WO2020145284A1 - 平面光導波回路 - Google Patents

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森脇 摂
鈴木 賢哉
郷 隆司
小熊 学
雄一郎 伊熊
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日本電信電話株式会社
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    • G02B2006/12133Functions
    • G02B2006/12164Multiplexing; Demultiplexing

Definitions

  • the present invention relates to an optical device used in an optical communication network, and particularly to a planar optical waveguide circuit configured by an optical waveguide formed on a substrate.
  • the input light is condensed by a lens and coupled to the input optical waveguide, and the output light is emitted from the output optical waveguide to free space and received by a photodiode or the like.
  • the configuration is such that input is directly made to the element.
  • the technology already disclosed is effective in the case where the path through which leaked light is generated and propagates is deterministic, but the input optical signal is condensed by the lens and coupled to the input optical waveguide.
  • the propagation path of the leaked light is not deterministic as in the case of making it possible, that is, when the propagation path of the leaked light can be changed by the change of the incident angle or the like.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide a planar optical waveguide circuit capable of reducing the rate at which leaked light that propagates indefinitely through various paths interferes with an output signal. To provide.
  • the first aspect of the present invention is a planar optical waveguide circuit having an optical waveguide embedded in a cladding layer.
  • a planar optical waveguide circuit according to an embodiment includes a plurality of parallel output optical waveguides that emit light from the same end face and a reflection that is formed in the cladding layer and that reflects leaked light propagating in the cladding layer. And a groove having an interface, wherein the reflective interface includes a reflective interface formed at an angle of +45 degrees and a reflective interface formed at an angle of ⁇ 45 degrees with respect to the output optical waveguide, and the reflective interface has an angle of +45 degrees.
  • the groove structure having the reflective interface is provided in the planar optical waveguide circuit, the ratio of the leaked light that propagates indefinitely through various paths to the output signal is reduced. It is possible to lower it.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a planar optical waveguide circuit according to a first embodiment of the present invention. It is a cross-sectional schematic diagram of the planar optical waveguide circuit which concerns on the 1st Embodiment of this invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating a reflective interface and an optical path of leakage light according to the first embodiment of the present invention. It is a schematic diagram of a configuration of a planar optical waveguide circuit according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic configuration diagram of a planar optical waveguide circuit according to a third embodiment of the present invention.
  • the present invention solves the above problems, and a planar optical waveguide circuit which is one embodiment of the present invention has a reflective interface so that leaked light which propagates indefinitely through various paths is not mixed with an output signal.
  • Some of the features include provision of a groove structure.
  • a planar optical waveguide circuit includes a clad layer, an optical waveguide embedded in the clad layer, and a groove having a reflection interface that reflects leak light propagating in the clad layer formed in the clad layer.
  • Prepare The planar optical waveguide circuit includes a plurality of parallel output optical waveguides that emit light from the same end face.
  • the reflection interface (first reflection interface) of the planar optical waveguide circuit according to the embodiment is an angle of +45 degrees or ⁇ 45 degrees with respect to the output optical waveguide when the optical axis direction of the output optical waveguide is 0 degrees. Is formed of.
  • the arrangement of the output optical waveguide and the first reflection interface is such that the +45° reflection interface, the output waveguide, and the ⁇ 45° reflection interface are repeated in this order.
  • the reflective interface (second reflective interface) of the planar optical waveguide circuit according to the embodiment is a structure that is provided for each of the output optical waveguides and has a shape that is a part of an ellipse. In the same way, the long axis or the short axis overlaps the output optical waveguide.
  • the planar optical waveguide circuit further includes a plurality of parallel output optical waveguides and an input optical waveguide that are parallel to each other, and that receives light from the same end face as the output end face of the output optical waveguide.
  • the (third reflection interface) is formed in parallel with the input optical waveguide and between the input optical waveguide and the plurality of parallel output optical waveguides.
  • the length of the groove having the reflective interface (third reflective interface) of the planar optical waveguide circuit according to the embodiment has the polarization state of the signal light input to the input optical waveguide and the third reflective interface.
  • the polarization state of the signal light at the end point when the groove is orthographically projected on the input optical waveguide is adjusted to be the same, and better optical characteristics can be obtained in the planar optical waveguide circuit.
  • the reflective interface of the planar optical waveguide circuit of one embodiment includes a metal thin film for reflecting leaked light.
  • the groove of the planar optical waveguide circuit according to the embodiment is filled with a light shielding material that attenuates the light intensity of leaked light.
  • the invention of the present application can be implemented by including one or more features described above in one planar optical waveguide circuit.
  • FIG. 1 A planar optical waveguide circuit according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the planar optical waveguide circuit 109 shown in FIG. 1 is an example, and the present invention is not limited to this. It may be a planar optical waveguide circuit that includes one or more of the various features described above.
