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波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)及其制造方法

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波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)及其制造方法
【專(zhuān)利摘要】本發(fā)明提供一種波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)。光輸入輸出部具有:3個(gè)以上第1光輸入輸出端口,它們包含有第1光輸入端口及第1光輸出端口,在相對(duì)于規(guī)定軸線而朝向與規(guī)定軸線相交叉的第1方向傾斜的光軸上射入射出;3個(gè)以上第2光輸入輸出端口,它們包含有第2光輸入端口及第2光輸出端口,在相對(duì)于規(guī)定軸線而朝向第1方向傾斜的光軸上射入射出;以及調(diào)芯用端口,其在沿規(guī)定軸線的光軸上進(jìn)行調(diào)芯用光的射入射出。第1光輸入輸出端口與第2光輸入輸出端口的射入射出角彼此不同。分光元件使第1及第2光輸入輸出端口的射入射出光的光軸,以與波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的角度朝向與規(guī)定軸線及第1方向相交叉的方向變化。光偏轉(zhuǎn)元件具有第1光偏轉(zhuǎn)部和第2光偏轉(zhuǎn)部。
【專(zhuān)利說(shuō)明】波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)及其制造方法

【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明的技術(shù)方案涉及波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)及其制造方法。

【背景技術(shù)】
[0002]在美國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)第2012/0237218號(hào)說(shuō)明書(shū)中公開(kāi)了一種波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)
861601:1^6。該波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)具有準(zhǔn)直鏡陣列、中繼光學(xué)系統(tǒng)、
波長(zhǎng)分散元件、聚光光學(xué)系統(tǒng)、和2個(gè)反射鏡。針對(duì)在準(zhǔn)直鏡陣列中所包含的各準(zhǔn)直透鏡設(shè)有2條波導(dǎo)通路。由2條波導(dǎo)通路分別構(gòu)成2個(gè)光輸入輸出端口。這2個(gè)光輸入輸出端口的光射入射出角彼此不同。
[0003]波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)具有將光輸入輸出部、分光元件、及光偏轉(zhuǎn)元件排列配置在規(guī)定軸線上的結(jié)構(gòu)。作為這種波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)的一個(gè)方式,存在將光輸入輸出部分為大于或等于兩個(gè)組的方式。在這種方式中,將與各個(gè)組的射入射出光對(duì)應(yīng)的光偏轉(zhuǎn)元件的大于或等于兩個(gè)光偏轉(zhuǎn)部排列配置在例如與分光方向相交叉的方向上。通過(guò)采用這種方式,與現(xiàn)有的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)相比,能夠?qū)Ω嗟牟ㄩL(zhǎng)成分進(jìn)行分離(或耦合)。
[0004]在按照上述方式將大于或等于兩個(gè)光偏轉(zhuǎn)部排列配置在與分光方向相交叉的方向上的情況下,為了使來(lái)自各個(gè)組的光輸入輸出端口的光到達(dá)至各光偏轉(zhuǎn)部,有時(shí)使各光輸入輸出端口的射入射出光軸相對(duì)于上述規(guī)定軸線傾斜(例如,參照美國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)第2012/0237218號(hào)說(shuō)明書(shū))。但是,如果各光輸入輸出端口的射入射出光軸傾斜,貝1]光輸入輸出部等的調(diào)芯作業(yè)(校準(zhǔn))變得困難。即,在普通的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)中,由于光輸入輸出端口的射入射出光軸沿著上述規(guī)定軸線,因此能夠進(jìn)行光輸入輸出部等的校準(zhǔn),使得調(diào)芯用光輸入至某個(gè)光輸入輸出端口,而向該光輸入輸出端口返回的返回光的光強(qiáng)度變大。即,能夠進(jìn)行校對(duì),使得返回光的光軸與該光輸入輸出端口的光軸彼此接近。但是,如果射入射出光軸傾斜,則由于上述規(guī)定軸線方向上的光輸入輸出部等的位置偏移而導(dǎo)致返回光的光強(qiáng)度變動(dòng),因此很難高精度地進(jìn)行光輸入輸出部等的調(diào)芯。


【發(fā)明內(nèi)容】

[0005]本發(fā)明的技術(shù)方案的目的在于提供一種能夠在各光輸入輸出端口的射入射出光軸傾斜的情況下高精度地進(jìn)行光輸入輸出部等的調(diào)芯的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)及其制造方法。
[0006]本發(fā)明的技術(shù)方案所涉及的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)具有排列配置在規(guī)定軸線上的光輸入輸出部、分光兀件、及光偏轉(zhuǎn)兀件。光輸入輸出部具有:大于或等于3個(gè)第1光輸入輸出端口,它們包含有第1光輸入端口及第1光輸出端口,在相對(duì)于規(guī)定軸線而朝向與規(guī)定軸線相交叉的第1方向傾斜的光軸方向上進(jìn)行射入射出;大于或等于3個(gè)第2光輸入輸出端口,它們包含有第2光輸入端口及第2光輸出端口,在相對(duì)于規(guī)定軸線而朝向第1方向傾斜的光軸方向上進(jìn)行射入射出;以及調(diào)芯用端口,其在沿著規(guī)定軸線的光軸方向上進(jìn)行調(diào)芯用光的射入射出。以規(guī)定軸線為基準(zhǔn)的第1光輸入輸出端口的射入射出角與第2光輸入輸出端口的射入射出角彼此不同。分光元件使第1及第2光輸入輸出端口的射入射出光的光軸,以與波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的角度朝向與規(guī)定軸線及第1方向相交叉的方向變化。光偏轉(zhuǎn)元件具有:第1光偏轉(zhuǎn)部,其使經(jīng)過(guò)分光兀件后的來(lái)自第1光輸入端口的光,朝向第1光輸出端口 ;以及第2光偏轉(zhuǎn)部,其使經(jīng)過(guò)分光兀件后的來(lái)自第2光輸入端口的光,朝向第2光輸出端口。
[0007]根據(jù)本發(fā)明的技術(shù)方案所涉及的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)及其制造方法,能夠在各光輸入輸出端口的射入射出光軸傾斜的情況下高精度地進(jìn)行光輸入輸出部等的調(diào)芯。

【專(zhuān)利附圖】

【附圖說(shuō)明】
[0008]圖1是表示第1實(shí)施方式所涉及的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)的結(jié)構(gòu)的示意圖。
