[發(fā)明專利]光纖耦合部件以及光纖耦合部件的制造方法在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201380045360.7 | 申請日: | 2013-08-28 |
| 公開(公告)號: | CN104603655A | 公開(公告)日: | 2015-05-06 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 今井利幸;長井史生 | 申請(專利權(quán))人: | 柯尼卡美能達(dá)株式會社 |
| 主分類號: | G02B6/32 | 分類號: | G02B6/32;G02B6/04 |
| 代理公司: | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會專利商標(biāo)事務(wù)所 11038 | 代理人: | 于麗 |
| 地址: | 日本*** | 國省代碼: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 光纖 耦合 部件 以及 制造 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及使在光通信等中使用的光纖耦合的光纖耦合部件及其制造方法。
背景技術(shù)
隨著智能手機(jī)(smartphone)、平板(tablet?PC)終端等的普及,要求具有巨大的信息量的數(shù)據(jù)的通信。與之相伴,期望光通信的更大的容量化。
以往的光通信通過使用在包層內(nèi)設(shè)置了一個芯的單芯光纖來進(jìn)行。但是,在用一個單芯光纖進(jìn)行通信的情況下,存在容量的極限,所以要求能夠進(jìn)行超過它的容量的數(shù)據(jù)通信的手段。
作為這樣的數(shù)據(jù)通信的手段,使用例如多芯光纖。多芯光纖是在一個包層內(nèi)設(shè)置了多個芯的光纖(參照專利文獻(xiàn)1、2)。多芯光纖具有多個芯,所以相比于單芯光纖,能夠進(jìn)行大容量的數(shù)據(jù)通信。
另外,作為光通信中的一個例子,有使多芯光纖與光纖束光學(xué)地耦合而使用的情況。光纖束是通過將多根單芯光纖捆束而構(gòu)成的。
現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)
專利文獻(xiàn)
專利文獻(xiàn)1:日本特開平10-104443號公報
專利文獻(xiàn)2:日本特開平8-119656號公報
發(fā)明內(nèi)容
發(fā)明所要解決的技術(shù)問題
此處,在將多芯光纖和單芯光纖的光纖束光學(xué)地耦合的情況下,確保耦合效率、即如何減少耦合損失成為問題。
在使相同的芯數(shù)的多芯光纖彼此耦合的情況下,通過進(jìn)行多芯光纖彼此的對位,能夠使芯彼此可靠地耦合。在該情況下,由于不易產(chǎn)生耦合損失,所以能夠提高耦合效率。
另一方面,在使多芯光纖和光纖束耦合的情況下,存在耦合效率降低這樣的問題。例如,一般地,按照比光纖束的各單芯光纖的直徑更窄的間隔,排列多芯光纖的各芯。因此,在使光纖束和多芯光纖耦合的情況下,難以使這些該芯彼此可靠地耦合。因此,多芯光纖與光纖束之間的耦合效率降低。
進(jìn)而,在使多芯光纖和光纖束光學(xué)地耦合時,如果在它們之間介入空氣層,則有產(chǎn)生由菲涅爾反射等所致的耦合損失的可能性。因此,多芯光纖與光纖束之間的耦合效率降低。
本發(fā)明是為了解決上述問題點(diǎn)而完成的,其目的在于提供一種在使多芯光纖和光纖束耦合時,抑制耦合效率的降低的光纖耦合部件及其制造方法。
解決技術(shù)問題的技術(shù)方案
為了解決上述課題,權(quán)利要求1記載的光纖耦合部件的一端與將由包層覆蓋的一個芯捆束多個而構(gòu)成的第一光波導(dǎo)相接。與該一端相對的另一端與利用分別用包層覆蓋的多個芯構(gòu)成的第二光波導(dǎo)相接。在耦合部件的一端與另一端之間填充規(guī)定的介質(zhì)。從所述耦合部件的一端或者另一端入射的光各自的模場直徑被變更。將模場直徑被變更了的光各自的間隔變更,而導(dǎo)向位于與所述光的入射側(cè)相反的一側(cè)的所述第一光波導(dǎo)的各芯或者第二光波導(dǎo)的各芯。
另外,為了解決上述課題,權(quán)利要求2記載的光纖耦合部件在權(quán)利要求1記載的光纖耦合部件中,具有第一光學(xué)系統(tǒng)和第二光學(xué)系統(tǒng)。第一光學(xué)系統(tǒng)變更從耦合部件的一端或者另一端入射的光各自的模場直徑。第二光學(xué)系統(tǒng)變更模場直徑被變更了的光的間隔。
另外,為了解決上述課題,權(quán)利要求3記載的光纖耦合部件在權(quán)利要求2記載的光纖耦合部件中,所述規(guī)定的介質(zhì)包括折射率不同的第一介質(zhì)以及第二介質(zhì)。在第一介質(zhì)中,配置第一光學(xué)系統(tǒng)和第二光學(xué)系統(tǒng)。第一光學(xué)系統(tǒng)是陣列狀地配置由第二介質(zhì)構(gòu)成的多個透鏡而構(gòu)成的。第二光學(xué)系統(tǒng)是配置構(gòu)成由第二介質(zhì)構(gòu)成的兩側(cè)遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng)的透鏡而構(gòu)成的。
另外,為了解決上述課題,權(quán)利要求4記載的光纖耦合部件在權(quán)利要求3記載的光纖耦合部件中,形成第一光學(xué)系統(tǒng)中的多個透鏡的第二介質(zhì)的媒質(zhì)和在第二光學(xué)系統(tǒng)中構(gòu)成透鏡的第二介質(zhì)的媒質(zhì)不同。
另外,為了解決上述課題,權(quán)利要求5記載的光纖耦合部件在權(quán)利要求3或者4記載的光纖耦合部件中,第一介質(zhì)的折射率與第一光波導(dǎo)中的芯的折射率或者第二光波導(dǎo)的芯的折射率相等。
另外,為了解決上述課題,權(quán)利要求6記載的光纖耦合部件在權(quán)利要求2記載的光纖耦合部件中,第一光學(xué)系統(tǒng),具有多個第一GRIN透鏡作為規(guī)定的介質(zhì)。第一GRIN透鏡由以變更從耦合部件的一端或者另一端入射的光的模場直徑的方式調(diào)整了折射率的介質(zhì)構(gòu)成。第二光學(xué)系統(tǒng)具有第二GRIN透鏡。第二GRIN透鏡,由作為規(guī)定的介質(zhì)的、以將模場直徑被變更了的光的間隔變更的方式調(diào)整了折射率的介質(zhì)構(gòu)成。
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