  • the case where the number of input ports of the planar optical waveguide circuit is 1 and the number of output ports is 3 will be described as an example, but it is clear that the number of input/output ports is not limited to this example.
  • the planar optical waveguide circuit 109 of this embodiment includes an optical circuit 104.
  • the optical circuit 104 is connected to the input port via the input optical waveguide 103.
  • the optical circuit 104 is connected to three output ports on the same end face via three parallel output optical waveguides 105a to 105c.
  • the light source 101 and the lens 102 are shown on the input port side of the plane optical waveguide circuit 109, and the photoelectric conversion elements 108a to 108c are shown on the output port side of the plane optical waveguide circuit 109.
  • the optical signal output from the light source 101 is condensed by the lens 102 and input to the input optical waveguide 103 of the planar optical waveguide circuit 109.
  • the input optical signal passes through the optical circuit 104 having the function of the planar optical waveguide circuit 109, and the parallel output optical waveguides 105a to 105c. Is output to the outside of the planar optical waveguide circuit 109.
  • the output optical signal is received by, for example, the photoelectric conversion elements 108a to 108c.
  • An optical signal that is input to the input optical waveguide 103 and is not coupled to the input optical waveguide propagates in the planar optical waveguide circuit 109 as leakage light. Part of the leaked light interferes with the optical signals output from the output optical waveguides 105a to 105c, and is received by the photoelectric conversion elements 108a to 108c.
  • the planar optical waveguide circuit 109 is provided. Grooves 106a to 106c having a reflective interface formed at an angle of +45 degrees with respect to the output optical waveguide 105, and grooves 107a to 106c having a reflective interface formed at an angle of ⁇ 45 degrees to the output optical waveguide 106. 107c is formed. (In the present embodiment, the optical axis direction of the output optical waveguide 105 is 0 degree.)
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a sectional configuration of the planar optical waveguide circuit according to the present embodiment.
  • the clad layer 202 and the optical waveguide 201 are laminated on the substrate 203.
  • the groove 204 is formed by removing the cladding layer to a position deeper than the optical waveguide 201.
  • a reflective interface 205 is formed on the wall surface of the groove 204.
  • the reflective interface 205 preferably has a smooth surface.
  • the optical waveguide 201 corresponds to the above-mentioned output optical waveguide or the below-described input waveguide, and the groove 204 in which the reflective interface 205 is formed has the groove 106 in which the reflective interface is formed at an angle of +45 degrees described above or It corresponds to the groove 107 having a reflective interface formed at an angle of ⁇ 45 degrees.
  • the effect of the present invention can be improved by forming a metal thin film on the reflection interface 205 to improve the reflectivity, and by filling the groove 204 with a light shielding material that attenuates the light intensity.
  • the effect of the invention can be improved.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating a reflection interface and an optical path of leakage light in the planar optical waveguide circuit according to the present embodiment.
  • the output optical waveguide 301 and the photoelectric conversion element 304 for receiving the output optical signal, the reflective interface 302a formed adjacent to the output optical waveguide 301 at an angle of +45 degrees, and the reflection interface 302a adjacent to the output optical waveguide 301 of -45 degrees The reflective interface 303a formed at an angle and the reflective interface 302b formed adjacent to the reflective interface 303a at an angle of +45 degrees are described.
  • the leak light that propagates through the planar optical circuit and travels toward the photoelectric conversion element 304 has an undetermined propagation direction.
  • a light ray when the leaked light propagates in parallel with the output optical waveguide 301 is a dotted line
  • a light ray when the leaked light propagates at a + angle with respect to the output optical waveguide is a broken line and the leaked light is
  • a light beam when propagating at an angle of ⁇ with respect to the output optical waveguide is schematically indicated by a chain line.
  • the leaked light once reflected by the reflective interface 302a, travels in the direction in which the photoelectric conversion element 304 does not exist. Further, when the leaked light is reflected twice by the reflective interface 303a and the reflective interface 302b, the reflective interfaces 302 and 303 are orthogonal to each other, and therefore, the light is headed in the direction inverted by 180 degrees.
  • FIG. 4 A planar optical waveguide circuit according to a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 4
  • the planar optical waveguide circuit 409 shown in FIG. 4 is an example, and the present invention is not limited to this. It may be a planar optical waveguide circuit that includes one or more of the various features described above.
  • the number of input ports of the planar optical waveguide circuit is 1, the number of output ports is 3, and the case where all of them are on the same end face will be described as an example.
  • the number of input ports of the planar optical waveguide circuit is 1, the number of output ports is 3, and the case where all of them are on the same end face will be described as an example.
  • the planar optical waveguide circuit 409 of this embodiment includes an optical circuit 404.
  • the optical circuit 404 is connected to the input port via the input optical waveguide 403. Further, the optical circuit 404 is connected to three output ports on the same end face via three parallel output optical waveguides 405a to 405c.