[0009]圖2是表示第1實(shí)施方式所涉及的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)的結(jié)構(gòu)的示意圖。
[0010]圖3是表示從2軸方向觀察到的光輸入輸出部的結(jié)構(gòu)的圖。
[0011]圖4是表示從7軸方向觀察到的光輸入輸出部的結(jié)構(gòu)的側(cè)視圖。
[0012]圖5是從2軸方向觀察到的光偏轉(zhuǎn)元件的主視圖。
[0013]圖6是從正交坐標(biāo)系的1軸方向觀察到的調(diào)芯作業(yè)的狀態(tài)的圖。
[0014]圖7是表不調(diào)芯用的光的光路的代表性例子的圖。
[0015]圖8是從2軸方向觀察到的光偏轉(zhuǎn)元件的主視圖,在第1及第2光偏轉(zhuǎn)部的基礎(chǔ)上還示出用于反射調(diào)芯用光的光反射部。
[0016]圖9是從2軸方向觀察到的光偏轉(zhuǎn)元件的主視圖,在第1及第2光偏轉(zhuǎn)部的基礎(chǔ)上還示出用于反射調(diào)芯用光的光反射部。
[0017]圖10是表示波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)的調(diào)芯工序的流程圖。
[0018]圖11是示意地示出第1變形例所涉及的光輸入輸出部的結(jié)構(gòu)的側(cè)視圖。
[0019]圖12是示意地示出第2變形例所涉及的光輸入輸出部的結(jié)構(gòu)的側(cè)視圖。
[0020]圖13是示意地示出第3變形例所涉及的光輸入輸出部的結(jié)構(gòu)的側(cè)視圖。
[0021]圖14是示意地示出第4變形例所涉及的光輸入輸出部的結(jié)構(gòu)的側(cè)視圖。
[0022]圖15是示意地示出第5變形例所涉及的光輸入輸出部的結(jié)構(gòu)的側(cè)視圖。

【具體實(shí)施方式】
[0023]首先,列舉本發(fā)明的一個(gè)技術(shù)方案所涉及的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)及其制造方法的一個(gè)實(shí)施方式進(jìn)行說(shuō)明。
[0024]一個(gè)實(shí)施方式所涉及的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)具有排列配置在規(guī)定軸線上的光輸入輸出部、分光兀件、及光偏轉(zhuǎn)兀件,光輸入輸出部具有:大于或等于3個(gè)第1光輸入輸出端口,它們包含有第1光輸入端口及第1光輸出端口,在相對(duì)于規(guī)定軸線而朝向與規(guī)定軸線相交叉的第1方向傾斜的光軸方向上進(jìn)行射入射出;大于或等于3個(gè)第2光輸入輸出端口,它們包含有第2光輸入端口及第2光輸出端口,在相對(duì)于規(guī)定軸線而朝向第1方向傾斜的光軸方向上進(jìn)行射入射出;以及調(diào)芯用端口,其在沿著規(guī)定軸線的光軸方向上進(jìn)行調(diào)芯用光的射入射出,以規(guī)定軸線為基準(zhǔn)的第1光輸入輸出端口的射入射出角與第2光輸入輸出端口的射入射出角彼此不同,分光元件使第1及第2光輸入輸出端口的射入射出光的光軸,以與波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的角度朝向與規(guī)定軸線及第1方向相交叉的方向變化,光偏轉(zhuǎn)元件具有:第1光偏轉(zhuǎn)部,其使經(jīng)過(guò)分光兀件后的來(lái)自第1光輸入端口的光,朝向第1光輸出端口 ;以及第2光偏轉(zhuǎn)部,其使經(jīng)過(guò)分光兀件后的來(lái)自第2光輸入端口的光,朝向第2光輸出端口。
[0025]在一個(gè)實(shí)施方式所涉及的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)中,第1及第2光輸入輸出端口、以及調(diào)芯用端口也可以各自包含有光纖,第1及第2光輸入輸出端口的光纖的光軸方向,與第1及第2光輸入輸出端口的射入射出方向也可以彼此不同,調(diào)芯用端口的光纖的光軸方向與調(diào)芯用端口的射入射出方向也可以彼此一致。
[0026]在一個(gè)實(shí)施方式所涉及的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)中,第1及第2光輸入輸出端口、以及調(diào)芯用端口的光纖的光軸也有可以沿著規(guī)定軸線,第1及第2光輸入輸出端口、以及調(diào)芯用端口,也可以還包含有與光纖的端面光I禹合的聚光兀件,在第1及第2光輸入輸出端口中,光纖的光軸與聚光兀件的光軸也可以彼此偏移,在調(diào)芯用端口中,光纖的光軸與聚光兀件的光軸也可以彼此一致。
[0027]在一個(gè)實(shí)施方式所涉及的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)中,大于或等于3個(gè)第1光輸入輸出端口中的光纖的光軸與聚光元件的光軸的偏移量也可以彼此相等,大于或等于3個(gè)第2光輸入輸出端口中的光纖的光軸與聚光兀件的光軸的偏移量也可以彼此相等,第1光輸入輸出端口中的偏移量、與第2光輸入輸出端口中的偏移量也可以彼此不同。
[0028]在一個(gè)實(shí)施方式所涉及的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)中,第1光輸入輸出端口和第2光輸入輸出端口也可以在第1方向上排列配置,也可以將調(diào)芯用端口配置在第1及第2光輸入輸出端口的排列的兩端、以及第1光輸入輸出端口和第2光輸入輸出端口之間中的至少一處。
[0029]在一個(gè)實(shí)施方式所涉及的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)中,分別包含有第1及第2光輸入輸出端口的多個(gè)端口組也可以在第1方向上排列配置,端口組也可以分別包含有:大于或等于2個(gè)光波導(dǎo)通路,它們分別構(gòu)成第1及第2光輸入輸出端口 ;以及聚光元件,其與該大于或等于2個(gè)光波導(dǎo)通路的端面光稱合,構(gòu)成第1及第2光輸入輸出端口的光波導(dǎo)通路的光軸與聚光元件的光軸也可以彼此偏移,端口組也可以各自還包含有用于構(gòu)成調(diào)芯用端口的光波導(dǎo)通路,構(gòu)成調(diào)芯用端口的光波導(dǎo)通路的光軸與聚光元件的光軸也可以彼此一致。
[0030]一個(gè)實(shí)施方式所涉及的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)的制造方法,其為上述任一項(xiàng)的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)的制造方法,該制造方法包括:第1步驟,在該步驟中,將調(diào)芯用光輸入至調(diào)芯用端口 ;第2步驟,在該步驟中,經(jīng)由調(diào)芯用端口獲取在配置于規(guī)定軸線上的反射鏡或光偏轉(zhuǎn)元件處反射的調(diào)芯用光,對(duì)該調(diào)芯用光的強(qiáng)度進(jìn)行檢測(cè);以及第3步驟,在該步驟中,將以規(guī)定軸線為基準(zhǔn)的光輸入輸出部的輸入輸出角,向使第2步驟中獲得的調(diào)芯用光的強(qiáng)度變大的方向調(diào)整。
[0031]在一個(gè)實(shí)施方式所涉及的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)的制造方法中,波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)也可以還具有前段光學(xué)系統(tǒng),該前段光學(xué)系統(tǒng)配置在規(guī)定軸線上,且配置在光輸入輸出部和分光兀件之間,也可以將反射鏡配置在光輸入輸出部和前段光學(xué)系統(tǒng)之間,經(jīng)由調(diào)芯用端口,獲取在反射鏡處反射的調(diào)芯用光。
