JP2507601Y2 - 光アイソレ―タ - Google Patents

光アイソレ―タ

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JP2507601Y2
JP2507601Y2 JP1990033992U JP3399290U JP2507601Y2 JP 2507601 Y2 JP2507601 Y2 JP 2507601Y2 JP 1990033992 U JP1990033992 U JP 1990033992U JP 3399290 U JP3399290 U JP 3399290U JP 2507601 Y2 JP2507601 Y2 JP 2507601Y2
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optical
birefringent crystal
faraday rotator
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light
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良博 今野
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Namiki Precision Jewel Co Ltd
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Namiki Precision Jewel Co Ltd
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Description

【考案の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本考案は半導体レーザを用いた光ファイバー通信等に
おける光学系の反射戻り光を阻止するための偏光方向に
影響を受けない偏光無依存型光アイソレータに関する。
[従来の技術] 半導体レーザを中心とする光通信,光計測等が開発さ
れるにしたがって、光学システムたとえば結合レンズ,
光コネクタその他光学部品から回帰する反射戻り光によ
ってレーザ発振が誤動作し高速,高密度信号伝送を不安
定化する問題が生じ、反射戻り光を遮断する各種の光ア
イソレータが提案された。
これらの光アイソレータは偏光子,ファラデー回転
子,検光子,ファラデー回転子を磁化するための永久磁
石から構成され、一般にはある偏光面にしか有効でな
く、光アイソレータの偏光方向に合致しない光が入射し
た場合、透過光が大幅に損失する欠点があった。偏光方
向に依存せず全ての偏光面に対してアイソレーション効
果を示す構成として平板状屈折結晶や旋光性結晶単板を
組合せた方式が提案されている。たとえば第3図に示さ
れる方式は平板状複屈折結晶を用いた構造(特公昭60−
51690号公報参照)であり、また第4図に示される構成
から偏光依存性のない方式である(特公昭58−28561号
公報参照)。後者においては1,1′の複屈折結晶は同厚
で1′は1に対しX軸のまわりに180°回転した対称構
造であり、それらの間にファラデー回転子5,旋光子7を
配置して偏光面を回転している。旋光子として水晶や二
酸化テルル(TeO2)等が用いられている。第4図
(a),(b)はそれぞれ順方向,逆方向の光の伝搬状
態を示すもので、順方向では出射点で再び入射光線の延
長上に伝搬できる。逆方向では最終入射点位置で入射光
線軸上から戻り光がある変位距離を有し、すなわち分離
されている。しかし第3図に示す方式では出射光の位置
は入射光線の延長線上ではなく平行移動すること、入射
偏向面は出射側では45°回転すること、およびファラデ
ー回転子5の温度変化によって入射光線軸上に回帰する
光成分が生じ消光特性の劣化を誘起する可能性が高い等
々の欠点を内在しており、また第4図に示される方式で
は前方式と異なり出射光線が入射線延長上で結合される
利点があるが、複屈折材料以外に旋光性結晶も加工し組
立てなければならず煩雑な工程が加わることになる。旋
光性物質のうち代表的なものに水晶があるが、45°偏光
面を回転させるには、1.3μm帯で旋光能が約4°/mmで
あり、45°では11.25mm程度必要とし全体で光路長の長
いものとなり、球レンズ,屈折率分布型GRINレンズ等に
よる他の光システムの結合が難しく、結合損失が大きく
なり実用的ではない。一方TeO2単結晶は旋光能が1.3mm
帯で5倍ほど大きく、45°旋光するために約2mm程度と
実用的であるが、加工,組立ての煩雑さと価格的な問題
が生じる等の生産上の困難性が予想されていた。
[考案が解決しようとする課題] このため本考案者は先に特願昭63−196340号及び実願
昭1−46998号において開示したように、3個の複屈折
結晶と2個のファラデー回転子から構成し、前者はファ
ラデー回転子を磁化する2個の永久磁石において磁化の
向きが同一で、後者は磁化の向きが反対である構造を有
し、入出射光線が同一光軸上にあることを特徴とした偏
光依存性のない光アイソレータを提案した。しかしこれ
らにおいて、必要とする光線束が大きい場合、光路中の
ガウシアンビームの広がりが問題となり、逆方向におけ
る光線の広がり部分が光線軸上に回帰しないことが消光
特性の向上に必要とされることが確認された。
[課題を解決するための手段] 本考案は、前述の3個の複屈折結晶と2個のファラデ
ー回転子から構成し、入出射光線が同一光軸上にあるこ
とを特徴とした偏光依存性のない光アイソレータにおい
て、第一の複屈折結晶と第一のファラデー回転子間に、
第一の複屈折結晶により分離された常光線と異常光線と
が通過可能な長円形スリットを配置することである。
[実施例] 第1図は前述の3個の複屈折結晶1,2,3と2個のファ
ラデー回転子5,6及びファラデー回転子を磁化するため
その向きが同一である2個の永久磁石で構成した光学系
において、長円形スリット8を配置した光アイソレータ
を示し、第2図は磁化の向きが反対である2個の永久磁
石で構成した光学系において、長円形スリット8を配置
した光アイソレータを示す。図において順方向の光ビー
ムはスリット部で通過し、逆方向の光ビームは光軸上か
ら変位するためにスリット部で遮断されることが分か
る。
[考案の効果] 本考案により逆方向の光ビームはほぼ完全にスリット
部で遮断されるため、この方式の光アイソレータにおい
ては偏光面に依存せず、かつ入射光線と出射光線の位置
が完全に一致する利点を有し、光学回路中へ挿入する
際、特別精密な光軸調整を行なうこともなく本来の消光
特性及び偏光無依存性等に関する性能が容易に得られ
る。
【図面の簡単な説明】
第1図は本考案による偏光無依存型光アイソレータの構
造図および常光,異常光の偏光状態を示し、(a)は順
方向,(b)は逆方向の光伝搬状態を示す。 第2図は本考案による偏光無依存型光アイソレータの他
の構造図および常光,異常光の偏光状態を示し、(a)
は順方向,(b)は逆方向の光伝搬状態を示す。 第3図,第4図は従来の偏光無依存型光アイソレータの
構造図および常光,異常光の偏光状態を示す。 1;2;3:複屈折結晶、5;6:ファラデー回転子 7:旋光子、8:長円形スリット

Claims (1)

    (57)【実用新案登録請求の範囲】
  1. 【請求項1】結晶光軸が表面に対し傾いた第一の複屈折
    結晶、偏光面を45°回転するための第一のファラデー回
    転子、第一の複屈折結晶に対し√2倍の厚さを有し、ま
    たX軸を中心として180°回転した後入射光線方向を軸
    とし45°回転して配置された第二の複屈折結晶、前記第
    一のファラデー回転子と同一もしくは逆向きに磁化され
    た第二のファラデー回転子、第一の複屈折結晶と同一厚
    さを有し、かつ第二の複屈折結晶に対し入射光線方向を
    回転軸として45°回転し第一の複屈折結晶の光軸と互い
    に90°回転して配置した第三の複屈折結晶、およびファ
    ラデー回転子を磁化するための永久磁石により構成され
    た光学系において、第一の複屈折結晶と第一のファラデ
    ー回転子間に、第一の複屈折結晶により分離された常光
    線と異常光線とが通過可能な長円形スリットを配置した
    ことを特徴とする光アイソレータ。
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