WO2022219688A1 - 波長変換モジュール - Google Patents

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WO2022219688A1
WO2022219688A1 PCT/JP2021/015230 JP2021015230W WO2022219688A1 WO 2022219688 A1 WO2022219688 A1 WO 2022219688A1 JP 2021015230 W JP2021015230 W JP 2021015230W WO 2022219688 A1 WO2022219688 A1 WO 2022219688A1
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optical
light
conversion element
conversion module
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晃次 圓佛
毅伺 梅木
啓 渡邉
修 忠永
拓志 風間
信建 小勝負
貴大 柏崎
飛鳥 井上
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日本電信電話株式会社
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    • G02F2202/20LiNbO3, LiTaO3

Definitions

  • the present invention relates to a wavelength conversion module using second-order nonlinear optical elements.
  • Wavelength conversion technology is used in various application fields such as optical signal wavelength conversion in optical communication, optical processing, medical care, and biotechnology.
  • the wavelength range of light to be wavelength-converted ranges from the ultraviolet range to the visible range, the infrared range, and the terahertz range, which cannot be directly output by a semiconductor laser.
  • the wavelength conversion technology is also used in applications in which a semiconductor laser can directly output light in the wavelength range, but a sufficiently high output cannot be obtained with the semiconductor laser.
  • wavelength conversion technology is used in wavelength conversion modules that perform wavelength conversion operations by generating difference frequencies, which will be described later, and in wavelength conversion modules that perform amplification operations using parametric effects.
  • wavelength conversion elements using lithium niobate which is a second-order nonlinear material and has a large nonlinear constant, are commercially available light sources due to their high wavelength conversion efficiency. widely used in
  • the second-order nonlinear optical effect utilizes a wavelength conversion mechanism in which light of wavelength ⁇ 1 and light of wavelength ⁇ 2 are input into a second-order nonlinear optical medium to generate a new wavelength ⁇ 3.
  • the wavelength conversion expressed by the following equation is called sum frequency generation (SFG).
  • 1/ ⁇ 3 1/ ⁇ 1+1/ ⁇ 2 Formula (1)
  • ⁇ 3 ⁇ 1/2 Formula (2)
  • wavelength conversion that satisfies the following equation is called difference frequency generation (DFG).
  • 1/ ⁇ 3 1/ ⁇ 1 ⁇ 1/ ⁇ 2 Equation (3)
  • the wavelength ⁇ 1, the wavelength ⁇ 2, and the idler light are called excitation light, wavelength ⁇ 2, and idler light, respectively, which are used when the difference frequency is generated by the equation (3).
  • an optical parametric oscillator that puts a nonlinear optical medium in a resonator, inputs only the wavelength ⁇ 1, and generates the wavelengths ⁇ 2 and ⁇ 3 that satisfy the equation (3).
  • This optical amplifier is capable of amplifying input light without degrading the signal-to-noise ratio by operating it in a phase-sensitive manner, and is expected as an optical amplifier for long-distance transmission to replace the erbium-doped fiber amplifier.
  • Two amplification operations are known for the phase sensitive amplifier.
  • One is an operation using degenerate parametric amplification in which a signal light and pumping light having half the wavelength of the signal light are input to a second-order nonlinear optical medium and the signal light is amplified (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • the other is an operation using non-degenerate parametric amplification in which a pair of signal light and idler light and pump light having a wavelength that is the sum frequency of the signal light and idler light are input, and the signal light and idler light are amplified. (see, for example, Non-Patent Document 2).
  • a pair of signal light and idler light is generated by the mechanism of difference frequency generation described above.
  • difference frequency generation and parametric amplification are mainly used among the mechanisms based on the above-mentioned second-order nonlinear effect.
  • the signal light and idler light exist in the communication wavelength band of 1.55 ⁇ m band, so the excitation light is light of 0.78 ⁇ m band.
  • the required level of pumping light is lower than before due to recent improvements in wavelength conversion efficiency, pumping light of the order of several hundred mW to several W is still required.
  • FIG. 1 shows a first configuration example of a conventional wavelength conversion module.
  • the wavelength conversion module 30 receives the 1.55 ⁇ m band signal light 1 from the 1.55 ⁇ m band optical fiber 5, and is a waveguide fixed inside the housing 21 by two lenses 9-1 and 9-2. It is optically coupled to the wavelength conversion element 14 of the mold. Further, excitation light 2 is input from a 0.78 ⁇ m band optical fiber 6 and optically coupled to a wavelength conversion element 14 by two lenses 10 and 9-2. On the side closer to the wavelength conversion element 14, a common lens 9-2 is used for the 1.55 ⁇ m band and the 0.78 ⁇ m band. In order to combine 1.55 ⁇ m band light and 0.78 ⁇ m band light, a dichroic mirror 13 is provided for transmitting 1.55 ⁇ m light and reflecting 0.78 ⁇ m light.
  • the 1.55 ⁇ m band light output from the output end of the wavelength conversion waveguide 15 formed in the wavelength conversion element 14 is optically connected to the 1.55 ⁇ m band optical fiber 8 by two lenses 11-2 and 11-1. do.
  • a signal light 4 subjected to wavelength conversion (amplified) is output from a 1.55 ⁇ m band optical fiber 8 .
  • a second dichroic mirror 16 is provided to remove light in the 0.78 ⁇ m band from the output light of the wavelength conversion waveguide 15 .
  • the 0.78 ⁇ m band excitation light 3 output from the wavelength conversion waveguide 15 is also transmitted through the 0.78 ⁇ m band optical fiber 7 using two lenses 11-2 and 12.
