JPH0627343A - 光ファイバ増幅器用光ファイバ接続部 - Google Patents
光ファイバ増幅器用光ファイバ接続部Info
- Publication number
- JPH0627343A JPH0627343A JP17865092A JP17865092A JPH0627343A JP H0627343 A JPH0627343 A JP H0627343A JP 17865092 A JP17865092 A JP 17865092A JP 17865092 A JP17865092 A JP 17865092A JP H0627343 A JPH0627343 A JP H0627343A
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- optical fiber
- optical
- housings
- amplifier
- film
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- Pending
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 1.3μm帯光増幅器を構成する場合に必要
なPr添加フッ化物光ファイバと石英系光ファイバの接
続部において、光増幅器の高利得特性化(30dB以
上)のために必要不可欠な両者のフレネル反射に起因す
る反射率を低減する。 【構成】 コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位
を有する希土類元素を添加した非石英系光ファイバ1−
1とそれに接続する石英系光ファイバ1−2の端部が筐
体7−1,7−2に保持され、光軸が一致するように筐
体同士を接続する接続部において、少なくとも一方の筐
体の接続界面の全面或いはファイバ端面近傍に誘電体膜
或いは誘電体多層膜6が存在し、かつ、互いの筐体を接
着剤8を介在することにより接着した。
なPr添加フッ化物光ファイバと石英系光ファイバの接
続部において、光増幅器の高利得特性化(30dB以
上)のために必要不可欠な両者のフレネル反射に起因す
る反射率を低減する。 【構成】 コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位
を有する希土類元素を添加した非石英系光ファイバ1−
1とそれに接続する石英系光ファイバ1−2の端部が筐
体7−1,7−2に保持され、光軸が一致するように筐
体同士を接続する接続部において、少なくとも一方の筐
体の接続界面の全面或いはファイバ端面近傍に誘電体膜
或いは誘電体多層膜6が存在し、かつ、互いの筐体を接
着剤8を介在することにより接着した。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、光通信及び光計測の分
野において必要となる光ファイバ増幅器で用いられる低
損失、低反射特性を有する光ファイバの接続部に関する
ものである。
野において必要となる光ファイバ増幅器で用いられる低
損失、低反射特性を有する光ファイバの接続部に関する
ものである。
【0002】
【従来の技術】コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移
準位を有する希土類元素を添加した光ファイバは、光フ
ァイバ増幅器用の光ファイバとして注目を集めている。
信号波長1.5μm帯では、石英系光ファイバにEr元
素を添加することにより、高効率、高出力パワー、偏波
無依存特性、低雑音等に優れる光ファイバ増幅器が実現
されている。一方、信号波長1.3μm帯では、Prを
添加したフッ化物光ファイバが提案され、現在、同光フ
ァイバ増幅器を実現に向け盛んに研究されている。
準位を有する希土類元素を添加した光ファイバは、光フ
ァイバ増幅器用の光ファイバとして注目を集めている。
信号波長1.5μm帯では、石英系光ファイバにEr元
素を添加することにより、高効率、高出力パワー、偏波
無依存特性、低雑音等に優れる光ファイバ増幅器が実現
されている。一方、信号波長1.3μm帯では、Prを
添加したフッ化物光ファイバが提案され、現在、同光フ
ァイバ増幅器を実現に向け盛んに研究されている。
【0003】図7に1.3μm帯光ファイバ増幅器の基
本構成を示す(従来技術1)。1−1はPr添加フッ化
物光ファイバを示し、利得係数を上げるため比屈折率差
Δが2%以上の高Δ光ファイバが用いられる。1−2は
後に詳述する高Δ石英系光ファイバである。9はPr添
加フッ化物光ファイバ1-1を励起する励起光源(励起波
長は1.02μm)、10は励起光源9で発生した励起
光と信号光を合波するための光ファイバカップラ、11