  • the light source 401 and the lens 402 are shown on the input port side of the plane light waveguide circuit 409, and the photoelectric conversion elements 408a to 408c are shown on the output port side of the plane light waveguide circuit 109.
  • the optical signal output from the light source 401 is condensed by the lens 402 and input to the input optical waveguide 403 of the planar optical waveguide circuit 409. (However, the type and configuration of the light source and the lens do not matter.)
  • the input optical signal passes through the optical circuit 404 having the function of the planar optical waveguide circuit 409, and the parallel output optical waveguides 405a to 405c. And is output to the outside of the planar optical waveguide circuit 409.
  • the output optical signal is received by the photoelectric conversion elements 408a to 408c, for example.
  • An optical signal input to the input optical waveguide 403 and not coupled to the input optical waveguide propagates in the planar optical waveguide circuit 409 as leakage light.
  • the input end face and the output end face of the signal light are the same, and the input optical waveguide 403 and the output optical waveguide 405 are parallel, and the input optical waveguide 403 and the output optical waveguide 405 are provided.
  • a groove 410 having a reflective interface formed in parallel with the input optical waveguide 403 is formed between and.
  • the principle of reducing the interference of leaked light with the output signal by the grooves 406a to 406c and 407a to 407c having the reflection interface is the same as that of the first embodiment.
  • the groove 410 having the reflective interface is formed between the input optical waveguide 403 and the output optical waveguide 405, of the leaked light that is not coupled to the input optical waveguide, one that propagates to the output optical waveguide side is selected. Since it has the function of reflecting light, it is possible to efficiently reduce the ratio of the leaked light interfering with the output optical signal.
  • the groove 410 having a reflective interface By forming the groove 410 having a reflective interface in the vicinity of the input optical waveguide, the ratio of leaked light interfering with the output optical signal can be reduced, and the groove 410 having a reflective interface can be brought close to the incident end surface. By performing the above-mentioned formation, it is possible to further reduce the ratio of the leaked light interfering with the output signal.
  • the groove 410 having a reflective interface is formed only on one side of the input optical waveguide 403 (the side on which the output optical waveguide is formed).
  • the input optical waveguide has a laterally asymmetric structure in the traveling direction.
  • the polarization state of the signal light input to the input optical waveguide 403 and the end point when the groove 410 having the reflective interface is orthographically projected to the input optical waveguide 403, that is, the section where the input optical waveguide 403 is asymmetrical If the length of the groove 410 having the reflection interface is adjusted so that the polarization state of the signal light at the end point of the above is the same, better optical characteristics can be obtained without being affected by the change in the polarization state. Obtainable.
  • the cross-sectional structure of the planar optical waveguide circuit is the same as that of the first embodiment, it is desirable that the reflective interface has a smooth surface, and by forming a metal thin film on the reflective interface to improve the reflectance.
  • the effect of the present invention can be improved, and the effect of the present invention can also be improved by filling the groove with a light shielding material that attenuates the light intensity.
  • FIG. 5 A planar optical waveguide circuit according to a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the planar optical waveguide circuit 509 shown in FIG. 5 is an example, and the present invention is not limited to this. It may be a planar optical waveguide circuit that includes one or more of the various features described above.
  • the case where the number of input ports of the planar optical waveguide circuit is 1 and the number of output ports is 3 will be described as an example, but it is clear that the number of input/output ports is not limited to this example.
  • the planar optical waveguide circuit 509 of this embodiment includes an optical circuit 504.
  • the optical circuit 504 is connected to the input port via the input optical waveguide 503. Further, the optical circuit 504 is connected to three output ports on the same end face via three parallel output optical waveguides 505a to 505c.
  • the light source 501 and the lens 502 are shown on the input port side of the plane light waveguide circuit 509, and the photoelectric conversion elements 508a to 508c are shown on the output port side of the plane light waveguide circuit 509.
  • the optical signal output from the light source 501 is condensed by the lens 502 and input to the input optical waveguide 503 of the planar optical waveguide circuit 509. (However, the type and configuration of the light source and the lens do not matter.)
  • the input optical signal passes through the optical circuit 504 having the function of the planar optical waveguide circuit 509, and the parallel output optical waveguides 505a to 505c. And is output to the outside of the planar optical waveguide circuit 509.
  • the output optical signal is received by the photoelectric conversion elements 508a to 508c, for example.
  • An optical signal that is input to the input optical waveguide 503 and is not coupled to the input optical waveguide propagates in the planar optical waveguide circuit 509 as leaked light. Part of the leaked light interferes with the optical signals output from the output optical waveguides 505a to 505c, and is received by the photoelectric conversion elements 508a to 508c.
  • the leaked light that interferes with the optical signals output from the output optical waveguides 505a to 505c is prevented from being received by the photoelectric conversion elements 508a to 508c, and thus is output to the planar optical waveguide circuit 509.