  • the dichroic mirror 16 can separate the 0.78 ⁇ m light from the wavelength-converted output light, it does not necessarily need to be connected to the 0.78 ⁇ m band optical fiber 7 .
  • the wavelength conversion element 14 for example, a waveguide type element made of lithium niobate (LiNbO 3 :LN) having a periodically poled structure can be used.
  • the wavelength conversion module 30 of FIG. 1 when used as a phase sensitive amplifier, the input light intensity of the pumping light 2 in the 0.78 ⁇ m band of several hundred mW to several W is required.
  • the signal light 1 when the signal light 1 is input to the wavelength conversion module 30, it is normally attenuated in the transmission line and is input in such a state that an amplification operation is required. Therefore, the optical intensity of the signal light 1 is at a very low level of -10 dBm or less per wavelength. In the case of a multi-wavelength input such as a wavelength multiplexed signal, the level is the sum of the input lights for the number of wavelengths.
  • a first method is to fix the optical fiber to a fiber block and fix it to the end face of the wavelength conversion element with an adhesive.
  • a second method is to fix the wavelength conversion element to a metal housing provided with an optical window, and to weld and fix the metal housing and the optical fiber using a YAG laser.
  • an optical module for inputting/outputting high-power light a method is adopted in which an optical fiber is optically coupled to a wavelength conversion element by optical alignment, and the optical fiber and the housing are fixed by YAG welding.
  • the optical path length in the optical system inside the housing is long, the dimensional tolerance of the optical components such as the wavelength conversion element, mirrors, and lenses inside the housing, and the misalignment of the optical components when they are fixed, will affect the propagation beam.
  • the deviation of the imaging position due to the deviation of the angle of the lens is likely to occur. Therefore, it is desirable to shorten the optical path length in the optical system in the housing. Therefore, as shown in FIG. 1, a configuration has been adopted in which the input/output ports of the fundamental wave light (signal lights 1 and 4) and the SHG light (pumping lights 2 and 3) are orthogonal to each other and their optical path lengths are made close to each other. .
  • the size of the module as a whole tends to increase, and in particular, the width of the housing 21 in the direction orthogonal to the light propagation direction (optical axis) in the wavelength conversion element 14 tends to increase. was there.
  • the lens length, the fiber ferrule length, and the protective boot length must be combined. Needs space to accommodate.
  • the width W required as the mounting space for the wavelength conversion module 30 depends on the permissible bending radius R of the optical fiber used.
  • the permissible bending radius of general optical fiber is about 30mm, but in order to ensure the reliability of the strength of the optical fiber, it is necessary to store it with a larger bending radius than the permissible bending radius. had the problem of increasing in size.
  • wavelength conversion element By using a wavelength conversion element, it is possible to realize a device that exhibits various functions such as parametric amplification and phase sensitive amplification, but a waveguide element made of LN has polarization dependence. In order to achieve polarization independence, which is necessary for optical fiber communication, it is necessary to perform wavelength conversion, parametric amplification, and phase sensitive amplification for each polarization, so a large number of wavelength conversion modules are required. becomes. Therefore, there is a problem that the parametric amplifier and the phase sensitive amplifier using the wavelength conversion module are enlarged.
  • FIG. 3 shows a second configuration example of a conventional wavelength conversion module.
  • the wavelength conversion module 100 has an input port for inputting the signal light 101 from the 1.55 ⁇ m band optical fiber 106 and an input port for inputting the pumping light 102 from the 0.78 ⁇ m band optical fiber 105 .
  • the output port for outputting the signal light 104 to the 1.55 ⁇ m band optical fiber 107 and the output port for outputting the pumping light 103 to the 0.78 ⁇ m band optical fiber 108 are also provided on the housing facing the input port. It is installed on the side of 121.
  • the width W required as the mounting space for the wavelength conversion module 100 should be the width of the housing 121 .
  • the width W required as the mounting space can be greatly reduced.
  • the output port portion of the wavelength conversion module 100 shown in FIG. 3 is shown.
  • the configuration of the input port is also the same.
  • Lens barrels 206-1 and 206-2 are provided on the side surface of housing 221, and lenses 207 and 208 for optically coupling collimated light emitted from the wavelength conversion element or incident on the optical waveguide and optical fibers are accommodated. It is The lens barrels 206-1 and 206-2 are provided with ferrule collars 205-1 and 205-2 for fixing metal ferrules 204-1 and 204-2 in which the optical fibers 202 and 203 are accommodated. Note that the optical fiber 203 is already fixed.
  • the case of fixing the optical fiber 202 to the housing 221 will be described.
  • a mechanism for holding both separately is required.
  • the mechanism that holds both must ensure sufficient strength in order to suppress fluctuations in optical properties during welding due to vibrations in the manufacturing environment.
  • the metal ferrule 204-2 since the metal ferrule 204-2 has a small diameter and is lightweight, it is used as a jig for welding in order to suppress optical fluctuations due to mechanical vibrations and the like and to perform high-precision alignment. Therefore, an optical fiber holding portion 201 having a simple structure is required.
  • the width of the housing 221 had to be increased because the distance between the output ports could not be narrowed on the side surface of the housing 221 .
  • FIG. 5 shows a configuration example of an output port of a conventional wavelength conversion module.
  • the difference from the fixing by YAG welding shown in FIG. 4 is the structure of the optical fiber holding portion 301 .
