dについて、図12を参照して説明する。図12は、クラッドモードストリッパ4Dの縦断面図である。
 クラッドモードストリッパ4Dは、クラッドモードストリッパ4A(図9参照)において、高屈折率樹脂体41の表面において透明補強部材42との境界面を構成する領域412を平面プリズム化したものである。領域412に形成された平面プリズムは、クラッドモード光が当該領域412に入射する際の平均入射角を小さくするための入射角低減構造として機能する。
 このため、高屈折率樹脂体41において透明補強部材42との界面にクラッドモード光が入射する際の反射率が低下する。また、領域412にて反射されたクラッドモード光の伝搬角が大きくなる。その結果、高屈折率樹脂体41の表面で繰り返し反射されながら、高屈折率樹脂体41の内部を伝搬するクラッドモード光の伝搬距離が更に短くなる。したがって、高屈折率樹脂体41の内部を伝搬するクラッドモード光に起因する高屈折率樹脂体41の発熱及び劣化を更に有効に抑制することができる。
 〔まとめ〕
 本実施形態に係るクラッドモードストリッパは、光ファイバの被覆除去区間を覆い、該光ファイバの該被覆除去区間における最外殻構造の屈折率以上の屈折率を有する樹脂体を備え、上記樹脂体の表面であって、上記樹脂体と上記最外殻構造との界面に対向する表面には、上記光ファイバから上記樹脂体に入射したクラッドモード光が該表面に入射する際の入射角又は平均入射角を小さくするための入射角低減構造が形成されている、ことを特徴とする。
 本実施形態に係るクラッドモードストリッパにおいて、上記入射角低減構造は、当該入射角低減構造にて散乱された上記クラッドモード光が上記表面において当該入射角低減構造に対向する領域に入射する際の平均入射角を小さくする粗面である、ことが好ましい。
 本実施形態に係るクラッドモードストリッパにおいて、上記粗面は、上記クラッドモード光を平均伝搬角が大きくなるように散乱する、ことが好ましい。
 本実施形態に係るクラッドモードストリッパにおいて、上記粗面の平均粗さRaは、上記樹脂体を伝搬する上記クラッドモード光の波長をλとして、λ/2よりも大きい、ことが好ましい。
 本実施形態に係るクラッドモードストリッパにおいて、上記入射角低減構造は、当該入射角低減構造にて反射された上記クラッドモード光が上記表面において当該入射角低減構造に対向する領域に入射する際の入射角を小さくする平面プリズムである、ことが好ましい。
 本実施形態に係るクラッドモードストリッパにおいて、上記平面プリズムは、上記クラッドモード光を伝搬角が大きくなるように反射する、ことが好ましい。
 本実施形態に係るクラッドモードストリッパにおいて、上記入射角低減構造は、上記クラッドモード光が当該入射角低減構造に入射する際の入射角を小さくする平面プリズムである、ことが好ましい。
 本実施形態に係るクラッドモードストリッパは、上記樹脂体を支持し、上記樹脂体と屈折率の整合した透明部材を更に備え、上記透明部材の表面において上記透明部材と上記樹脂体との界面と対向する領域には、粗面が形成されており、当該粗面は、上記光ファイバから上記樹脂体を介して上記透明部材に入射したクラッドモード光を平均伝搬角が大きくなるように散乱する、ことが好ましい。
 本実施形態に係るクラッドモードストリッパにおいて、上記透明部材を伝搬する上記クラッドモード光の波長をλとして、上記粗面の平均粗さRaは、λ/2よりも大きい、ことが好ましい。
 本実施形態に係るクラッドモードストリッパにおいて、上記樹脂体と上記透明部材との屈折率差は、2%以下である、ことが好ましい。
 本実施形態に係るクラッドモードストリッパにおいて、上記樹脂体の表面において当該樹脂体と上記透明部材との界面と対向する領域は、粗面化されているか、又は、ARコートされている、ことが好ましい。
 本実施形態に係るクラッドモードストリッパにおいて、光ファイバの被覆除去区間を覆い、該光ファイバの該被覆除去区間における最外殻構造の屈折率以上の屈折率を有する樹脂体と、上記樹脂体を支持し、上記樹脂体と屈折率の整合した透明部材とを備え、上記透明部材の表面において上記透明部材と上記樹脂体との界面と対向する領域には、粗面が形成されており、当該粗面は、上記光ファイバから上記樹脂体を介して上記透明部材に入射したクラッドモード光を平均伝搬角が大きくなるように散乱する、ことを特徴とする。
 本実施形態に係るクラッドモードストリッパにおいて、上記透明部材を伝搬する上記クラッドモード光の波長をλとして、上記粗面の平均粗さRaは、λ/2よりも大きい、ことが好ましい。
 本実施形態に係るクラッドモードストリッパにおいて、上記樹脂体と上記透明部材との屈折率差は、2%以下である、ことが好ましい。
 本実施形態に係るクラッドモードストリッパにおいて、上記樹脂体の表面において当該樹脂体と上記透明部材との界面と対向する領域は、粗面化されているか、又は、ARコートされている、ことが好ましい。
 〔付記事項〕
 本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能である。すなわち、上述した各実施形態及び各変形例に示した技術的手段を組み合わせて得られる実施形態などについても本発明の技術的範囲に含まれる。