[0032]在一個(gè)實(shí)施方式所涉及的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)的制造方法中,也可以使光輸入輸出部具有多個(gè)調(diào)芯用端口,也可以在進(jìn)行第3步驟時(shí),對(duì)光輸入輸出部的射入射出角進(jìn)行調(diào)整,以使得調(diào)芯用光的強(qiáng)度在大于或等于2個(gè)調(diào)芯用端口處均勻地接近。
[0033]〔實(shí)施方式的詳細(xì)說(shuō)明〕
[0034]下面,參照附圖,對(duì)本發(fā)明所涉及的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)及其制造方法的實(shí)施方式進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。在【專(zhuān)利附圖】
附圖
【附圖說(shuō)明】中,對(duì)于同一要素之間或相當(dāng)?shù)囊刂g標(biāo)注彼此相同的標(biāo)號(hào),省略重復(fù)說(shuō)明。此外,本發(fā)明的技術(shù)方案并不限定于以下例示。本發(fā)明的技術(shù)方案通過(guò)權(quán)利要求書(shū)示出,旨在包含與權(quán)利要求書(shū)等同的含義及范圍內(nèi)的全部變更。
[0035](第1實(shí)施方式)
[0036]圖1及圖2是表示第1實(shí)施方式所涉及的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)1八的結(jié)構(gòu)的示意圖。此夕卜,在以下的附圖中示出正交坐標(biāo)系3。圖1是從正交坐標(biāo)系3的7軸方向觀察到的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)1八的側(cè)視圖。圖1示出包含X軸及2軸的平面內(nèi)的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)1八的示意結(jié)構(gòu)。圖2是從正交坐標(biāo)系3的X軸方向觀察到的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)1八的俯視圖。圖2示出包含7軸及2軸的平面內(nèi)的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)1八的示意結(jié)構(gòu)。
[0037]如圖1及圖2所不,波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)1八具有光輸入輸出部10、分光兀件20、及光偏轉(zhuǎn)兀件30。光輸入輸出部10、分光兀件20、及光偏轉(zhuǎn)兀件30排列配置在規(guī)定軸線0上。規(guī)定軸線例如是沿著2軸方向的軸線。此外,在圖1及圖2中將規(guī)定軸線繪制為一條直線狀,但也可以通過(guò)例如將反射鏡等配置在中途而使規(guī)定軸線彎曲。
[0038]圖3是表示從規(guī)定軸線的方向(2軸方向)上觀察到的光輸入輸出部10的結(jié)構(gòu)的圖。另外,圖4是從7軸方向觀察到的光輸入輸出部10的結(jié)構(gòu)的側(cè)視圖。如圖3及圖4所不,光輸入輸出部10具有第1部分103和第2部分10)3。第1部分103和第2部分106排列配置在與圖1及圖2中示出的規(guī)定軸線相交叉的第1方向(在本實(shí)施方式中是X軸方向)。
[0039]第1部分103包含有大于或等于3個(gè)第1光輸入輸出端口 11。在本實(shí)施方式中,這些光輸入輸出端口 11沿著X軸方向排列。這些光輸入輸出端口 11包含有一個(gè)或多個(gè)第1光輸入端口 113、和一個(gè)或多個(gè)第1光輸出端口 11)3。作為例不,在圖3及圖4中不出了一個(gè)光輸入端口 11&和多個(gè)光輸出端口 116。在這種情況下,光輸入端口 11&將例如作為多波長(zhǎng)光的光111朝向波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)1八的內(nèi)部射出。光輸出端口 1113例如接收通過(guò)光偏轉(zhuǎn)兀件30偏轉(zhuǎn)后的波長(zhǎng)成分112。
[0040]如圖4所示,在該第1部分103中,在相對(duì)于規(guī)定軸線朝向與規(guī)定軸線相交叉的第1方向(在本實(shí)施方式中為X軸方向)傾斜的光軸方向上,進(jìn)行光輸入輸出端口 11的射入射出(即,光[11從光輸入端口 1匕的射出及波長(zhǎng)成分[12朝向光輸出端口 1化的射入)。以規(guī)定軸線為基準(zhǔn)的光輸入輸出端口 11的射入射出角9 1的角度范圍為,在將規(guī)定軸線設(shè)為0°時(shí)例如是0°〈0 1〈5。,更進(jìn)一步是0°〈0 1〈3。。
[0041]第2部分10)3包含大于或等于3個(gè)第2光輸入輸出端口 12。在本實(shí)施方式中,這些光輸入輸出端口 12沿著X軸方向排列。這些光輸入輸出端口 12包含有一個(gè)或多個(gè)第2光輸入端口 1?、和一個(gè)或多個(gè)第2光輸出端口 126。作為例不,在圖3及圖4中不出了一個(gè)光輸入端口 123和多個(gè)光輸出端口 12匕在這種情況下,光輸入端口 123將例如作為多波長(zhǎng)光的光121朝向波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)1八的內(nèi)部射出。光輸出端口 126例如接收通過(guò)光偏轉(zhuǎn)兀件30偏轉(zhuǎn)后的波長(zhǎng)成分122。
[0042]如圖4所示,在該第2部分106中,在相對(duì)于X軸方向傾斜的光軸方向上,進(jìn)行光輸入輸出端口 12的射入射出(即,光121從光輸入端口 123的射出及波長(zhǎng)成分122朝向光輸出端口 126的射入)。以規(guī)定軸線為基準(zhǔn)的光輸入輸出端口 12的射入射出角與光輸入輸出端口 11的射入射出角9 1不同,是例如一 9 1。
[0043]各光輸入輸出端口 11包含光纖11(3及聚光兀件(聚光透鏡)11(1而構(gòu)成。各聚光兀件11(1與對(duì)應(yīng)的光纖11(3的端面光I禹合。同樣地,各光輸入輸出端口 12包含光纖12(3及聚光兀件(聚光透鏡)12(1而構(gòu)成。各聚光兀件12(1與對(duì)應(yīng)的光纖12。的端面光|禹合。
[0044]如圖4所不,各光纖11(3和分別與各光纖11。對(duì)應(yīng)的各光纖11(1的光軸彼此偏移。具體來(lái)說(shuō),聚光兀件11(1的光軸相對(duì)于光纖11。的光軸偏移八0 00)。另外,該偏移量八在大于或等于3個(gè)光輸入輸出端口 11處彼此相等。由此,大于或等于3個(gè)光輸入輸出端口11被賦予相等的正的射入射出角9 1。此外,在本實(shí)施方式中,大于或等于3個(gè)光纖1化以間隔0彼此等間隔地配置,與這些光纖1化對(duì)應(yīng)的大于或等于3個(gè)聚光元件11(1也以間隔^彼此等間隔地配置。
[0045]另一方面,各光纖12^和分別與各光纖12^對(duì)應(yīng)的各聚光元件12(1的光軸也在X軸方向上彼此偏移。但是,該偏移量與聚光兀件114偏移量不同,例如是一八0。另外,該偏移量一八^在大于或等于3個(gè)光輸入輸出端口 12處彼此相等。由此,大于或等于3個(gè)光輸入輸出端口 12被賦予相等的負(fù)的射入射出角一 0 1。另外,在本實(shí)施方式中,大于或等于3個(gè)光纖12。以間隔0彼此等間隔地配置,與這些光纖12。對(duì)應(yīng)的大于或等于3個(gè)聚光元件12(1也以間隔0彼此等間隔地配置。
[0046]另外,在本實(shí)施方式中,光輸入輸出部10還具有獨(dú)立于光輸入輸出端口 11、12的3個(gè)調(diào)芯用端口 13。調(diào)芯用端口 13是用于在沿著規(guī)定軸線的光軸方向上進(jìn)行調(diào)芯用光13的射入射出的端口。這些調(diào)芯用端口 13另外還包含有光纖13^和與光纖13^的端面光率禹合的聚光兀件13(1。其中,光纖13(3的光軸與聚光兀件13(1的光軸彼此一致。因此,在調(diào)芯用端口 13處射入射出的光13沿著規(guī)定軸線傳播。