  • the optical fiber holding part 301 employs a holding mechanism with a reduced diameter while maintaining the minimum necessary mechanical strength, and widens the clearance 309 between the optical fiber 303 and the optical fiber holding part 301 .
  • interference between the two can be prevented, and the interval between the output ports can be narrowed, so that the size of the housing 321 can be reduced.
  • An object of the present invention is to provide a wavelength conversion module that can be miniaturized by reducing the width of the housing and that can reduce the mounting space.
  • one embodiment of the present invention provides an input device for optically coupling a plurality of input lights from optical fibers to the wavelength conversion element, each comprising a wavelength conversion element made of a nonlinear optical medium.
  • Either or both of a port and an output port for optically coupling output light from the wavelength conversion element to a plurality of optical fibers are side surfaces of a metal housing that houses the wavelength conversion element, and the wavelength conversion element is A wavelength conversion module provided on a side surface of the element perpendicular to the optical axis, wherein the lens is provided on the side surface of the metal housing and accommodates a lens for optically coupling the wavelength conversion element and the optical fiber.
  • any one of the length in the axial direction, the length of the plurality of metal ferrules, or the total length of the lens barrel and the metal ferrule is different.
  • FIG. 1 is a diagram showing a first configuration example of a conventional wavelength conversion module
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a problem in the first configuration example
  • FIG. 3 is a diagram showing a second configuration example of a conventional wavelength conversion module
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a problem in the second configuration example
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration example of an output port of a conventional wavelength conversion module
  • FIG. 6 is a diagram showing the configuration of the wavelength conversion module according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a diagram showing the configuration of a wavelength conversion module according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a diagram showing the configuration of a wavelength conversion module according to the third embodiment of the invention.
  • the wavelength conversion module includes a wavelength conversion element made of a nonlinear optical medium, receives pumping light and signal light, photosensitively amplifies the input signal light, and converts it into difference frequency light. It has the function of either generating, generating sum frequency light, or generating second harmonic light.
  • the wavelength conversion module has either an input port for optically coupling a plurality of input lights from optical fibers to the wavelength conversion element, or an output port for optically coupling output light from the wavelength conversion element to a plurality of optical fibers. or both.
  • the input port and the output port are provided on the side surface of the metal housing that accommodates the wavelength conversion element and perpendicular to the light propagation direction (optical axis) of the wavelength conversion element.
  • the improved output port in the wavelength conversion module shown in FIG. 3 will be described as an example. It is clear that this embodiment can be applied to the input port as well, and can be applied to a configuration in which both the input port and the output port are provided on one side surface.
  • the nonlinear optical medium is LiNbO 3 , LiTaO 3 , LiNb x Ta 1-x O 3 (0 ⁇ x ⁇ 1), or at least one selected from the group consisting of Mg, Zn, Sc and In. is preferably made of a material containing additives.
  • An optical waveguide type device is effective for the wavelength conversion element in order to obtain a highly efficient and broadband nonlinear optical effect, and in order to perform quasi-phase matching, it may have a structure in which the polarization is periodically inverted. desirable.
  • FIG. 6 shows the configuration of the wavelength conversion module according to the first embodiment of the present invention.
  • the wavelength conversion module 400 is provided with lens barrels 406-1 and 406-2 on the side surface of a housing 421, and is used for optically coupling collimated light emitted from the wavelength conversion element or incident on the optical waveguide with an optical fiber.
  • Lenses 407 and 408 are accommodated.
  • the lens barrels 406-1 and 406-2 are provided with ferrule collars 405-1 and 405-2 for fixing the metal ferrules 404 and 410 in which the optical fibers 402 and 403 are accommodated.
  • the optical fiber 403 is already fixed to the housing 421 by fixing the metal ferrule 404 and the ferrule collar 405-1 by YAG welding, and is in a state of being optically coupled with the wavelength conversion element.
  • the difference between the first embodiment and the prior art shown in FIGS. 4 and 5 lies in the metal ferrule 410.
  • the metal ferrule 410 is longer than the metal ferrule 404 by a length corresponding to the minimum allowable bending radius of the optical fiber.
  • the metal ferrule 410 requires an optical fiber holding portion 401 having a tough structure with increased rigidity as a jig for welding.
  • the metal ferrules are fixed in order from the shortest length. Since the metal ferrule 410 is elongated, physical interference between the already welded optical fiber 403 and the optical fiber holding portion 401 can be avoided, as shown in FIG. Therefore, the interval between the output ports can be narrowed on the side surface of the housing 421, the width of the housing 421 can be reduced by about 30%, and the mounting space for the wavelength conversion module 400 can be reduced. .
  • the optical fiber 403 is a 1.55 ⁇ m band optical fiber that outputs signal light
  • the optical fiber 402 is a 0.78 ⁇ m band optical fiber that outputs pumping light. That is, the 1.55 ⁇ m band optical fiber that outputs the signal light is aligned first, and the metal ferrule 404 to which the optical fiber 403 is fixed is fixed first.
  • FIG. 7 shows the configuration of the wavelength conversion module according to the second embodiment of the present invention.
  • the wavelength conversion module 500 is provided with lens barrels 506 and 511 on the side surface of a housing 521, and lenses 507 and 508 for optically coupling collimated light emitted from the wavelength conversion element or incident on the optical waveguide and optical fibers. is accommodated.
  • the lens barrels 506 and 511 are provided with ferrule collars 505-1 and 505-2 for fixing metal ferrules 504-1 and 504-2 in which the optical fibers 502 and 503 are housed.