  • the cross-sectional structure of the planar optical waveguide circuit is the same as that of the first embodiment, it is desirable that the reflective interface has a smooth surface, and by forming a metal thin film on the reflective interface to improve the reflectance.
  • the effect of the present invention can be improved, and the effect of the present invention can also be improved by filling the groove with a light shielding material that attenuates the light intensity.
  • the shape of the reflective interface in this embodiment is a part of an ellipse, leaked light that is incident parallel to different positions on the reflective interface is scattered at different angles. Although the propagation direction of the leaked light is indefinite, the leaked light propagating from various angles is concentrated on the photoelectric conversion element provided on the extension line of the output optical waveguide by being reflected by the elliptical reflection interface. The possibility of interference with the output signal is extremely low, and in general, by spreading in a wide range, the probability of reaching the photoelectric conversion element is reduced, and interference with the output signal can be efficiently reduced.
  • the present embodiment has a reflection interface formed at an angle of +45 degrees with respect to each of the output optical waveguides 405 in the planar optical waveguide circuit 409 according to the second embodiment described with reference to FIG.
  • the groove 406 and the groove 407 having a reflective interface formed at an angle of ⁇ 45 degrees are arranged, and the reflective interface formed between the input optical waveguide 403 and the output optical waveguide 405 in parallel with the input optical waveguide. It is a modification of the structure in which the groove 410 having the is arranged.
  • the grooves 406 and 407 having the reflection interface in the planar optical waveguide circuit 409 shown in FIG. 4 are part of an ellipse as shown in FIG. It can also be implemented as a planar optical waveguide circuit having a configuration in which the grooves 506 and 507 having reflective interfaces that overlap the output optical waveguide are replaced.
  • the groove having a reflection interface formed in parallel with the input optical waveguide is the polarization state of the signal light input to the input optical waveguide, and the groove having the reflection interface is orthographically projected onto the input optical waveguide. If the length of the groove with the reflection interface is adjusted so that the polarization state of the signal light at the end point of is the same, better optical characteristics are obtained without being affected by changes in the polarization state. The same can be done.