[0047]在本實(shí)施方式中,3個(gè)調(diào)芯用端口 13包含有1個(gè)調(diào)芯用端口 133和2個(gè)調(diào)芯用端口 136。調(diào)芯用端口 133配置在大于或等于3個(gè)光輸入輸出端口 11和大于或等于3個(gè)光輸入輸出端口 12之間(具有代表性地是在X軸方向上的光輸入輸出部10的中央部)。2個(gè)調(diào)芯用端口 136分別配置在X軸方向上的調(diào)芯用端口 133的兩側(cè),即,將調(diào)芯用端口 133夾在中間的位置。本實(shí)施方式的2個(gè)調(diào)芯用端口 136分別配置在光輸入輸出端口 11、12的排列的兩端(即,X軸方向上的光輸入輸出部10的兩端)。
[0048]光纖13。和與光纖13。相鄰的光纖11。及12。彼此隔開(kāi)間隔地配置。另一方面,聚光元件13(1和與聚光元件13(1相鄰的聚光元件11(1及12(1彼此隔開(kāi)間隔¢1+八^ (或
地配置。通過(guò)這種結(jié)構(gòu)而實(shí)現(xiàn)上述的光纖11(3與聚光元件11(1的光軸之間的偏移量八0、及光纖12。與聚光兀件12(1的光軸之間的偏移量一八0。換言之,在本實(shí)施方式中,光纖1化、12。及13。彼此等間距地排列。另外,聚光元件11(1、12(1及13(1彼此不等間距地排列。并且,聚光元件11(1的位置相對(duì)于光纖11。朝向排列方向的一側(cè)“軸的正側(cè))偏移。另外,聚光元件12(1的位置相對(duì)于光纖12(3朝向排列方向的另一側(cè)“軸的負(fù)側(cè))偏移。
[0049]再次參照?qǐng)D1及圖2。波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)1八作為配置在光輸入輸出部10和分光元件20之間的規(guī)定軸線上的前段光學(xué)系統(tǒng)還具有中繼光學(xué)系統(tǒng)41及變形光學(xué)系統(tǒng)42。中繼光學(xué)系統(tǒng)41包含針對(duì)光輸入輸出端口 11、12共通設(shè)置的2個(gè)透鏡4匕及41匕透鏡413例如是在X軸方向及7軸方向上具有光功率的凸?fàn)钋蛎嫱哥R。透鏡4匕與透鏡416相比配置在前段。透鏡413的前側(cè)焦點(diǎn)配置為與聚光元件11(1?13(1(參照?qǐng)D4)的后側(cè)焦點(diǎn)大致一致。即,透鏡4匕配置在從聚光元件11(1、12(1遠(yuǎn)離與聚光元件11(1?13(1的焦距?1及透鏡418的焦距相當(dāng)?shù)木嚯x的位置。
[0050]對(duì)于透鏡4匕,在X軸方向及7軸方向上,與從光輸入輸出部10入射至該透鏡413的光111及光121的光束腰位置處的光束尺寸相比,能夠?qū)⒋┻^(guò)該透鏡413后的光111及光121的光束腰位置處的光束尺寸設(shè)得相對(duì)較大。由此,在例如在波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)1八中借助中繼光學(xué)系統(tǒng)41及變形光學(xué)系統(tǒng)42進(jìn)行光控制的情況下,能夠抑制光輸入輸出部10的光輸入輸出端口 11、12處的損耗的增加。
[0051]透鏡416在至少X軸方向上具有光功率。透鏡416例如是僅在X軸方向上具有光功率的柱面透鏡。透鏡416的前側(cè)焦點(diǎn)配置為與透鏡413的后側(cè)焦點(diǎn)大致一致。另外,透鏡416的后側(cè)焦點(diǎn)配置為與后述的聚光透鏡43的前側(cè)焦點(diǎn)大致一致。即,透鏡416配置在從透鏡4匕遠(yuǎn)離與透鏡4匕的焦距及透鏡416的焦距相當(dāng)?shù)木嚯x的位置,且在從聚光透鏡43遠(yuǎn)離與透鏡416的焦距及聚光透鏡43的焦距相當(dāng)?shù)木嚯x的位置。此外,透鏡4匕、4113并不限定于圖1及圖2中示出的透光型的結(jié)構(gòu),也可以是反射鏡這種反射型的結(jié)構(gòu)。
[0052]變形光學(xué)系統(tǒng)42針對(duì)光輸入輸出端口 11、12共通設(shè)置。變形光學(xué)系統(tǒng)42配置在中繼光學(xué)系統(tǒng)41的前段或后段。在圖1及圖2中示出將變形光學(xué)系統(tǒng)42配置在中繼光學(xué)系統(tǒng)41的后段的方式。從中繼光學(xué)系統(tǒng)41的透鏡4化射出的光111421射入至變形光學(xué)系統(tǒng)42,并且,該變形光學(xué)系統(tǒng)42將上述光111、121的光束尺寸在7軸方向上放大并射出。變形光學(xué)系統(tǒng)42具有變換所輸入的光束的縱橫比而輸出的功能。變形光學(xué)系統(tǒng)42可以由棱鏡對(duì)或柱面透鏡、柱面反射鏡等單獨(dú)構(gòu)成或?qū)⑺鼈兘M合而構(gòu)成。在本實(shí)施方式中,例示了例如1對(duì)棱鏡42^4213。
[0053]分光兀件20針對(duì)光輸入輸出端口 11、12共通設(shè)置。分光兀件20使光輸入輸出端口 11、12的射入射出光的光軸以與波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的角度朝向與規(guī)定軸線及X軸方向相交叉的方向(例如7軸方向)變化。在來(lái)自光輸入端口 11^12^1的光111、121是多波長(zhǎng)光的情況下,分光元件20將光111、121分光為多個(gè)波長(zhǎng)成分。在圖1及圖2中,為了理解容易而僅以多個(gè)波長(zhǎng)成分中的某個(gè)波長(zhǎng)成分112、122為代表而圖示。作為分光元件20例如能夠使用衍射光柵。
[0054]在分光兀件20和光偏轉(zhuǎn)兀件30之間的規(guī)定軸線0上配置有聚光透鏡(聚光要^)43.將通過(guò)分光元件20分光得到的波長(zhǎng)成分112、122射入至聚光透鏡43。聚光元件43將該波長(zhǎng)成分112、122在X軸方向上一邊進(jìn)行例如準(zhǔn)直一邊朝向光偏轉(zhuǎn)元件30偏轉(zhuǎn),并且,在1軸方向上聚光在光偏轉(zhuǎn)元件30上。作為聚光透鏡43,例如,能夠使用在X軸方向及7軸方向上具有光功率的凸?fàn)钋蛎嫱哥R這種旋轉(zhuǎn)對(duì)稱透鏡。
[0055]光偏轉(zhuǎn)兀件30配置在聚光透鏡43的后側(cè)焦點(diǎn)處。光偏轉(zhuǎn)兀件30接收從光輸入端口 113經(jīng)過(guò)分光兀件20后由聚光透鏡43聚光得到的波長(zhǎng)成分112,光偏轉(zhuǎn)兀件30使波長(zhǎng)成分112朝向與波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的規(guī)定的光輸出端口 116偏轉(zhuǎn)。同樣地,光偏轉(zhuǎn)元件30接收從光輸入端口 1?經(jīng)過(guò)分光兀件20后由聚光透鏡43聚光得到的波長(zhǎng)成分122。光偏轉(zhuǎn)兀件30使波長(zhǎng)成分122朝向與波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的規(guī)定的光輸出端口 126偏轉(zhuǎn)。因此,光偏轉(zhuǎn)元件30在與規(guī)定軸線相交叉的平面內(nèi)具有以二維狀排列的多個(gè)光偏轉(zhuǎn)區(qū)域。光偏轉(zhuǎn)元件30在各光偏轉(zhuǎn)區(qū)域中接收對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng)成分112、122,將各波長(zhǎng)成分112、122獨(dú)立地朝向光輸出端口 111126 偏轉(zhuǎn)。