  • the optical fiber 503 is already fixed to the housing 521 by fixing the metal ferrule 504 and the ferrule collar 505-1 by YAG welding, and is in a state of being optically coupled with the wavelength conversion element.
  • the difference between the second embodiment and the prior art shown in FIGS. 4 and 5 lies in the lens barrel 511.
  • the lens barrel 511 is elongated in the optical axis direction of the wavelength conversion element by a length approximately equal to the minimum allowable bending radius of the optical fiber. Since the light emitted from the wavelength conversion element or incident on the optical waveguide, that is, the light propagating in the lens barrel is collimated light, the optical characteristics do not change even if the length of the lens barrel is changed.
  • the lens barrels are fixed in order from the shortest length. Since the lens barrel 511 is elongated, physical interference between the already welded optical fiber 503 and the optical fiber holding portion 501 can be avoided as shown in FIG. Therefore, the interval between the output ports can be narrowed on the side surface of the housing 521, the width of the housing 521 can be reduced by about 30%, and the mounting space for the wavelength conversion module 500 can be reduced. .
  • FIG. 8 shows the configuration of a wavelength conversion module according to the third embodiment of the invention.
  • the wavelength conversion module 600 has lens barrels 606 and 611 provided on the side surface of a housing 621, and lenses 607 and 608 for optically coupling collimated light emitted from the wavelength conversion element or incident on the optical waveguide and optical fibers. is accommodated.
  • the lens barrels 606 and 611 are provided with ferrule collars 605-1 and 605-2 for fixing the metal ferrules 604 and 610 in which the optical fibers 602 and 603 are accommodated.
  • the optical fiber 603 is already fixed to the housing 621 by fixing the metal ferrule 604 and the ferrule collar 605-1 by YAG welding, and is in a state of being optically coupled with the wavelength conversion element.
  • the difference between the third embodiment and the prior art shown in FIGS. 4 and 5 lies in the metal ferrule 610 and the lens barrel 611.
  • the metal ferrule 610 is longer than the metal ferrule 604 by about 20% of the allowable minimum bending radius of the optical fiber.
  • the lens barrel 611 is longer than the lens barrel 606 in the optical axis direction of the wavelength conversion element by about 80% of the allowable minimum bending radius.
  • the combined length of the metal ferrule and the lens barrel is fixed in ascending order. Since the metal ferrule 610 and the lens barrel 611 are elongated, physical interference between the already welded optical fiber 603 and the optical fiber holding portion 601 can be avoided as shown in FIG. Therefore, the interval between the output ports can be narrowed on the side surface of the housing 621, the width of the housing 621 can be reduced by about 30%, and the mounting space for the wavelength conversion module 600 can be reduced. .