  • the cross-sectional structure of the planar optical waveguide circuit is similar to that of the first embodiment, it is desirable that the reflective interface has a smooth surface, and by forming a metal thin film on the reflective interface to improve the reflectance.
  • the effect of the present invention can be improved, and the effect of the present invention can also be improved by filling the groove with a light shielding material that attenuates the light intensity.

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Abstract

導波路に結合しなかった入力光信号の一部が漏洩光となって伝搬し、出力信号に混ざること妨げる平面光導波回路を提供する。クラッド層に埋め込まれた光導波路を有する平面光導波回路(109)と、同一の端面から光を出射する、複数の平行な出力用光導波路(105)と、クラッド層内を伝搬する漏洩光を反射する、出力用光導波路に対して+45度の角度で形成された反射境界面反射界面を有する溝(106)および-45度の角度で形成された反射境界面を有する溝(107)とを備えた平面光導波回路において、+45度の角度の角度で形成された反射境界面、出力用光導波路、および-45度の角度で形成された反射界面の順に繰り返し配置した。

Description

平面光導波回路
 本発明は、光通信ネットワークに用いられる光デバイスに関し、特に基板上に形成された光導波路によって構成される平面光導波回路に関する。
 インターネットの普及に伴い、データ通信ネットワークに対する需要が爆発的に伸びており、これを支える光通信ネットワークを大容量化すると共に小型化するため、波長分割多重(WDM: Wavelength Division Multiplexing)通信等の技術が用いられている。特に、送受信モジュール内で波長分割多重技術を利用するために、波長フィルタ等の機能を備えた小型で量産性に優れた平面光導波回路(特許文献1参照)の導入が進んでいる。
 平面光導波回路においては、モジュールを小型化するため、入力光をレンズで集光して入力用光導波路に結合し、出力光を出力用光導波路から自由空間に放出してフォトダイオード等の受光素子に直接入力するような構成をとる場合が多い。
 このように、平面光導波回路への光信号の入出力に光ファイバを適用せず、自由空間を介する場合には、導波路に全ての入力光信号を結合させることは困難であり、結合しなかった入力光信号の一部が漏洩光となって平面光導波回路内を伝搬し、出力信号に混ざることで信号品質を落としてしまうという課題があった。
 このように漏洩光が出力信号と混ざる課題を解決するための手段として、反射界面を有する溝構造を形成し、漏洩光の伝搬経路を出力光と分離する構造(特許文献2参照)も既に開示されている。
特許5180118号公報 特許5270998号公報
 しかしながら、既に開示されている技術は、漏洩光が発生して伝搬する経路が確定的である場合に対しては有効であるが、入力光信号をレンズで集光して入力用光導波路に結合させる場合のように漏洩光の伝搬経路が確定的ではない、すなわち入射する角度等の変化によって漏洩光の伝搬経路が変化し得る場合には、必ずしも有効とは言えないという課題もあった。
 本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、様々な経路を非確定的に伝搬する漏洩光が出力信号に混信する割合を下げることできる平面光導波回路を提供することにある。
 このような目的を達成するために、本願発明の第1の態様は、クラッド層に埋め込まれた光導波路を有する平面光導波回路である。一実施形態に係る平面光導波回路は、同一の端面から光を出射する、複数の平行な出力用光導波路と、クラッド層内に形成された、クラッド層内を伝搬する漏洩光を反射する反射界面を有する溝とを備え、反射界面は、出力用光導波路に対して+45度の角度で形成された反射境界面および-45度の角度で形成された反射境界面を含み、+45度の角度で形成された反射境界面、出力用光導波路、および-45度の角度で形成された反射界面の順に繰り返し配置した平面光導波回路である。
 以上説明したように、本発明によれば、平面光導波回路内に反射界面を有する溝構造を備えたことにより、様々な経路を非確定的に伝搬する漏洩光が出力信号に混信する割合を下げることが可能となる。
本発明の第1の実施形態に係る平面光導波回路の構成概略図である。 本発明の第1の実施形態に係る平面光導波回路の断面構成概略図である。 本発明の第1の実施形態に係る反射界面と漏洩光の光路を説明する概略図である。 本発明の第2の実施形態に係る平面光導波回路の構成概略図である。 本発明の第3の実施形態に係る平面光導波回路の構成概略図である。
 本発明は上記の課題を解決するものであり、本発明の一態様である平面光導波回路は、様々な経路を非確定的に伝搬する漏洩光が出力信号に混ざらないよう、反射界面を有する溝構造を備えていることをその特徴の一部に含む。
 一実施形態に係る平面光導波回路は、クラッド層と、クラッド層に埋め込まれた光導波路と、クラッド層内に形成されるクラッド層内を伝搬する漏洩光を反射する反射界面を有する溝とを備える。平面光導波回路は、同一の端面から光を出射する、複数本の平行な出力用光導波路を備えている。