は光増幅器の発振を抑えるためのファイバ型光アイソレ
ータを示す。ファイバカップラ10、ファイバ型光アイ
ソレータ11で使用される光ファイバは各々、石英系光
ファイバであり、比屈折率差Δは、通常0.3%であ
る。
本構成を示す(従来技術1)。1−1はPr添加フッ化
物光ファイバを示し、利得係数を上げるため比屈折率差
Δが2%以上の高Δ光ファイバが用いられる。1−2は
後に詳述する高Δ石英系光ファイバである。9はPr添
加フッ化物光ファイバ1-1を励起する励起光源(励起波
長は1.02μm)、10は励起光源9で発生した励起
光と信号光を合波するための光ファイバカップラ、11
は光増幅器の発振を抑えるためのファイバ型光アイソレ
ータを示す。ファイバカップラ10、ファイバ型光アイ
ソレータ11で使用される光ファイバは各々、石英系光
ファイバであり、比屈折率差Δは、通常0.3%であ
る。
【0004】高Δ石英系光ファイバ1−2は一端AがT
EC(Thermally-Diffused Expanded Core; 熱拡散によ
るコア拡大技術)処理によりコアを拡大されたものであ
り、Pr添加フッ化物光ファイバ1−1とほぼ同等のΔ
及びカットオフ波長を有し、光ファイバカップラ10と
Pr添加フッ化物光ファイバ1−1、及びファイバ型光
アイソレータ11とPr添加フッ化物光ファイバ1−1
の間に挿入し、光ファイバカップラ10とPr添加フッ
化物光ファイバ1−1及びファイバ型光アイソレータ1
1とPr添加フッ化物光ファイバ1−1との結合効率を
向上させるために使用される。
EC(Thermally-Diffused Expanded Core; 熱拡散によ
るコア拡大技術)処理によりコアを拡大されたものであ
り、Pr添加フッ化物光ファイバ1−1とほぼ同等のΔ
及びカットオフ波長を有し、光ファイバカップラ10と
Pr添加フッ化物光ファイバ1−1、及びファイバ型光
アイソレータ11とPr添加フッ化物光ファイバ1−1
の間に挿入し、光ファイバカップラ10とPr添加フッ
化物光ファイバ1−1及びファイバ型光アイソレータ1
1とPr添加フッ化物光ファイバ1−1との結合効率を
向上させるために使用される。
【0005】上記光増幅器を実際に作製する場合、各部
品は、通常、低損失・低反射接続可能で信頼性に優れる
融着或いは光コネクタ接続技術が用いられる。しかし、
Pr添加フッ化物光ファイバ1−1と高Δ石英系光ファ
イバ1−2間の接続は、 (1) 両光ファイバの軟化温度の差(石英系光ファイバ〜
1400°C、フッ化物光ファイバ〜300°C)によ
り融着技術が適用できない。
品は、通常、低損失・低反射接続可能で信頼性に優れる
融着或いは光コネクタ接続技術が用いられる。しかし、
Pr添加フッ化物光ファイバ1−1と高Δ石英系光ファ
イバ1−2間の接続は、 (1) 両光ファイバの軟化温度の差(石英系光ファイバ〜
1400°C、フッ化物光ファイバ〜300°C)によ
り融着技術が適用できない。
【0006】(2) 高Δ光ファイバ同士の接続のため光コ
ネクタ作製上の軸ずれによる挿入損失が大きくなり、光
コネクタ接続技術が適用できない。
ネクタ作製上の軸ずれによる挿入損失が大きくなり、光
コネクタ接続技術が適用できない。
【0007】等の理由により有効な接続手段がなく、光
ファイバ増幅器を作製する上で問題であった。
ファイバ増幅器を作製する上で問題であった。
【0008】本問題を解決する方法として、従来は、図
8及び9に示すように、各々の光ファイバ1−1或いは
1−2を光ファイバ保持筐体7−1或いは7−2で保持
し、互いに光軸が一致するように光ファイバ保持筐体7
−1,7−2同士を調整後、図9に示すように接着剤8
を用いて接続する従来技術2が有効であると考えられる
(特願平3-195336) 。光ファイバ1−1或いは1−2は
V溝基板3−1,3−2により位置決めが行なわれ、接
着剤5−1,5−2と光ファイバ固定用板4−1,4−
2により光ファイバ用筐体2−1,2−2に固定され
る。本技術をPr添加フッ化物光ファイバ1−1と高Δ
石英系光ファイバ1−2間の接続に用いることにより、
低損失で耐環境性に優れる光接続が可能である。
8及び9に示すように、各々の光ファイバ1−1或いは
1−2を光ファイバ保持筐体7−1或いは7−2で保持
し、互いに光軸が一致するように光ファイバ保持筐体7
−1,7−2同士を調整後、図9に示すように接着剤8
を用いて接続する従来技術2が有効であると考えられる
(特願平3-195336) 。光ファイバ1−1或いは1−2は
V溝基板3−1,3−2により位置決めが行なわれ、接
着剤5−1,5−2と光ファイバ固定用板4−1,4−
2により光ファイバ用筐体2−1,2−2に固定され