  • the width of the housing of the wavelength conversion module can be reduced to reduce the size without degrading the wavelength conversion characteristics, and the mounting space of the wavelength conversion module can be reduced. Therefore, in addition to miniaturization and high density of the wavelength conversion module, miniaturization of the parametric amplifier and the phase sensitive amplifier using the wavelength conversion module can be realized.
  • the present invention can be generally used for communication systems.
  • it can be used for optical communication devices in optical communication systems.

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Abstract

筐体の幅を削減して小型化し、実装スペースの削減が可能な波長変換モジュールを提供する。波長変換素子を含む波長変換モジュール(400)は、金属筐体(421)の側面に設けられ、前記波長変換素子と光ファイバ(402、403)とを光学結合するためのレンズ(407、408)が収容されたレンズ鏡筒(406-1、406-2)と、前記レンズ鏡筒に設けられ、前記光ファイバが収容された金属フェルール(404、410)を固定するフェルールカラー(405-1、405-2)とを備え、入力ポートおよび出力ポートにおける複数の前記レンズ鏡筒の前記光軸方向の長さ、複数の前記金属フェルールの長さ、または前記レンズ鏡筒と前記金属フェルールとを合わせた長さのいずれかがそれぞれ異なる。

Description

波長変換モジュール
 本発明は、二次非線形光学素子を用いた波長変換モジュールに関する。
 波長変換技術は、光通信における光信号波長変換、光加工、医療、生物工学などの様々な応用分野に利用されている。波長変換の対象となる光の波長域は、紫外域から可視域、赤外域、テラヘルツ域に半導体レーザでは直接出力できない波長域に及ぶ。また、波長変換技術は、波長域としては半導体レーザによって直接出力可能であっても半導体レーザで十分な高出力は得られない用途においても利用されている。光通信システムにおいても、例えば、後述する差周波発生による波長変換動作や、パラメトリック効果を利用した増幅動作をする波長変換モジュールなどに波長変換技術が利用されている。波長変換に利用される材料に着目すると、二次非線形材料であって大きな非線形定数を持つニオブ酸リチウム(LiNbO)を用いた波長変換素子は、波長変換効率の高さから市販されている光源に広く使用されている。
 二次非線形光学効果では、波長λ1の光と波長λ2の光を二次非線形光学媒質に入力して新たな波長λ3を発生させる、波長変換の機構が利用される。次式で表される波長変換を、和周波発生(SFG)と呼ぶ。 
  1/λ3=1/λ1+1/λ2      式(1)
また、λ1=λ2として、式(1)を変形した次式を満たす波長変換を第2高調波発生(SHG)と呼ぶ。 
  λ3=λ1/2             式(2)
さらに、次式を満たす波長変換を差周波発生(DFG)と呼ぶ。 
  1/λ3=1/λ1-1/λ2      式(3)
式(3)による差周波発生の時に用いる波長λ1を励起光、波長λ2を信号光、波長λ3をアイドラ光とそれぞれ呼ぶ。さらに、非線形光学媒質を共振器の中に入れて、波長λ1のみ入力し、式(3)を満たす波長λ2および波長λ3を発生させる光パラメトリック発振器を構成することもできる。
 近年、波長変換効率(入射光の強度に対する波長変換光の強度の割合)の向上により、通信の分野において二次非線形効果による光増幅動作が可能になっている。この光増幅器は、位相感応動作をさせることによって、入力光の信号雑音比を劣化させることなく増幅可能であり、エルビウム添加ファイバアンプに代わる長距離伝送用光増幅器として期待されている。
 位相感応増幅器では、2つの増幅動作が知られている。1つは、二次非線形光学媒質へ信号光と信号光の半分の波長の励起光とを入力し、信号光を増幅する縮退パラメトリック増幅を利用した動作である(例えば、非特許文献1参照)。もう1つは、信号光およびアイドラ光のペアと、さらに信号光およびアイドラ光の和周波となる波長の励起光とを入力し、信号光およびアイドラ光を増幅する非縮退パラメトリック増幅を利用した動作である(例えば、非特許文献2参照)。信号光およびアイドラ光のペアは、上述の差周波発生の機構によって生成される。
 通信分野において二次非線形光学効果を用いた波長変換技術を用いる場合、上述の二次非線形効果による機構の中で、主に差周波発生およびパラメトリック増幅が用いられる。差周波発生およびパラメトリック増幅では、信号光およびアイドラ光が1.55μm帯の通信波長帯に存在するため、励起光は0.78μm帯の光となる。励起光については、近年の波長変換効率の向上のために、以前よりも所要レベルは下がっているものの、依然として数百mWから数W程度のものが必要である。
 図1に、従来の波長変換モジュールの第1の構成例を示す。波長変換モジュール30は、1.55μm帯光ファイバ5から1.55μm帯の信号光1を入力し、2枚のレンズ9-1、9-2により、筐体21の内部に固定された導波路型の波長変換素子14に光結合させる。また、0.78μm帯光ファイバ6から励起光2を入力し、2枚のレンズ10、9-2により波長変換素子14に光結合させている。波長変換素子14に近い側では、1.55μm帯および0.78μm帯で共通のレンズ9-2を使用している。また1.55μm帯光および0.78μm帯光を合波するため、1.55μm光を透過し0.78μm光を反射するダイクロイックミラー13を備えている。