 一実施形態に係る平面光導波回路の反射界面(第1の反射界面)は、出力用光導波路の光軸方向を0度とすると、出力用光導波路に対して+45度あるいは-45度の角度で形成されている。出力用光導波路と第1の反射界面の配置は、+45度の反射界面、出力用導波路、-45度の反射界面の順に繰り返される配置となっている。
 一実施形態に係る平面光導波回路の反射界面(第2の反射界面)は、出力用光導波路の各々に対して設けられ、形状が楕円の一部である構造であり、各楕円は形状が同一で、長軸あるいは短軸が出力用光導波路と重なる。
 一実施形態に係る平面光導波回路は、出力用光導波路の出射端面と同一の端面から光を入射する、複数本の平行な出力用光導波路と平行な入力用光導波路をさらに備え、反射界面(第3の反射界面)が、入力用光導波路と平行で、入力用光導波路と複数本の平行な出力用光導波路との間に形成される。
 一実施形態に係る平面光導波回路の反射界面(第3の反射界面)を備える溝の長さは、入力用光導波路に入力された信号光の偏波状態と、第3の反射界面を備える溝を入力用光導波路に正射影したときの終点での信号光の偏波状態とが、同一となるように調整されており、平面光導波回路においてより良い光学特性を得ることができる。
 一実施形態の平面光導波回路の反射界面は、漏洩光を反射するための金属薄膜を備える。一実施形態の平面光導波回路の溝は、漏洩光の光強度を減衰させる遮光材が充填されている。
 上述した1つまたは複数の特徴を1つの平面光導波回路含めて本願発明を実施することができる。
 以下、図面を参照しながら本発明の種々の実施形態について詳細に説明する。同一または類似の符号は、同一または類似の要素を示し、重複する説明は省略する。
 (実施の形態1)
 図1を参照して、本発明の第1の実施形態に係る平面光導波回路を説明する。図1に示す平面光導波回路109は、一例であって、本発明はこれに限定されるものではない。上述したような種々の特徴の1つまたは複数を含む平面光導波回路とすることができる。
 本実施の形態では、平面光導波回路の入力ポート数を1とし、出力ポート数を3とする場合を例に説明するが、入出力ポートの数はこの例に限らないことは明らかである。
 図1に示すように、本実施の形態の平面光導波回路109は、光回路104を含む。光回路104は、入力用光導波路103を介して入力ポートに接続されている。また、光回路104は、3本の平行な出力用光導波路105a~105cを介して同一の端面上の3つの出力ポートに接続されている。図1には、平面光導波回路109の入力ポート側に光源101およびレンズ102、並びに平面光導波回路109の出力ポート側に光電変換素子108a~108cが示されている。
 図1において、光源101から出力された光信号は、レンズ102によって集光され、平面光導波回路109の入力用光導波路103に入力される。(但し、光源やレンズの種類・構成等は問わない。)入力された光信号は、平面光導波回路109の機能を具備する光回路104を経由して、平行な出力用光導波路105a~105cを伝搬し、平面光導波回路109の外部に出力される。出力された光信号は、例えば光電変換素子108a~108cで受光される。
 また、入力用光導波路103に入力され、当該入力用光導波路に結合しない光信号は、漏洩光として平面光導波回路109内を伝搬する。当該漏洩光の一部は、出力用光導波路105a~105cから出力される光信号と混信し、光電変換素子108a~108cで受光されることとなる。
 本実施の形態においては、出力用光導波路105a~105cから出力された光信号と混信した漏洩光が、光電変換素子108a~108cにより受光されることを妨げるために、平面光導波回路109内に出力用光導波路105に対して+45度の角度で形成された反射界面を有する溝106a~106c、および出力用光導波路106に対して-45度の角度で形成された反射界面を有する溝107a~107cを形成している。(本実施の形態では、出力用光導波路105の光軸方向を0度としている。)
 図2は、本実施の形態の平面光導波回路の断面構成の一例を示す図である。
 基板203上に、クラッド層202および光導波路201が積層されている。溝204は、光導波路201よりも深い位置までクラッド層が除去されて形成されている。また、溝204の壁面に反射界面205が形成されている。反射界面205は表面が滑らかであることが望ましい。光導波路201は、上述した出力用光導波路または後述する入力用導波路に相当し、反射界面205が形成された溝204は、上述した+45度の角度で形成された反射界面を有する溝106または-45度の角度で形成された反射界面を有する溝107に相当する。
 なお、反射界面205に金属薄膜を形成して反射率を向上させることで、本発明の効果を向上させることができ、また、溝204に光強度を減衰させる遮光材を充填することによっても本発明の効果を向上させることができる。
 図3は、本実施の形態に係る平面光導波回路における、反射界面と漏洩光の光路について説明する概略図である。
 出力用光導波路301と出力光信号を受光する光電変換素子304、出力用光導波路301に隣接し+45度の角度で形成されている反射界面302a、出力用光導波路301に隣接し-45度の角度で形成されている反射界面303a、反射界面303aに隣接し+45度の角度で形成されている反射界面302bに注目して記載している。
 平面光回路内を伝搬し、光電変換素子304に向かう漏洩光は、その伝搬方向が不定である。図3において、漏洩光が出力用光導波路301と平行に伝搬する場合の光線を点線で、漏洩光が出力用光導波路に対して+の角度で伝搬する場合の光線を破線で、漏洩光が出力用光導波路に対して-の角度で伝搬する場合の光線を一点鎖線で、模式的に記載している。
 漏洩光は、反射界面302aによって1回反射されると、光電変換素子304の存在しない方向に向かう。また、漏洩光が反射界面303aおよび反射界面302bによって2回反射されると、反射界面302と303が直交していることから、180度反転した方向に向かう。
 このように、出力用光導波路に対して、+45度および-45度の角度で形成された反射界面を設けることで、漏洩光の出力信号への混信を効率的に低減することができる。
 (実施の形態2)
 図4を参照して、本発明の第2の実施形態に係る平面光導波回路を説明する。図4に示す平面光導波回路409は、一例であって、本発明はこれに限定されるものではない。上述したような種々の特徴の1つまたは複数を含む平面光導波回路とすることができる。