る。本技術をPr添加フッ化物光ファイバ1−1と高Δ
石英系光ファイバ1−2間の接続に用いることにより、
低損失で耐環境性に優れる光接続が可能である。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】しかし、本技術ではP
r添加フッ化物光ファイバ1−1と高Δ石英系光ファイ
バ1−2間の接続時に生ずるフレネル反射を低減するこ
とに関して大きな問題がある。例えば、比屈折率3.7
%、カットオフ波長1.0μm、コア屈折率1.56と
比屈折率2.3%、カットオフ波長0.7μm、コア屈
折率1.49の石英系光ファイバを接続する場合、フレ
ネル反射率は−32.8dB(0.053%)である。
従って、Pr添加フッ化物光ファイバを用いた光増幅器
の利得の上限は、前記フレネル反射によって約30dB
に制限される。
r添加フッ化物光ファイバ1−1と高Δ石英系光ファイ
バ1−2間の接続時に生ずるフレネル反射を低減するこ
とに関して大きな問題がある。例えば、比屈折率3.7
%、カットオフ波長1.0μm、コア屈折率1.56と
比屈折率2.3%、カットオフ波長0.7μm、コア屈
折率1.49の石英系光ファイバを接続する場合、フレ
ネル反射率は−32.8dB(0.053%)である。
従って、Pr添加フッ化物光ファイバを用いた光増幅器
の利得の上限は、前記フレネル反射によって約30dB
に制限される。
【0010】本発明は、かかる事情に鑑みなされたもの
であり、その目的は1.3μm帯光増幅器を構成する場
合に必要なPr添加フッ化物光ファイバと石英系光ファ
イバの接続部において、光増幅器の高利得特性化(30
dB以上)のために必要不可欠な両者のフレネル反射に
起因する反射率を低減することにある。
であり、その目的は1.3μm帯光増幅器を構成する場
合に必要なPr添加フッ化物光ファイバと石英系光ファ
イバの接続部において、光増幅器の高利得特性化(30
dB以上)のために必要不可欠な両者のフレネル反射に
起因する反射率を低減することにある。
【0011】
【課題を解決するための手段】本発明の基本的構成を図
1に示す。従来の構成と比べ最大の特徴は、光ファイバ
を保持した筐体の少なくとも一方の筐体の界面に、誘電
体膜(誘電体多層膜を含む)が存在することにある。
1に示す。従来の構成と比べ最大の特徴は、光ファイバ
を保持した筐体の少なくとも一方の筐体の界面に、誘電
体膜(誘電体多層膜を含む)が存在することにある。
【0012】以下に図1及び2を用いて本発明について
説明する。7−1及び7−2は光ファイバ保持筐体を示
し、Pr添加フッ化物光ファイバなどの非石英系光ファ
イバ1−1或いは石英系光ファイバ1−2、光ファイバ
用筐体2−1,2−2、V溝基板3−1,3−2、光フ
ァイバ固定用板4−1,4−2、及び接着剤5−1,5
−2により構成される。一方の光ファイバ保持筐体の一
方(7−2)の接続端面には誘電体膜6が付加してあ
る。ただし、図では光ファイバ保持筐体7−2の接続端
面に誘電体膜6が付加してあるが光ファイバ保持筐体7
−1の方でも、また両者の接続端面でもよい。さらに、
接続部全面に誘電体膜が付加してあるが、光ファイバ端
面近傍のみでもよい。光ファイバ保持筐体7−1及び7
−2は互いに光軸が一致するように筐体同士を調整後、
図2に示すように紫外線硬化或いは熱硬化接着剤8を用
いて互い接続する。
説明する。7−1及び7−2は光ファイバ保持筐体を示
し、Pr添加フッ化物光ファイバなどの非石英系光ファ
イバ1−1或いは石英系光ファイバ1−2、光ファイバ
用筐体2−1,2−2、V溝基板3−1,3−2、光フ
ァイバ固定用板4−1,4−2、及び接着剤5−1,5
−2により構成される。一方の光ファイバ保持筐体の一
方(7−2)の接続端面には誘電体膜6が付加してあ
る。ただし、図では光ファイバ保持筐体7−2の接続端
面に誘電体膜6が付加してあるが光ファイバ保持筐体7
−1の方でも、また両者の接続端面でもよい。さらに、
接続部全面に誘電体膜が付加してあるが、光ファイバ端
面近傍のみでもよい。光ファイバ保持筐体7−1及び7
−2は互いに光軸が一致するように筐体同士を調整後、
図2に示すように紫外線硬化或いは熱硬化接着剤8を用
いて互い接続する。
【0013】上記接続において反射率を低減するために
は接着剤8の屈折率と誘電体膜6の特性を精密に調整す
る。光ファイバ1−1の等価屈折率をn1、光ファイバ
1−2の等価屈折率をn2とする場合、接着剤8の屈折
率はn1に調整する。また、誘電体膜6は屈折率n1と
n2の境界面で無反射特性を有するように作製する。例
えば誘電体膜6として1層膜を使用し無反射特性を実現
する場合、その膜の屈折率n及び膜厚tは以下の条件を
満足しなければならない。