 波長変換素子14に形成された波長変換導波路15の出力端から出力される1.55μm帯光を、2枚のレンズ11-2、11-1により、1.55μm帯光ファイバ8に光接続する。波長変換動作を受けた(増幅された)信号光4が1.55μm帯光ファイバ8から出力される。波長変換導波路15の出力光の中から0.78μm帯の光を取り除くために、第2のダイクロイックミラー16を備えている。図1に示した従来技術の波長変換モジュールでは、波長変換導波路15から出力される0.78μm帯の励起光3も2枚のレンズ11-2、12を用いて0.78μm帯光ファイバ7へ光接続されている。ダイクロイックミラー16によって波長変換動作を受けた出力光から0.78μm光を分離できれば、必ずしも0.78μm帯光ファイバ7に接続する必要はない。波長変換素子14としては、例えば、周期分極反転構造の施されたニオブ酸リチウム(LiNbO:LN)からなる導波路型の素子を利用できる。
 前述のように、図1の波長変換モジュール30を位相感応増幅器として用いる場合、数百mWから数W程度の0.78μm帯の励起光2の入力光強度が必要となる。一方、信号光1は、波長変換モジュール30に入力される段階で、通常は伝送路における減衰を受けており、増幅動作が必要になるような状態で入力される。したがって信号光1の光強度は、1波長当たりは-10dBm以下の非常に小さなレベルとなる。波長多重信号などの多波長入力の場合は、その波長数分の入力光を合計したレベルとなる。
 光ファイバを光の入出力用に具備したピッグテールモジュールにおいて、波長変換素子と光ファイバとを結合するために2つの方法が知られている。第1に、光ファイバをファイバブロックに固定し、波長変換素子の端面に接着剤により固定する方法である。第2に、波長変換素子を、光学窓が設けたられ金属筐体に固定し、金属筐体と光ファイバとをYAGレーザにより溶接・固定する方法である。
 波長変換素子を利用し波長変換・パラメトリック増幅を高効率に発現させるためには、基本波光またはSHG光を高い入力パワーで入射する必要がある。ファイバブロックを光学接着材により波長変換素子に固定する方法では、接着剤の中の有機物が、入力光が有する高い光子エネルギーにより経年劣化が生じて、接続損失の増加が懸念される。このため、ハイパワーの光を入出力させる光モジュールにおいては、光ファイバを光学調芯により波長変換素子と光学結合させ、YAG溶接により光ファイバと筐体とを固定する方法がとられている。
 後者の方法においては、筐体内の光学系における光路長が長いと、筐体内部の波長変換素子、ミラー、レンズなどの光学部品の寸法公差と、光学部品の固定時の位置ずれに伴う伝搬ビームの角度ずれ等による結像位置のずれなどが発生しやすい。そのため、筐体内の光学系においては光路長を短くすることが望ましい。そこで、図1に示したように、基本波光(信号光1,4)とSHG光(励起光2,3)の入出力ポートを直交させて、それぞれの光路長を近づける構成が採用されていた。
 図2を参照して、第1の構成例における課題を説明する。図1に示したポート直交型のモジュール形態では、モジュール全体としてサイズが大型化しやすく、特に波長変換素子14における光の伝搬方向(光軸)に対する直交方向の筐体21の幅が大型化しやすい欠点があった。また、ポート直交型のモジュールに光ファイバをYAG溶接により固定する場合、レンズ長、ファイバフェルール長、保護ブーツ長を合わせた長さが必要であることに加えて、固定する光ファイバ6、7を収容するためのスペースが必要となる。さらに、波長変換モジュール30の実装スペースとして必要な幅Wは、使用する光ファイバの許容曲げ半径Rに依存する。一般的な光ファイバの許容曲げ半径は30mm程度であるが、光ファイバの強度の信頼性をより確保するためには、許容曲げ半径よりも大きな曲げ半径で収納する必要があるため、さらに実装スペースが大型化するという課題があった。
 波長変換素子を利用することにより、パラメトリック増幅、位相感応増幅など様々な機能を発現する装置を実現することができるが、LNからなる導波路型素子は、偏波依存性を有している。光ファイバ通信に適用する場合に必要となる偏波無依存性を実現するためには、偏波ごとに波長変換、パラメトリック増幅、位相感応増幅を行う必要があるため、多数の波長変換モジュールが必要となる。従って、波長変換モジュールを用いたパラメトリック増幅装置、位相感応増幅装置は、大型化するという問題があった。
 図3に、従来の波長変換モジュールの第2の構成例を示す。ポート直交型のモジュールに起因する大型化を避けるために、波長変換素子の光軸に対して平行な方向に、入出力用ファイバを接続・固定する形態が検討されている。波長変換モジュール100は、1.55μm帯光ファイバ106から信号光101を入力するための入力ポートと、0.78μm帯光ファイバ105から励起光102を入力するための入力ポートとが、筐体121の同一の側面に設置されている。同様に、信号光104を1.55μm帯光ファイバ107に出力するための出力ポートと、励起光103を0.78μm帯光ファイバ108に出力するための出力ポートも、入力ポートと対向する筐体121の側面に設置されている。
 従って、波長変換モジュール100の実装スペースとして必要な幅Wは、筐体121の幅があればよい。第2の構成例では、図1に示した波長変換モジュール30と比較して、実装スペースとして必要な幅Wを大きく削減することができる。しかしながら、第2の構成例においても、小型化を実現するには以下の問題がある。
 図4を参照して、第2の構成例における課題を説明する。図3に示した波長変換モジュール100の出力ポートの部分を示している。入力ポートの構成も同じである。筐体221の側面にレンズ鏡筒206-1、206-2が設けられ、波長変換素子から出射、または光導波路へ入射するコリメート光と光ファイバとを光学結合するためのレンズ207、208が収容されている。レンズ鏡筒206-1,206-2には、光ファイバ202、203が収容された金属フェルール204-1、204-2を固定するフェルールカラー205-1、205-2が設けられている。なお、光ファイバ203は既に固定された状態にある。
 一方、筐体221に光ファイバ202を固定する場合を説明する。光ファイバ202が固定された金属フェルール204-2と、筐体221のフェルールカラー205-2とをYAG溶接により固定するためには両者を個別に保持する機構が必要となる。両者を保持する機構は、製造環境における振動などによる溶接中の光学的な特性の変動を抑制するために、十分な強度を確保する必要がある。特に、金属フェルール204-2は径が細く軽量なため、機械的な振動等による光学的変動を抑制し高精度な調芯を行うために、溶接の際の治具として、剛性を高めた強靭な構造を有する光ファイバ保持部201を必要としていた。