 1、1A、1B    クラッドモードストリッパ
 11          高屈折率樹脂体
 12          補強部材
 2          クラッドモードストリッパ
 21          高屈折率樹脂体
 22          補強部材
 3、3A、3B    クラッドモードストリッパ
 31          高屈折率樹脂体
 32          補強部材
 4、4A、4B、4C クラッドモードストリッパ
 41          高屈折率樹脂体
 42、43       透明補強部材
 5          光ファイバ

Claims (15)

  1.  光ファイバの被覆除去区間を覆い、該光ファイバの該被覆除去区間における最外殻構造の屈折率以上の屈折率を有する樹脂体を備え、
     上記樹脂体の表面であって、上記樹脂体と上記最外殻構造との界面に対向する表面には、上記光ファイバから上記樹脂体に入射したクラッドモード光が該表面に入射する際の入射角又は平均入射角を小さくするための入射角低減構造が形成されている、
    ことを特徴とするクラッドモードストリッパ。
  2.  上記入射角低減構造は、当該入射角低減構造にて散乱された上記クラッドモード光が上記表面において当該入射角低減構造に対向する領域に入射する際の平均入射角を小さくする粗面である、
    ことを特徴とする請求項1に記載のクラッドモードストリッパ。
  3.  上記粗面は、上記クラッドモード光を平均伝搬角が大きくなるように散乱する、
    ことを特徴とする請求項2に記載のクラッドモードストリッパ。
  4.  上記樹脂体を伝搬する上記クラッドモード光の波長をλとして、上記粗面の平均粗さRaは、λ/2よりも大きい、
    ことを特徴とする請求項2又は3に記載のクラッドモードストリッパ。
  5.  上記入射角低減構造は、当該入射角低減構造にて反射された上記クラッドモード光が上記表面において当該入射角低減構造に対向する領域に入射する際の入射角を小さくする平面プリズムである、
    ことを特徴とする請求項1に記載のクラッドモードストリッパ。
  6.  上記平面プリズムは、上記クラッドモード光を伝搬角が大きくなるように反射する、
    ことを特徴とする請求項5に記載のクラッドモードストリッパ。
  7.  上記入射角低減構造は、上記クラッドモード光が当該入射角低減構造に入射する際の入射角を小さくする平面プリズムである、
    ことを特徴とする請求項1に記載のクラッドモードストリッパ。
  8.  上記樹脂体を支持し、上記樹脂体と屈折率の整合した透明部材を更に備え、
     上記透明部材の表面において上記透明部材と上記樹脂体との界面と対向する領域には、粗面が形成されており、当該粗面は、上記光ファイバから上記樹脂体を介して上記透明部材に入射したクラッドモード光を平均伝搬角が大きくなるように散乱する、
    ことを特徴とする請求項1に記載のクラッドモードストリッパ。
  9.  上記透明部材を伝搬する上記クラッドモード光の波長をλとして、上記粗面の平均粗さRaは、λ/2よりも大きい、
    ことを特徴とする請求項8に記載のクラッドモードストリッパ。
  10.  上記樹脂体と上記透明部材との屈折率差は、2%以下である、
    ことを特徴とする請求項8又は9に記載のクラッドモードストリッパ。
  11.  上記樹脂体の表面において当該樹脂体と上記透明部材との界面と対向する領域は、粗面化されているか、又は、ARコートされている、
    ことを特徴とする請求項8~10の何れか1項に記載のクラッドモードストリッパ。
  12.  光ファイバの被覆除去区間を覆い、該光ファイバの該被覆除去区間における最外殻構造の屈折率以上の屈折率を有する樹脂体と、
     上記樹脂体を支持し、上記樹脂体と屈折率の整合した透明部材とを備え、
     上記透明部材の表面において上記透明部材と上記樹脂体との界面と対向する領域には、粗面が形成されており、当該粗面は、上記光ファイバから上記樹脂体を介して上記透明部材に入射したクラッドモード光を平均伝搬角が大きくなるように散乱する、
    ことを特徴とするクラッドモードストリッパ。
  13.  上記透明部材を伝搬する上記クラッドモード光の波長をλとして、上記粗面の平均粗さRaは、λ/2よりも大きい、
    ことを特徴とする請求項12に記載のクラッドモードストリッパ。
  14.  上記樹脂体と上記透明部材との屈折率差は、2%以下である、
    ことを特徴とする請求項12又は13に記載のクラッドモードストリッパ。
  15.  上記樹脂体の表面において当該樹脂体と上記透明部材との界面と対向する領域は、粗面化されているか、又は、ARコートされている、
    ことを特徴とする請求項12~14の何れか1項に記載のクラッドモードストリッパ。
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