[發明專利]光調制器有效
| 申請號: | 201480007016.3 | 申請日: | 2014-01-22 |
| 公開(公告)號: | CN104981727B | 公開(公告)日: | 2019-05-03 |
| 發明(設計)人: | 岡村美紀;原德隆 | 申請(專利權)人: | 住友大阪水泥股份有限公司 |
| 主分類號: | G02F1/035 | 分類號: | G02F1/035;G02F1/01 |
| 代理公司: | 中原信達知識產權代理有限責任公司 11219 | 代理人: | 權太白;謝麗娜 |
| 地址: | 日本*** | 國省代碼: | 日本;JP |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 調制器 | ||
校正從兩個調制部輸出的光的光路長度之差,良好地維持光信號的質量。本發明的光調制器具有波導基板和合波光學系統,所述波導基板具有:第一調制部,具有第一光波導及第一調制電極;第二調制部,具有第二光波導及第二調制電極;第一光路,將由第一調制部調制的光進行波導并射出;及第二光路,將由第二調制部調制的光進行波導并射出,所述合波光學系統包括第一面和與該第一面相對的第二面,使來自第一光路的第一出射光和來自第二光路的第二出射光分別從第一面上的彼此不同的位置入射,并在第二面的合波點合波并射出,其中,第一出射光在第一面與合波點之間的光路長度比第二出射光在第一面與合波點之間的光路長度長,第一調制部與第一面之間的光路長度和第二調制部與第一面之間的光路長度彼此不同。
技術領域
本發明涉及一種光調制器。
背景技術
作為能夠進行100Gb/s的高速且大容量的光纖通信的光學設備,公知有雙偏振四相相移鍵控調制器(DP-QPSK;Dual Polarization-Quadrature Phase Shift Keying)。例如,在專利文獻1的DP-QPSK中,在LN基板上設置有兩組馬赫-曾德爾型光波導,使從各個馬赫-曾德爾型光波導射出的光的一方或者雙方的偏振面旋轉,通過這些光的偏振面以彼此正交的關系合波而進行偏振合成并輸出。關于偏振合成的光學系統結構,例如,在專利文獻2中示出如下結構,即在配置于基板出射端附近的透鏡(聚光元件)進行準直(聚光)之后,利用1/2波阻片使一方的偏振面旋轉,并通過反射鏡和偏振分光器(PBS)進行合波并射出。由兩個馬赫-曾德爾型光波導調制的光分別形成4值信號,并通過在偏振合成元件中合成而能夠獲得偏振復用的8值的光輸出。
然而,在該結構中,為了逐個地對光學系統進行安裝、調整而需要空間和工時,因此在調制器的尺寸、部件成本及組裝成本這些方面存在問題。為了解決該問題,作為安裝于專利文獻2的基板出射端附近的聚光元件,例如在專利文獻3中所記載的那樣,可以考慮使用透鏡陣列(聚光部件),該透鏡陣列是供從兩個光路射出的光分別入射之后平行地射出的透鏡排列形成的。通過使用這種透鏡陣列、反射鏡、PBS一體成型的偏振合成元件,可期待調制器的尺寸及部件成本的降低和生產率的提高。
現有技術文獻
專利文獻
專利文獻1:日本特開2012-078508號公報
專利文獻2:日本特開2012-047953號公報
專利文獻3:日本特開2004-151416號公報
發明的概要
發明所要解決的課題
然而,在上述專利文獻1的DP-QPSK調制器中,作為偏振合成元件,例如能夠適當地使用TiO2(金紅石)或YVO4等雙折射晶體。雙折射晶體為利用將具有彼此正交的偏振波的2束光向彼此不同的方向射出的性質的晶體,并具有如下結構,即按照雙折射晶體的性質,使兩種偏振波從預定的位置入射到雙折射晶體內,從而從一個合波點將兩個偏振波進行合波并輸出。并且,在專利文獻2的偏振合成光學系統中具有如下結構,即通過使一方的光的偏振面旋轉而在反射鏡及PBS的反射面反射并進行合波。因此,在任一個結構中,兩個偏振波的光路長度彼此不同。如果兩個偏振波的光路長度不同,則存在如下可能性:從兩個馬赫-曾德爾型光波導輸出的光在光信號時序產生與光路長度之差相應的偏差,使光信號質量變差。為了確保光信號的質量,要求兩個光信號的時序調整為大致同時,或者要求調整為數字信號周期的半比特量之差等特定的差。
本發明鑒于上述情況而完成,其目的在于提供一種校正從兩個調制部輸出的光的光路長度之差,且能夠良好地維持光信號的質量的光調制器。
用于解決技術課題的技術方案
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于住友大阪水泥股份有限公司,未經住友大阪水泥股份有限公司許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201480007016.3/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 上一篇:分發裝置、分發系統以及分發方法
- 下一篇:光掃描型觀察裝置