 そのため、一方の光ファイバ203を固定した後に光ファイバ202を溶接する場合、すでに溶接された光ファイバ203と光ファイバ保持部201との物理的な干渉を避ける必要がある。従って、筐体221の側面において、出力ポートの間隔を狭くすることができず、筐体221の幅を大きくせざるを得なかった。
 図5に、従来の波長変換モジュールの出力ポートの構成例を示す。図4に示したYAG溶接による固定の場合との相違点は、光ファイバ保持部301の構造が異なる。光ファイバ保持部301は、必要最低限の機械強度を維持しつつ細径化した保持機構を適用し、光ファイバ303と光ファイバ保持部301のクリアランス309を拡大する。この構造により、両者の干渉を防ぐことができ、出力ポートの間隔を狭くすることができるので、筐体321の小型化を実現することができる。しかしながら、光ファイバ保持部301の細径化の限界、さらに光ファイバの許容曲げ半径の制約により、確保可能なクリアランス309には限界があり、筐体321の幅を削減して小型化を図るには限界があった。
T. Umeki, O. Tadanaga, A. Takada, and M. Asobe, "Phase sensitive degenerate parametric amplification using directly-bonded PPLN ridge waveguides,"Optics Express Vol.19, No. 7, pp.6326-6332, 2011年 T. Umeki, O. Tadanaga, M. Asobe, Y. Miyamoto, and H. Takenouchi, "First demonstration of high-order QAM signal amplification in PPLN-based phase sensitive amplifier," Optics Express Vol.22, No. 3, pp.2473-2482, 2014年
 本発明の目的は、筐体の幅を削減して小型化し、実装スペースの削減が可能な波長変換モジュールを提供することにある。
 本発明は、このような目的を達成するために、一実施態様は、非線形光学媒質からなる波長変換素子を備え、複数の入力光をそれぞれ光ファイバから前記波長変換素子に光結合するための入力ポートと、前記波長変換素子からの出力光を複数の光ファイバに光結合するための出力ポートのいずれかまたは双方が、前記波長変換素子を収納する金属筐体の側面であって、前記波長変換素子における光軸に対して直交する側面に設けられた波長変換モジュールであって、前記金属筐体の前記側面に設けられ、前記波長変換素子と前記光ファイバとを光学結合するためのレンズが収容されたレンズ鏡筒と、前記レンズ鏡筒に設けられ、前記光ファイバが収容された金属フェルールを固定するフェルールカラーとを備え、前記入力ポートおよび前記出力ポートにおける複数の前記レンズ鏡筒の前記光軸方向の長さ、複数の前記金属フェルールの長さ、または前記レンズ鏡筒と前記金属フェルールとを合わせた長さのいずれかがそれぞれ異なることを特徴とする。
図1は、従来の波長変換モジュールの第1の構成例を示す図、 図2は、第1の構成例における課題を説明するための図、 図3は、従来の波長変換モジュールの第2の構成例を示す図、 図4は、第2の構成例における課題を説明するための図、 図5は、従来の波長変換モジュールの出力ポートの構成例を示す図、 図6は、本発明の第1の実施形態にかかる波長変換モジュールの構成を示す図、 図7は、本発明の第2の実施形態にかかる波長変換モジュールの構成を示す図、 図8は、本発明の第3の実施形態にかかる波長変換モジュールの構成を示す図である。
 以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳細に説明する。本実施形態にかかる波長変換モジュールは、上述したように、非線形光学媒質からなる波長変換素子を備え、励起光および信号光を入力し、入力された信号光を光感応増幅し、差周波光を発生し、和周波光を発生し、または第2高調波光を発生させる、いずれかの機能を有する。波長変換モジュールは、複数の入力光をそれぞれ光ファイバから波長変換素子に光結合するための入力ポートと、波長変換素子からの出力光を複数の光ファイバに光結合するための出力ポートのいずれかまたは双方を含む。入力ポートおよび出力ポートは、波長変換素子を収納する金属筐体の側面であって、波長変換素子における光の伝搬方向(光軸)に対して直交する側面に設けられている。以下の説明においては、図3に示した波長変換モジュールにおいて改良された出力ポートを例として説明する。本実施形態は、入力ポートにも適用できることは明らかであり、1つの側面に入力ポートと出力ポートとが合わせて設けられた構成でも、適用可能なことは明らかである。
 非線形光学媒質は、LiNbO、LiTaO、LiNbTa1-x(0≦x≦1)のいずれか、または、これらにMg、Zn、Sc、Inからなる群から選ばれた少なくとも一種を添加物が含有された材料からなることが望ましい。波長変換素子は、高効率かつ広帯域な非線形光学効果を得るために、光導波路型のデバイスが有効であり、擬似位相整合を行うために、周期的に分極が反転されている構造を有することが望ましい。
  [第1の実施形態]
 図6に、本発明の第1の実施形態にかかる波長変換モジュールの構成を示す。波長変換モジュール400は、筐体421の側面にレンズ鏡筒406-1、406-2が設けられ、波長変換素子から出射、または光導波路へ入射するコリメート光と光ファイバとを光学結合するためのレンズ407、408が収容されている。レンズ鏡筒406-1,406-2には、光ファイバ402、403が収容された金属フェルール404、410を固定するフェルールカラー405-1、405-2が設けられている。なお、光ファイバ403は、金属フェルール404とフェルールカラー405-1とがYAG溶接により固定され、既に筐体421に固定されて、波長変換素子と光学結合された状態にある。
 第1の実施形態と図4、5に示した従来技術との相違は、金属フェルール410にある。金属フェルール410は、金属フェルール404と比較して、光ファイバの許容最小曲げ半径程度の長さだけ長尺化されている。
 光ファイバ402が固定された金属フェルール410と、筐体421のフェルールカラー405-2とをYAG溶接により固定するためには両者を個別に保持する機構が必要となる。金属フェルール410には、溶接の際の治具として、剛性を高めた強靭な構造を有する光ファイバ保持部401を必要とする。