 本実施の形態では、平面光導波回路の入力ポート数を1、出力ポート数を3とし、これら全てが同一の端面上にある場合を例に説明するが、入出力ポートの数はこの例に限らないことは明らかである。
 図4に示すように、本実施の形態の平面光導波回路409は、光回路404を含む。光回路404は、入力用光導波路403を介して入力ポートに接続されている。また、光回路404は、3本の平行な出力用光導波路405a~405cを介して同一の端面上の3つの出力ポートに接続されている。図4には、平面光導波回路409の入力ポート側に光源401およびレンズ402、並びに平面光導波回路109の出力ポート側に光電変換素子408a~408cが示されている。
 図4において、光源401から出力された光信号は、レンズ402によって集光され、平面光導波回路409の入力用光導波路403に入力される。(但し、光源やレンズの種類・構成等は問わない。)入力された光信号は、平面光導波回路409の機能を具備する光回路404を経由して、平行な出力用光導波路405a~405cを伝搬し、平面光導波回路409の外部に出力される。出力された光信号は、例えば光電変換素子408a~408cで受光される。また、入力用光導波路403に入力され、当該入力用光導波路に結合しない光信号は、漏洩光として平面光導波回路409内を伝搬する。当該漏洩光の一部が出力用光導波路405a~405cから出力される光信号と混信し、光電変換素子408a~408cで受光されることを妨げるため、平面光導波回路409内に出力用光導波路に対して+45度の角度で形成された反射界面を有する溝406a~406c、出力用光導波路に対して-45度の角度で形成された反射界面を有する溝407a~407cを形成している。(本実施の形態では、出力用光導波路405の光軸方向を0度としている。)
 更に、本実施の形態においては、信号光の入射端面と出射端面が同一で、入力用光導波路403と出力用光導波路405が平行な場合であり、入力用光導波路403と出力用光導波路405との間に、入力用光導波路403と平行に形成された反射界面を有する溝410を形成している。
 反射界面を有する溝406a~406cおよび407a~407cによる、漏洩光の出力信号への混信を低減する原理は、第1の実施の形態と同様である。
 反射界面を有する溝410は、入力用光導波路403と出力用光導波路405との間に形成されるため、入力用光導波路に結合しない漏洩光のうち、出力用光導波路側に伝搬するものを反射する機能を有するため、漏洩光が出力光信号に混信する割合を効率的に低減することができる。
 なお、反射界面を有する溝410は入力用光導波路に近接させて形成することで、漏洩光が出力光信号に混信する割合を下げることができ、反射界面を有する溝410を入射端面に近接させて形成することで、更に漏洩光が出力信号に混信する割合を下げることができる。
 なお、反射界面を有する溝410は、入力用光導波路403の片側(出力用光導波路が形成された側)にのみ形成する。このとき、入力用光導波路は進行方向に向かって左右非対称な構造となる。このように非対称な構造の光導波路を信号光が伝搬すると、伝搬距離に応じて信号光の偏波状態が変化し、特定の伝搬距離で偏波状態が復元される。従って、入力用光導波路403に入力された信号光の偏波状態と、反射界面を有する溝410を入力用光導波路403に正射影したときの終点、すなわち入力用光導波路403が非対称である区間の終点での信号光の偏波状態が、同一となるように反射界面を有する溝410の長さが調整されていると、偏波状態の変化の影響を受けることなく、より良い光学特性を得ることができる。
 なお、平面光導波回路の断面構成は第1の実施の形態と同様であり、反射界面は表面が滑らかであることが望ましいこと、反射界面に金属薄膜を形成して反射率を向上させることで、本発明の効果を向上させることができること、また、溝に光強度を減衰させる遮光材を充填することによっても本発明の効果を向上させることができることも同様である。
 (実施の形態3)
 図5を参照して、本発明の第3の実施形態に係る平面光導波回路を説明する。図5に示す平面光導波回路509は、一例であって、本発明はこれに限定されるものではない。上述したような種々の特徴の1つまたは複数を含む平面光導波回路とすることができる。
 本実施の形態では、平面光導波回路の入力ポート数を1とし、出力ポート数を3とする場合を例に説明するが、入出力ポートの数はこの例に限らないことは明らかである。
 図5に示すように、本実施の形態の平面光導波回路509は、光回路504を含む。光回路504は、入力用光導波路503を介して入力ポートに接続されている。また、光回路504は、3本の平行な出力用光導波路505a~505cを介して同一の端面上の3つの出力ポートに接続されている。図5には、平面光導波回路509の入力ポート側に光源501およびレンズ502、並びに平面光導波回路509の出力ポート側に光電変換素子508a~508cが示されている。
 図5において、光源501から出力された光信号は、レンズ502によって集光され、平面光導波回路509の入力用光導波路503に入力される。(但し、光源やレンズの種類・構成等は問わない。)入力された光信号は、平面光導波回路509の機能を具備する光回路504を経由して、平行な出力用光導波路505a~505cを伝搬し、平面光導波回路509の外部に出力される。出力された光信号は、例えば光電変換素子508a~508cで受光される。
 また、入力用光導波路503に入力され、当該入力用光導波路に結合しない光信号は、漏洩光として平面光導波回路509内を伝搬する。当該漏洩光の一部は、出力用光導波路505a~505cから出力される光信号と混信し、光電変換素子508a~508cで受光されることとなる。
 本実施の形態においては、出力用光導波路505a~505cから出力された光信号と混信した漏洩光が、光電変換素子508a~508cにより受光されることを妨げるため、平面光導波回路509内に出力用光導波路の各々に対して、形状が楕円の一部であって、当該楕円の長軸あるいは短軸が出力用光導波路と重なり、各楕円のサイズが同一であるような反射界面を有する溝506a~506c、507a~507cを形成する。