[0056]圖5是從規(guī)定軸線方向觀察到的光偏轉(zhuǎn)元件30的主視圖。如圖5所示,光偏轉(zhuǎn)元件30具有第1光偏轉(zhuǎn)部31及第2光偏轉(zhuǎn)部32,它們沿著X軸方向排列。第1光偏轉(zhuǎn)部31包含有在7軸方向(分光方向)上排列的多個(gè)光偏轉(zhuǎn)區(qū)域313。第1光偏轉(zhuǎn)部31在對(duì)應(yīng)的光偏轉(zhuǎn)區(qū)域3匕中接收經(jīng)過(guò)分光元件20后的來(lái)自光輸入端口 1匕的各波長(zhǎng)成分,將這些波長(zhǎng)成分朝向光輸出端口 1113偏轉(zhuǎn)。另外,第2光偏轉(zhuǎn)部32包含有在7軸方向(分光方向)上排列的多個(gè)光偏轉(zhuǎn)區(qū)域323。第2光偏轉(zhuǎn)部32在對(duì)應(yīng)的光偏轉(zhuǎn)區(qū)域323中接收經(jīng)過(guò)分光兀件20后的來(lái)自光輸入端口 123的各波長(zhǎng)成分,將這些波長(zhǎng)成分朝向光輸出端口 126偏轉(zhuǎn)。
[0057]作為光偏轉(zhuǎn)元件30,能夠使用例如0181^1 011 81110011)這種相位調(diào)制元件。這種相位調(diào)制元件具有進(jìn)行相位調(diào)制的多個(gè)像素,通過(guò)顯示衍射光柵狀的相位調(diào)制圖案而使入射光的光路偏轉(zhuǎn)。此外,作為光偏轉(zhuǎn)元件30,除了相位調(diào)制元件以外還能夠使用例如通孤3 (組£1601:1-0 160118111081 $781:61118)兀件這類(lèi)的各種兀件。
[0058]在作為光偏轉(zhuǎn)元件30使用1X03型相位調(diào)制元件的情況下,可以在包含規(guī)定軸線0及X軸方向在內(nèi)的面內(nèi)(即^平面內(nèi)),使從光輸入端口 1匕、123到達(dá)的波長(zhǎng)成分112、122的光軸與相位調(diào)制元件的調(diào)制面正交。由此,能夠?qū)崿F(xiàn)更加精確的偏轉(zhuǎn)調(diào)制。上述方式例如可以通過(guò)設(shè)定相對(duì)于規(guī)定軸線0的光輸入輸出端口 11、12的射入射出角0 1、一 9 1,以使得波長(zhǎng)成分112、122的光軸在見(jiàn)平面內(nèi)相對(duì)于調(diào)制面正交來(lái)實(shí)現(xiàn)。在這種情況下,前段光學(xué)系統(tǒng)(中繼光學(xué)系統(tǒng)41及變形光學(xué)系統(tǒng)42)及聚光透鏡43能夠變更來(lái)自光輸入輸出端口 11、12的光的光路,以使得波長(zhǎng)成分112、122的光軸在見(jiàn)平面內(nèi)與調(diào)制面正交。另外,在這種情況下,能夠使X軸方向上的前段光學(xué)系統(tǒng)及聚光透鏡43的中心光軸彼此一致。另外,在這種情況下,能夠使光輸入輸出端口 11的射入射出光111、112的光軸、和光輸入輸出端口 12的射入射出光121、122的光軸相對(duì)于規(guī)定軸線彼此對(duì)稱。此外,規(guī)定軸線0為,在假設(shè)沿著規(guī)定軸線射出的光到達(dá)至相位調(diào)制元件的調(diào)制面的情況下,在包含規(guī)定軸線及X軸方向的面內(nèi)平面內(nèi)),使該光的光軸與相位調(diào)制元件的調(diào)制面正交的軸線。
[0059]通過(guò)光偏轉(zhuǎn)元件30偏轉(zhuǎn)后的波長(zhǎng)成分112、122經(jīng)過(guò)聚光透鏡43、分光元件20、變形光學(xué)系統(tǒng)42、及中繼光學(xué)系統(tǒng)41到達(dá)至規(guī)定的光輸出端口 11^1213,并朝向波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)1八的外部輸出。
[0060]作為在制造具有上述結(jié)構(gòu)的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)1八時(shí)的一個(gè)工序,對(duì)于調(diào)芯工序(校準(zhǔn))進(jìn)行說(shuō)明。圖6是表示從正交坐標(biāo)系3的7軸方向觀察到的調(diào)芯作業(yè)的狀態(tài)的圖。另夕卜,圖10是表示波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)1八的調(diào)芯工序的流程圖。
[0061]在本實(shí)施方式的調(diào)芯工序中,如圖6所示,首先,將平面反射鏡50配置在光輸入輸出部10前方的規(guī)定軸線上。這時(shí),使平面反射鏡50的光反射面503相對(duì)于規(guī)定軸線垂直。然后,將調(diào)芯用光13輸入至3個(gè)調(diào)芯用端口 13(^1^^31).如前所述,由于調(diào)芯用端口 13的射入射出光軸沿著規(guī)定軸線0,因此,調(diào)芯用光13沿著規(guī)定軸線(:(代表性的是平行)行進(jìn),到達(dá)至平面反射鏡50的光反射面503。調(diào)芯用光13以光反射面503處的入射角及出射角均為0。的方式反射,沿著原光路返回至調(diào)芯用端口 13。
[0062]在這里,圖7是表不調(diào)芯用光13的光路的代表性例子的圖。如圖7所不,本實(shí)施方式的調(diào)芯用光13的光路在光輸入輸出部10和前段光學(xué)系統(tǒng)(中繼光學(xué)系統(tǒng)41)之間、以及在中繼光學(xué)系統(tǒng)41和聚光透鏡43之間沿著規(guī)定軸線延伸(成為平行因此,通過(guò)將平面反射鏡50配置在光輸入輸出部10和前段光學(xué)系統(tǒng)(中繼光學(xué)系統(tǒng)41)之間(圖中的位置八1)或中繼光學(xué)系統(tǒng)41和聚光透鏡43之間(例如圖中的位置八2),從而能夠使調(diào)芯用光13返回至調(diào)芯用端口 13。或者,也可以將平面反射鏡50在中繼光學(xué)系統(tǒng)41的透鏡413和透鏡416之間,配置在分別從多個(gè)調(diào)芯用端口 13射出的多條光13彼此相交的交點(diǎn)?1上(圖中的位置八3〉。在這種情況下,從位于光輸入輸出部10的X軸方向的一端處的調(diào)芯用端口 13射出的光13,返回至位于光輸入輸出部10的X軸方向的另一端處的調(diào)芯用端口 13。
[0063]另外,也可以代替平面反射鏡50而是用光偏轉(zhuǎn)元件30。即,也可以在光偏轉(zhuǎn)元件30上與第1光偏轉(zhuǎn)部31及第2光偏轉(zhuǎn)部32獨(dú)立地設(shè)置光反射部,利用該光反射部而使調(diào)芯用光13反射。這時(shí),光反射部與光偏轉(zhuǎn)部31、32不同,其不使調(diào)芯用光13偏轉(zhuǎn)而是使光13的入射角及出射角均為0。地反射。另外,這時(shí),如圖7所示,分別從多個(gè)調(diào)芯用端口 13射出的多條光[3到達(dá)至光偏轉(zhuǎn)兀件30的偏轉(zhuǎn)面上的一點(diǎn)?2處。因此,從位于光輸入輸出部10的一端處的調(diào)芯用端口 13射出的光13,返回至位于光輸入輸出部10的另一端處的調(diào)芯用端口 13。
[0064]圖8及圖9是從2軸方向觀察到的光偏轉(zhuǎn)元件30的主視圖,在第1及第2光偏轉(zhuǎn)部31、32的基礎(chǔ)上,還分別示出用于反射調(diào)芯用光13的光反射部33及34。圖8中示出的光反射部33是在入射具有某個(gè)恒定波長(zhǎng)寬度(例如,作為多波長(zhǎng)光的光111421的頻帶寬度)的光13的情況下適用的光反射部,其具有在分光方向(7軸方向)上延伸的形狀。另夕卜,圖9中不出的多個(gè)光反射部34是在入射具有尚散的多個(gè)波長(zhǎng)成分(例如,作為多波長(zhǎng)光的光[11421的兩端波長(zhǎng)成分及中心波長(zhǎng)成分)的光13的情況下適用的光反射部,其在分光方向(7軸方向)上排列配置。如圖8及圖9所不,光反射部33及34在X軸方向上且配置在第1光偏轉(zhuǎn)部31和第2光偏轉(zhuǎn)部32之間。此外,由于光13向衍射光柵20的入射角與光111、121向衍射光柵20的入射角不同,因此,光反射部33及34的位置相對(duì)于第1及第2光偏轉(zhuǎn)部31、32朝向7軸方向略微偏移。反過(guò)來(lái)可以說(shuō),第1及第2光偏轉(zhuǎn)部31、32的位置相對(duì)于光反射部33及34朝向7軸方向略微偏移。