 第1の実施形態において光ファイバを固定するには、金属フェルールの長さが短い方から順に固定する。金属フェルール410が長尺化されているので、図6に示したように、すでに溶接された光ファイバ403と光ファイバ保持部401との物理的な干渉を避けることができる。従って、筐体421の側面において、出力ポートの間隔を狭くすることができ、筐体421の幅を約30%低減することができ、合わせて波長変換モジュール400の実装スペースを削減することができる。
 第1の実施形態においては、光ファイバ403を、信号光を出力する1.55μm帯光ファイバとし、光ファイバ402を、励起光を出力する0.78μm帯光ファイバとしている。すなわち、信号光を出力する1.55μm帯光ファイバから先に調心を行い、固定するために、光ファイバ403が固定された金属フェルール404から先に固定される。
  [第2の実施形態]
 図7に、本発明の第2の実施形態にかかる波長変換モジュールの構成を示す。波長変換モジュール500は、筐体521の側面にレンズ鏡筒506、511が設けられ、波長変換素子から出射、または光導波路へ入射するコリメート光と光ファイバとを光学結合するためのレンズ507、508が収容されている。レンズ鏡筒506、511には、光ファイバ502、503が収容された金属フェルール504-1、504-2を固定するフェルールカラー505-1、505-2が設けられている。なお、光ファイバ503は、金属フェルール504とフェルールカラー505-1とがYAG溶接により固定され、既に筐体521に固定されて、波長変換素子と光学結合された状態にある。
 第2の実施形態と図4、5に示した従来技術との相違はレンズ鏡筒511にある。レンズ鏡筒511は、レンズ鏡筒506と比較して、光ファイバの許容最小曲げ半径程度の長さだけ波長変換素子の光軸方向に長尺化されている。波長変換素子から出射、または光導波路へ入射する光、すなわちレンズ鏡筒内を伝搬する光はコリメート光であるため、レンズ鏡筒の長さを変化させても光学特性に変化はない。
 第1の実施形態と同様に、第2の実施形態において光ファイバを固定するには、レンズ鏡筒の長さが短い方から順に固定する。レンズ鏡筒511が長尺化されているので、図7に示したように、すでに溶接された光ファイバ503と光ファイバ保持部501との物理的な干渉を避けることができる。従って、筐体521の側面において、出力ポートの間隔を狭くすることができ、筐体521の幅を約30%低減することができ、合わせて波長変換モジュール500の実装スペースを削減することができる。
  [第3の実施形態]
 図8に、本発明の第3の実施形態にかかる波長変換モジュールの構成を示す。波長変換モジュール600は、筐体621の側面にレンズ鏡筒606、611が設けられ、波長変換素子から出射、または光導波路へ入射するコリメート光と光ファイバとを光学結合するためのレンズ607、608が収容されている。レンズ鏡筒606、611には、光ファイバ602、603が収容された金属フェルール604、610を固定するフェルールカラー605-1、605-2が設けられている。なお、光ファイバ603は、金属フェルール604とフェルールカラー605-1とがYAG溶接により固定され、既に筐体621に固定されて、波長変換素子と光学結合された状態にある。
 第3の実施形態と図4、5に示した従来技術との相違は、金属フェルール610とレンズ鏡筒611とにある。金属フェルール610は、金属フェルール604と比較して、光ファイバの許容最小曲げ半径の20%程度の長さだけ長尺化されている。レンズ鏡筒611は、レンズ鏡筒606と比較して、許容最小曲げ半径の80%程度の長さだけ波長変換素子の光軸方向に長尺化されている。
 第1の実施形態と同様に、第3の実施形態において光ファイバを固定するには、金属フェルールとレンズ鏡筒とを合わせた長さが短い方から順に固定する。金属フェルール610およびレンズ鏡筒611が長尺化されているので、図8に示したように、すでに溶接された光ファイバ603と光ファイバ保持部601との物理的な干渉を避けることができる。従って、筐体621の側面において、出力ポートの間隔を狭くすることができ、筐体621の幅を約30%低減することができ、合わせて波長変換モジュール600の実装スペースを削減することができる。
 本実施形態によれば、波長変換特性を劣化させず、波長変換モジュールの筐体の幅を削減して小型化することができ、合わせて波長変換モジュールの実装スペースを削減することができる。従って、波長変換モジュールの小型化・高密度化に加えて、波長変換モジュールを用いたパラメトリック増幅装置、位相感応増幅装置の小型化を実現することができる。
 本発明は、一般的に通信システムに利用することができる。特に、光通信システムの光通信装置に利用することができる。

Claims (5)

  1.  非線形光学媒質からなる波長変換素子を備え、複数の入力光をそれぞれ光ファイバから前記波長変換素子に光結合するための入力ポートと、前記波長変換素子からの出力光を複数の光ファイバに光結合するための出力ポートのいずれかまたは双方が、前記波長変換素子を収納する金属筐体の側面であって、前記波長変換素子における光軸に対して直交する側面に設けられた波長変換モジュールであって、
     前記金属筐体の前記側面に設けられ、前記波長変換素子と前記光ファイバとを光学結合するためのレンズが収容されたレンズ鏡筒と、
     前記レンズ鏡筒に設けられ、前記光ファイバが収容された金属フェルールを固定するフェルールカラーとを備え、
     前記入力ポートおよび前記出力ポートにおける複数の前記レンズ鏡筒の前記光軸方向の長さ、複数の前記金属フェルールの長さ、または前記レンズ鏡筒と前記金属フェルールとを合わせた長さのいずれかがそれぞれ異なることを特徴とする波長変換モジュール。
  2.  前記入力ポートおよび前記出力ポートにおいて、前記レンズ鏡筒の長さ、前記金属フェルールの長さ、または前記レンズ鏡筒と前記金属フェルールとを合わせた長さが短い順に、前記光ファイバが固定されていること特徴とする請求項1に記載の波長変換モジュール。
  3.  前記入力ポートおよび前記出力ポートにおいて、前記レンズ鏡筒の長さ、前記金属フェルールの長さ、または前記レンズ鏡筒と前記金属フェルールとを合わせた長さが短い方に、信号光を伝搬する光ファイバが固定されていることを特徴とする請求項1または2に記載の波長変換モジュール。
  4.  前記非線形光学媒質は、LiNbO、LiTaO、LiNbTa1-x(0≦x≦1)のいずれか、または、これらにMg、Zn、Sc、Inからなる群から選ばれた少なくとも一種を添加物が含有された材料からなることを特徴とする請求項1乃至3いずれか1項に記載の波長変換モジュール。
  5.  前記波長変換素子は導波路型であり、かつ、周期的に分極が反転されていることを特徴とした請求項1乃至4いずれか1項に記載の波長変換モジュール。
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