 なお、平面光導波回路の断面構成は第1の実施の形態と同様であり、反射界面は表面が滑らかであることが望ましいこと、反射界面に金属薄膜を形成して反射率を向上させることで、本発明の効果を向上させることができること、また、溝に光強度を減衰させる遮光材を充填することによっても本発明の効果を向上させることができることも同様である。
 本実施の形態における反射界面は、形状が楕円の一部であるため、反射界面の異なる位置に平行に入射した漏洩光は異なる角度に散乱される。漏洩光の伝搬方向は不定であるが、様々な角度から伝搬した漏洩光が、楕円形状の反射界面で反射されることによって、出力用光導波路の延長線上に設けられる光電変換素子上に集中して出力信号と混信する可能性は極めて低く、一般には幅広い方向に拡散されることで、光電変換素子上に到達する確率が下がり、出力信号への混信を効率的に低減することができる。
 (実施の形態4)
 本実施の形態は、図4を参照して説明した実施の形態2に係る平面光導波回路409にした、出力用光導波路405の各々に対して+45度の角度で形成された反射界面を有する溝406および-45度の角度で形成された反射界面を有する溝407を配置するとともに、入力用光導波路403と出力用光導波路405との間に入力用光導波路と平行に形成された反射界面を有する溝410を配置した構造の変形例である。
 本発明は、図4に示す平面光導波回路409における反射界面を有する溝406および407を、図5に示すような、形状が楕円の一部であって、当該楕円の長軸あるいは短軸が出力用光導波路と重なるような反射界面を有する溝506および507に置き換えた構成の平面光導波回路としても実施することができる。
 楕円形状の反射界面を有する溝と、入力用光導波路と出力用光導波路との間に、入力用光導波路と平行に形成された反射界面を有する溝との組合せによっても、漏洩光の出力信号への混信を効率的に低減することができることは明らかである。
 なお、入力用光導波路と平行に形成された反射界面を有する溝は、入力用光導波路に入力された信号光の偏波状態と、反射界面を有する溝を入力用光導波路に正射影したときの終点での信号光の偏波状態が、同一となるように反射界面を有する溝の長さが調整されていると、偏波状態の変化の影響を受けることなく、より良い光学特性を得ることができることも同様である。
 また、平面光導波回路の断面構成は第1の実施の形態と同様であり、反射界面は表面が滑らかであることが望ましいこと、反射界面に金属薄膜を形成して反射率を向上させることで、本発明の効果を向上させることができること、また、溝に光強度を減衰させる遮光材を充填することによっても本発明の効果を向上させることができることも同様である。
 101、401、501 光源
 102、402、502 レンズ
 103、403、503 入力用光導波路
 104、404、504 光回路
 105a~105c、301、405a~405c、505a~505c 出力用光導波路
 106a~106c、302a、302b、406a~406c 出力用光導波路に対して+45度の角度で形成された反射界面を有する溝
 107a~107c、303a、407a~407c 出力用光導波路に対して-45度の角度で形成された反射界面を有する溝
 108a~108c、304、408a~408c、508a~508-c 光電変換素子
 109、409、509 平面光導波回路
 201 光導波路
 202 クラッド層
 203 基板
 204 溝
 205 反射界面
 410 反射界面を有する溝
 506a~506c、507a~507c 形状が楕円の一部であって当該楕円の長軸あるいは短軸が出力用光導波路と重なるような反射界面を有する溝

Claims (6)

  1.  クラッド層に埋め込まれた光導波路を有する平面光導波回路であって、
     同一の端面から光を出射する、複数の平行な出力用光導波路と、
     前記クラッド層内に形成された、前記クラッド層内を伝搬する漏洩光を反射する反射界面を有する溝と
    を備え、
     前記反射界面は、前記出力用光導波路に対して+45度の角度で形成された反射境界面および-45度の角度で形成された反射境界面を含み、
     前記+45度の角度で形成された反射境界面、前記出力用光導波路、および前記-45度の角度で形成された反射界面の順に繰り返し配置した、平面光導波回路。
  2.  クラッド層に埋め込まれた光導波路を有する平面光導波回路であって、
     同一の端面から光を出射する、複数の平行な出力用光導波路と、
     前記クラッド層内に形成された、前記クラッド層内を伝搬する漏洩光を反射する反射界面を有する溝と
    を備え、
     前記反射界面は、前記出力用光導波路の各々に対して設けられた、形状が楕円の一部である構造であり、
     各楕円は形状が同一で、前記楕円の長軸または短軸が前記出力用光導波路と重なる、平面光導波回路。
  3.  前記出力用光導波路の出射端面と同一の端面から光を入射する、前記複数の平行な出力用光導波路と平行な入力用光導波路と、
     前記入力用光導波路と平行で、前記入力用光導波路と前記複数の平行な出力用光導波路の間に形成された第3の反射界面を有する溝と
    をさらに備えた、請求項1または2に記載の平面光導波回路。
  4.  前記第3の反射界面を備える溝の長さは、前記入力用光導波路に入力された信号光の偏波状態と、前記第3の反射界面を有する溝を前記入力用光導波路に正射影したときの終点での信号光の偏波状態とが同一となる長さである、請求項3に記載の平面光導波回路。
  5.  前記反射界面に、前記漏洩光を反射するための金属薄膜を備えた、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の平面光導波回路。
  6.  前記反射界面を有する溝に、前記漏洩光の光強度を減衰させる遮光材が充填されていた、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の平面光導波回路。
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