[0065]然后,經(jīng)由調(diào)芯用端口 13獲取在平面反射鏡50或光偏轉(zhuǎn)元件30上反射的調(diào)芯用光13,檢測(cè)調(diào)芯用光13的強(qiáng)度(第2步驟32)。這時(shí),光13的光軸越從調(diào)芯用端口 13遠(yuǎn)離,光13的檢測(cè)強(qiáng)度越小。這意味著例如由聚光元件11(1?13(1構(gòu)成的透鏡陣列從相對(duì)于由光纖11。?13。構(gòu)成的光纖陣列的規(guī)定位置偏移。
[0066]在接下來(lái)的第3步驟33中,將光輸入輸出部10的射入射出角朝向在第2步驟52中得到的調(diào)芯用光13的強(qiáng)度增大的方向、即,使光13的光軸與調(diào)芯用端口 13接近的方向調(diào)整。在一個(gè)實(shí)施例中,首先,對(duì)聚光兀件11(1?13(1和光纖11(3?13。的相對(duì)位置進(jìn)行調(diào)整,使得從配置在光輸入輸出端口 11和光輸入輸出端口 12之間的調(diào)芯用端口 133處檢測(cè)到的光13的強(qiáng)度成為最大(即,光損耗成為最小然后,對(duì)聚光元件11(1?13(1和光纖110?13。的相對(duì)位置進(jìn)行調(diào)整,使得從位于光輸入輸出端口 11、12的排列的兩端處的2個(gè)調(diào)芯用端口 136處檢測(cè)到的光13的強(qiáng)度接近于均勻。此外,理想情況是能夠使得在3個(gè)調(diào)芯用端口 13處檢測(cè)到的光13的各光損耗最小。
[0067]在具有上述結(jié)構(gòu)的本實(shí)施方式的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)1八中,光輸入輸出部10還具有在沿著規(guī)定軸線的光軸方向上進(jìn)行調(diào)芯用光13的射入射出且獨(dú)立于光輸入輸出端口 11、12的調(diào)芯用端口 13。光輸入輸出端口 11、12的射入射出光由于相對(duì)于規(guī)定軸線0傾斜而很難用于調(diào)芯,但通過(guò)單獨(dú)準(zhǔn)備上述調(diào)芯用端口 13而能夠容易地進(jìn)行調(diào)芯作業(yè)。
[0068]另外,如本實(shí)施方式所示,光輸入輸出端口 11、12及調(diào)芯用端口 13也可以各自包含有光纖11(3?13(3。在這種情況下,也可以使光纖11(^12(:的光軸方向與光輸入輸出端口11、12的射入射出方向彼此不同,而使光纖13。的光軸方向與調(diào)芯用端口 13的射入射出方向彼此一致。由此,能夠使光纖1化?13^的光軸方向在例如沿著規(guī)定軸線的方向上對(duì)齊,從而波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)1八的制造變得容易。
[0069]另外,在光纖11。?13。的光軸沿著規(guī)定軸線0的情況下,也可以使光輸入輸出端口 11、12包含有與光纖11(3、12。的端面光稱合的聚光兀件11(1、12(1,使光纖11。、12。的光軸與聚光元件11(^12(1的光軸彼此偏移。另外,也可以使調(diào)芯用端口 13包含有與光纖13(3的端面光耦合的聚光元件13山使光纖13^的光軸與聚光元件13(1的光軸彼此一致。由此,能夠容易地實(shí)現(xiàn)相對(duì)于規(guī)定軸線傾斜的光輸入輸出端口 11、12的射入射出角、以及沿著規(guī)定軸線¢:的調(diào)芯用端口 13的射入射出角。另外,根據(jù)上述方式,能夠確保光輸入輸出端口 11、12的足夠有效直徑。因此,即使在波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)1八小型化的情況下,也能夠?qū)⑸淙肷涑鼋? 1、一 9 1的絕對(duì)值設(shè)得足夠大。
[0070]另外,如本實(shí)施方式所不,在光輸入輸出端口 11和光輸入輸出端口 12沿著某個(gè)方向排列配置的情況下,調(diào)芯用端口 13也可以配置在光輸入輸出端口 11、12的排列的兩端、以及光輸入輸出端口 11和光輸入輸出端口 12之間。由此,能夠平衡性良好地進(jìn)行光輸入輸出部10的調(diào)芯作業(yè),能夠進(jìn)一步提高調(diào)芯精度。此外,即使是作為調(diào)芯用端口 13僅設(shè)有調(diào)芯用端口 133的方式、或者僅設(shè)有2個(gè)調(diào)芯用端口 136的方式,也能夠?qū)崿F(xiàn)本實(shí)施方式的效果。
[0071]另外,在本實(shí)施方式的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)1八中,將前段光學(xué)系統(tǒng)(中繼光學(xué)系統(tǒng)41及變形光學(xué)系統(tǒng)42)配置在規(guī)定軸線0上且在光輸入輸出部10和分光兀件20之間。在這種情況下,如上所述,平面反射鏡50也可以配置在光輸入輸出部10和前段光學(xué)系統(tǒng)之間。由此,能夠高精度地進(jìn)行光輸入輸出部10的相對(duì)于光纖11(3?13。的聚光兀件11(1?13(1的調(diào)芯,而不受其他光學(xué)部件的位置誤差的影響?;蛘?,如上所述,平面反射鏡50也可以配置在中繼光學(xué)系統(tǒng)41和聚光透鏡43之間,或者配置在中繼光學(xué)系統(tǒng)41的透鏡4匕和透鏡41?之間的、多條光13彼此相交的交點(diǎn)?1上。或者,也可以代替平面反射鏡50而使用光偏轉(zhuǎn)元件30。通過(guò)上述任何一種方式,都能夠進(jìn)行聚光元件11(1?13(1的調(diào)芯,以吸收除了聚光元件11(1?13(1以外的光學(xué)部件的位置誤差。
[0072](第1變形例)
[0073]圖11是示意地表示上述第1實(shí)施方式的一個(gè)變形例所涉及的光輸入輸出部10八的結(jié)構(gòu)的側(cè)視圖。圖11示出從7軸方向觀察到的光輸入輸出部10八的方式。在本變形例所涉及的光輸入輸出部10八中,與上述實(shí)施方式(參照?qǐng)D4)不同,聚光元件11(1的光軸相對(duì)于光纖11。的光軸偏移一八0。此外,該偏移量一八0在大于或等于3個(gè)光輸入輸出端口 11處彼此相等。由此,大于或等于3個(gè)光輸入輸出端口 11被賦予相等的負(fù)的射入射出角一 0 1。
[0074]另一方面,聚光兀件12(1的光軸相對(duì)于光纖12。的光軸在正方向上偏移八0。此夕卜,偏移量八0在大于或等于3個(gè)光輸入輸出端口 12處彼此相等。由此,大于或等于3個(gè)光輸入輸出端口 12被賦予相等的正的射入射出角9 1。
[0075]如上所述,在本變形例中,光纖1化、12。及13。彼此等間距地排列。另外,聚光元件11(1、12(1及13(1彼此不等間距地排列。并且,聚光元件11(1的位置相對(duì)于光纖11。朝向排列方向的一側(cè)“軸的負(fù)側(cè))偏移。另外,聚光元件12(1的位置相對(duì)于光纖12(3朝向排列方向的另一側(cè)“軸的正側(cè))偏移。因此,在光輸入輸出端口 11處,射入射出角為負(fù)(一 9 1〉。另外,在相對(duì)于光輸入輸出端口 11位于X軸的負(fù)側(cè)的光輸入輸出端口 12處,射入射出角為正(9 1)。因此,光輸入輸出端口 11的射入射出光與光輸入輸出端口 12的射入射出光彼此相交叉。這種方式與上述第1實(shí)施方式同樣地,也能夠使用調(diào)芯用端口 13容易地進(jìn)行調(diào)芯作業(yè)。
[0076](第2變形例)
[0077]圖12是示意地表示上述第1實(shí)施方式的另一個(gè)變形例所涉及的光輸入輸出部108的結(jié)構(gòu)的側(cè)視圖。圖12示出從7軸方向觀察到的光輸入輸出部108的方式。在本變形例所涉及的光輸入輸出部108中,與上述第1變形例(參照?qǐng)D11)不同,光纖11。的光軸相對(duì)于聚光兀件11(1的光軸在正方向上偏移八0。此外,該偏移量八0在大于或等于3個(gè)光輸入輸出端口 11處彼此相等。由此,大于或等于3個(gè)光輸入輸出端口 11被賦予相等的負(fù)的射入射出角一 9 1。
[0078]另一方面,光纖12。的光軸相對(duì)于聚光兀件12(1的光軸偏移一八^。此外,偏移量八0在大于或等于3個(gè)光輸入輸出端口 12處彼此相等。由此,大于或等于3個(gè)光輸入輸出端口 12被賦予相等的正的射入射出角0 1。
[0079]如上所述,在本變形例中,聚光元件11(^12(1及13(1彼此等間距地排列。另外,光纖11(^120及130彼此不等間距地排列。并且,光纖11。的位置相對(duì)于聚光元件11(1朝向排列方向的一側(cè)“軸的正側(cè))偏移。另外,光纖12(3的位置相對(duì)于聚光元件12(1朝向排列方向的另一側(cè)“軸的負(fù)側(cè))偏移。因此,在光輸入輸出端口 11處,射入射出角為負(fù)(一 9 1〉。另外,在相對(duì)于光輸入輸出端口 11位于X軸的負(fù)側(cè)的光輸入輸出端口 12處,射入射出角為正(9 1)。因此,光輸入輸出端口 11的射入射出光與光輸入輸出端口 12的射入射出光彼此相交叉。這種方式與上述第1變形例同樣地,也能夠使用調(diào)芯用端口 13容易地進(jìn)行調(diào)芯作業(yè)。
[0080]此外,在上述第1實(shí)施方式中也同樣,可以將聚光元件11(1、12(1及13(1彼此等間距地排列。另外,可以將光纖110、120及130彼此不等間距地排列。在這種情況下,也可以使光纖11。的位置相對(duì)于聚光元件11(1朝向X軸的負(fù)側(cè)偏移。另外,也可以使光纖12^的位置相對(duì)于聚光兀件12(1朝向X軸的正側(cè)偏移。由此,在光輸入輸出端口 11處射入射出角為正(9 1)。另外,在相對(duì)于光輸入輸出端口 11位于X軸的負(fù)側(cè)的光輸入輸出端口 12處,射入射出角為負(fù)(一 9 1〉。
[0081](第3變形例)
[0082]圖13是示意地表示上述第1實(shí)施方式的其他變形例所涉及的光輸入輸出部100的結(jié)構(gòu)的側(cè)視圖。圖13示出從7軸方向觀察光輸入輸出部10(:的方式。在本變形例所涉及的光輸入輸出部100中,與上述實(shí)施方式(參照?qǐng)D4)不同,包含光輸入輸出端口 11及12在內(nèi)的多個(gè)端口組14沿著X軸方向排列配置。光輸入輸出端口 11及12在X軸方向上交替地排列配置。
[0083]具體來(lái)說(shuō),各端口組14各自具有多芯光纖15。多芯光纖15包含有在X軸方向上排列的至少2根纖芯(光波導(dǎo)通路)153、156。一個(gè)纖芯153構(gòu)成光輸入輸出端口 11,另一個(gè)纖芯15)3構(gòu)成光輸入輸出端口 12。另外,各端口組14具有一個(gè)聚光兀件14(1。聚光兀件14(1與2根纖芯153、15)3的端面光稱合。纖芯15&的光軸相對(duì)于聚光兀件14(1的光軸朝向X軸正方向偏移。由此,光輸入輸出端口 11被賦予負(fù)的射入射出角一 9 1。另外,纖芯156的光軸相對(duì)于聚光兀件14(1的光軸朝向X軸負(fù)方向偏移。由此,光輸入輸出端口 12被賦予正的射入射出角9 1。
[0084]如上所述,在本變形例中,聚光元件14(1的位置相對(duì)于纖芯153朝向排列方向的一側(cè)“軸的正側(cè))偏移。另外,聚光元件14(1的位置相對(duì)于纖芯156朝向排列方向的另一側(cè)“軸的負(fù)側(cè))偏移。因此,在光輸入輸出端口 11處射入射出角為負(fù)(一 9 1〉。另外,在光輸入輸出端口 12處射入射出角為正(0 1)。并且,在本變形例中,由于光輸入輸出端口 11、12交替地排列配置,因此,光輸入輸出端口 11的射入射出光和光輸入輸出端口 12的射入射出光彼此相交叉。
[0085]此外,調(diào)芯用端口 133配置在多個(gè)端口組14的排列之間(例如,多個(gè)端口組14的排列的中央部附近另外,調(diào)芯用端口 136分別配置在多個(gè)端口組14的排列的兩端。構(gòu)成這些調(diào)芯用端口 13的光纖13^是單芯光纖,具有一個(gè)纖芯136。該纖芯136的光軸與聚光元件13(1的光軸一致。由此,調(diào)芯用端口 13在沿著規(guī)定軸線的光軸方向上進(jìn)行光13的射入射出。
[0086]上述方式與上述第1實(shí)施方式同樣地,也能夠使用調(diào)芯用端口 13容易地進(jìn)行調(diào)芯作業(yè)。
[0087](第4變形例)
[0088]圖14是示意地表示上述第1實(shí)施方式的又一變形例所涉及的光輸入輸出部100的結(jié)構(gòu)的側(cè)視圖。圖14示出從7軸方向觀察光輸入輸出部100的方式。在本變形例所涉及的光輸入輸出部100中,包含光輸入輸出端口 11、12及調(diào)芯用端口 13在內(nèi)的多個(gè)端口組16沿著X軸方向排列配置。光輸入輸出端口 11及12在X軸方向上交替地排列配置。調(diào)芯用端口 13配置在光輸入輸出端口 11和光輸入輸出端口 12之間。
[0089]具體來(lái)說(shuō),各端口組16各自具有多芯光纖17。多芯光纖17包含有在X軸方向上排列的至少3根纖芯(光波導(dǎo)通路)17&?17(3。纖芯173構(gòu)成光輸入輸出端口 11,纖芯176構(gòu)成光輸入輸出端口 12,纖芯17(3構(gòu)成調(diào)芯用端口 13。另外,各端口組16具有一個(gè)聚光兀件16(1。聚光兀件16(1與3根纖芯17&?17。的端面光稱合。纖芯17&的光軸相對(duì)于聚光兀件16(1的光軸朝向X軸正方向偏移。由此,光輸入輸出端口 11被賦予負(fù)的射入射出角一 0 1。纖芯176的光軸相對(duì)于聚光兀件16(1的光軸朝向X軸負(fù)方向偏移。由此,光輸入輸出端口 12被賦予正的射入射出角9 1。纖芯17。的光軸與聚光元件16(1的光軸一致。由此,調(diào)芯用端口 13在沿著規(guī)定軸線的光軸方向上進(jìn)行光13的射入射出。
[0090]上述方式與上述第1實(shí)施方式同樣地,也能夠使用調(diào)芯用端口 13容易地進(jìn)行調(diào)芯作業(yè)。
[0091](第5變形例)圖15是示意地表示上述第1實(shí)施方式的再一變形例所涉及的光輸入輸出部102的結(jié)構(gòu)的側(cè)視圖。圖15示出從7軸方向觀察光輸入輸出部102的方式。在本變形例所涉及的光輸入輸出部102中,第3變形例所涉及的多個(gè)端口組14沿著X軸方向排列配置。光輸入輸出端口 11及12在X軸方向上交替地排列配置。
[0092]但是,在變形例中,與第3變形例不同,調(diào)芯用端口 13沒(méi)有配置為獨(dú)立于多個(gè)端口組14。即,在本變形例中,在各端口組14中,光輸入輸出端口 11兼作為調(diào)芯用端口。光輸入輸出端口 11在沿著規(guī)定軸線的光軸方向上進(jìn)行光111、12及調(diào)芯用光13的射入射出。上述方式通過(guò)使構(gòu)成各端口組14的多芯光纖15的光軸相對(duì)于規(guī)定軸線傾斜例如角度9 1而實(shí)現(xiàn)。此外,這時(shí),光輸入輸出端口 12處的射入射出光121、122相對(duì)于規(guī)定軸線0的角度為2 0。
[0093]上述方式也能夠使用光輸入輸出端口 11(調(diào)芯用端口 )容易地進(jìn)行調(diào)芯作業(yè)。
[0094]上述各實(shí)施方式及各變形例所涉及的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)及其制造方法能夠進(jìn)行其他多種變形。例如,在上述各實(shí)施方式及各變形例中,對(duì)于光輸入輸出端口及調(diào)芯用端口包含有光纖及聚光透鏡的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了說(shuō)明,但光輸入輸出端口及調(diào)芯用端口并不限定于上述方式。
[0095]另外,在上述實(shí)施方式及第1?第3變形例中,例示了光輸入輸出部具有3個(gè)調(diào)芯用端口的情況,但光輸入輸出部至少具有1個(gè)調(diào)芯用端口即可。另外,關(guān)于調(diào)芯用端口的配置,除了上述實(shí)施方式及第1?第3變形例以外,還可以使用其他多種配置。
[0096]另外,在上述第3?第5變形例中使用了多芯光纖,但也可以由多個(gè)單芯光纖構(gòu)成與多芯光纖的多個(gè)纖芯相當(dāng)?shù)牟糠帧_@種方式也能夠獲得與第3?第5變形例同樣的作用效果。
【權(quán)利要求】
1.一種波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān),其具有在規(guī)定軸線上排列配置的光輸入輸出部、分光元件、及光偏轉(zhuǎn)元件,其中, 所述光輸入輸出部具有: 大于或等于3個(gè)第I光輸入輸出端口,它們包含有第I光輸入端口及第I光輸出端口,在相對(duì)于所述規(guī)定軸線而朝向與所述規(guī)定軸線相交叉的第I方向傾斜的光軸方向上進(jìn)行射入射出; 大于或等于3個(gè)第2光輸入輸出端口,它們包含有第2光輸入端口及第2光輸出端口,在相對(duì)于所述規(guī)定軸線而朝向所述第I方向傾斜的光軸方向上進(jìn)行射入射出;以及 調(diào)芯用端口,其在沿著所述規(guī)定軸線的光軸方向上進(jìn)行調(diào)芯用光的射入射出, 以所述規(guī)定軸線為基準(zhǔn)的所述第I光輸入輸出端口的射入射出角與所述第2光輸入輸出端口的射入射出角彼此不同, 所述分光元件使所述第I及第2光輸入輸出端口的射入射出光的光軸,以與波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的角度朝向與所述規(guī)定軸線及所述第I方向相交叉的方向變化, 所述光偏轉(zhuǎn)元件具有: 第I光偏轉(zhuǎn)部,其使經(jīng)過(guò)所述分光元件后的來(lái)自所述第I光輸入端口的光,朝向所述第I光輸出端口 ;以及 第2光偏轉(zhuǎn)部,其使經(jīng)過(guò)所述分光元件后的來(lái)自所述第2光輸入端口的光,朝向所述第2光輸出端口。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān),其中, 所述第I及第2光輸入輸出端口、以及所述調(diào)芯用端口各自包含有光纖, 所述第I及第2光輸入輸出端口的所述光纖的光軸方向,與所述第I及第2光輸入輸出端口的射入射出方向彼此不同, 所述調(diào)芯用端口的所述光纖的光軸方向與所述調(diào)芯用端口的射入射出方向彼此一致。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān),其中, 所述第I及第2光輸入輸出端口、以及所述調(diào)芯用端口的所述光纖的光軸沿著所述規(guī)定軸線, 所述第I及第2光輸入輸出端口、以及所述調(diào)芯用端口,還包含有與所述光纖的端面光率禹合的聚光兀件, 在所述第I及第2光輸入輸出端口中,所述光纖的光軸與所述聚光元件的光軸彼此偏移, 在所述調(diào)芯用端口中,所述光纖的光軸與所述聚光元件的光軸彼此一致。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān),其中, 所述大于或等于3個(gè)第I光輸入輸出端口中的所述光纖的光軸與所述聚光元件的光軸的偏移量彼此相等, 所述大于或等于3個(gè)第2光輸入輸出端口中的所述光纖的光軸與所述聚光元件的光軸的偏移量彼此相等, 所述第I光輸入輸出端口中的所述偏移量、與所述第2光輸入輸出端口中的所述偏移量彼此不同。
5.根據(jù)權(quán)利要求1至4中任一項(xiàng)所述的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān),其中, 所述第I光輸入輸出端口和所述第2光輸入輸出端口在所述第I方向上排列配置, 在所述第I及第2光輸入輸出端口的排列的兩端、以及所述第I光輸入輸出端口和所述第2光輸入輸出端口之間中的至少一處配置所述調(diào)芯用端口。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān),其中, 分別包含有所述第I及第2光輸入輸出端口的多個(gè)端口組在所述第I方向上排列配置, 所述端口組分別包含有:大于或等于2個(gè)光波導(dǎo)通路,它們分別構(gòu)成所述第I及第2光輸入輸出端口 ;以及聚光元件,其與該大于或等于2個(gè)光波導(dǎo)通路的端面光耦合, 構(gòu)成所述第I及第2光輸入輸出端口的所述光波導(dǎo)通路的光軸與所述聚光兀件的光軸彼此偏移, 所述端口組各自還包含有用于構(gòu)成所述調(diào)芯用端口的光波導(dǎo)通路, 構(gòu)成所述調(diào)芯用端口的所述光波導(dǎo)通路的光軸與所述聚光元件的光軸彼此一致。
7.一種波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)的制造方法,其為權(quán)利要求1至6中任一項(xiàng)所述的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)的制造方法,該制造方法包括: 第I步驟,在該步驟中,將調(diào)芯用光輸入至所述調(diào)芯用端口 ; 第2步驟,在該步驟中,經(jīng)由所述調(diào)芯用端口獲取在配置于所述規(guī)定軸線上的反射鏡或所述光偏轉(zhuǎn)元件處反射的所述調(diào)芯用光,對(duì)該調(diào)芯用光的強(qiáng)度進(jìn)行檢測(cè);以及 第3步驟,在該步驟中,將以所述規(guī)定軸線為基準(zhǔn)的所述光輸入輸出部的輸入輸出角,向使所述第2步驟中獲得的所述調(diào)芯用光的強(qiáng)度變大的方向調(diào)整。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)的制造方法,其中, 所述波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)還具有前段光學(xué)系統(tǒng),該前段光學(xué)系統(tǒng)配置在所述規(guī)定軸線上,且配置在所述光輸入輸出部和所述分光兀件之間, 將所述反射鏡配置在所述光輸入輸出部和所述前段光學(xué)系統(tǒng)之間,經(jīng)由所述調(diào)芯用端口,獲取在所述反射鏡處反射的所述調(diào)芯用光。
9.根據(jù)權(quán)利要求7或8所述的波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)的制造方法,其中, 所述光輸入輸出部具有多個(gè)所述調(diào)芯用端口, 在進(jìn)行所述第3步驟時(shí),對(duì)所述光輸入輸出部的射入射出角進(jìn)行調(diào)整,以使得所述調(diào)芯用光的強(qiáng)度在大于或等于2個(gè)所述調(diào)芯用端口處均勻地接近。
【文檔編號(hào)】G02B6/35GK104297856SQ201410342601
【公開(kāi)日】2015年1月21日 申請(qǐng)日期:2014年7月17日 優(yōu)先權(quán)日:2013年7月17日
【發(fā)明者】鈴木昌輝, 大塚節(jié)文, 井上武 申請(qǐng)人:住友電氣工業(yè)株式會(huì)社
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