は接着剤8の屈折率と誘電体膜6の特性を精密に調整す
る。光ファイバ1−1の等価屈折率をn1、光ファイバ
1−2の等価屈折率をn2とする場合、接着剤8の屈折
率はn1に調整する。また、誘電体膜6は屈折率n1と
n2の境界面で無反射特性を有するように作製する。例
えば誘電体膜6として1層膜を使用し無反射特性を実現
する場合、その膜の屈折率n及び膜厚tは以下の条件を
満足しなければならない。
【0014】 n2 =n1・n2 (1) n・t=λ/4 (2) ただし、λは使用波長であり、Pr添加フッ化物光ファ
イバを用いた1.3μm用の光増幅器ではλ=1.3μ
mである。
イバを用いた1.3μm用の光増幅器ではλ=1.3μ
mである。
【0015】
【作用】本発明では従来構造に比べ、接続界面に屈折率
を適切に選択した接着剤と誘電体膜を装加することによ
り、石英系光ファイバとPr添加フッ化物光ファイバな
どの非石英系光ファイバの接続部分のフレネル反射率が
低減し高利得特性を有する光増幅器が実現できる。
を適切に選択した接着剤と誘電体膜を装加することによ
り、石英系光ファイバとPr添加フッ化物光ファイバな
どの非石英系光ファイバの接続部分のフレネル反射率が
低減し高利得特性を有する光増幅器が実現できる。
【0016】
【実施例】以下に図面を参照し本発明をより具体的に詳
述するが、以下に開示する実施例は本発明の単なる例示
に過ぎず、本発明の範囲を何等限定するものではない。
述するが、以下に開示する実施例は本発明の単なる例示
に過ぎず、本発明の範囲を何等限定するものではない。
【0017】図1及び図2を参照して本発明の実施例1
を説明する。1−1はPrを500ppm添加したZr
F4系のフッ化物光ファイバであり、比屈折率3.7
%、カットオフ波長1.0μm、コア屈折率1.56で
ある。1−2は高Δ石英系光ファイバであり、比屈折率
2.3%、カットオフ波長0.7μm、コア屈折率1.
49である。2−1,2−2は光ファイバ用筐体、3−
1,3−2はV溝基板、4−1,4−2は光ファイバ固
定用板であり、材質はガラスである。5−1,5−2は
紫外線硬化接着剤である。7−1,7−2は1−1,2
−1,3−1,4−1,5−1或いは1−2,2−2,
3−2,4−2,5−2の部品から構成される光ファイ
バ保持筐体を示す。光ファイバ保持筐体7−2の接続端
面は誘電体膜6としてSiOとSiO2 との混合(以
下、SiOx膜)を蒸着法を用いて作製した。蒸着膜6
は式(1) 及び(2) から膜厚は2138A、屈折率は1.
52とした。膜厚は膜厚モニタにより調整した。一方、
図3に示すようにSiOx膜の屈折率は蒸着中の酸素分
圧により調整できるため、酸素分圧を9×10-5Tor
rに設定し、屈折率1.52のSiOx膜を形成した。
を説明する。1−1はPrを500ppm添加したZr
F4系のフッ化物光ファイバであり、比屈折率3.7
%、カットオフ波長1.0μm、コア屈折率1.56で
ある。1−2は高Δ石英系光ファイバであり、比屈折率
2.3%、カットオフ波長0.7μm、コア屈折率1.
49である。2−1,2−2は光ファイバ用筐体、3−
1,3−2はV溝基板、4−1,4−2は光ファイバ固
定用板であり、材質はガラスである。5−1,5−2は
紫外線硬化接着剤である。7−1,7−2は1−1,2
−1,3−1,4−1,5−1或いは1−2,2−2,
3−2,4−2,5−2の部品から構成される光ファイ
バ保持筐体を示す。光ファイバ保持筐体7−2の接続端
面は誘電体膜6としてSiOとSiO2 との混合(以
下、SiOx膜)を蒸着法を用いて作製した。蒸着膜6
は式(1) 及び(2) から膜厚は2138A、屈折率は1.
52とした。膜厚は膜厚モニタにより調整した。一方、
図3に示すようにSiOx膜の屈折率は蒸着中の酸素分
圧により調整できるため、酸素分圧を9×10-5Tor
rに設定し、屈折率1.52のSiOx膜を形成した。
【0018】光ファイバ保持筐体7−1及び7−2は互
いに光軸が一致するように筐体同士を調整後、図2に示
すように紫外線硬化接着剤8を用いて接続した。紫外線
硬化接着剤8の屈折率は1.56(波長1.3μm)で
ある。
いに光軸が一致するように筐体同士を調整後、図2に示
すように紫外線硬化接着剤8を用いて接続した。紫外線
硬化接着剤8の屈折率は1.56(波長1.3μm)で
ある。
【0019】本接続部の反射率を反射減衰量測定器を用
いて測定したところ、-42dB であった。誘電体膜(この
場合はSiOx膜)を付加しない場合の反射利率-32.8d
B に比べ約10dBの特性改善が図れた。
いて測定したところ、-42dB であった。誘電体膜(この
場合はSiOx膜)を付加しない場合の反射利率-32.8d
B に比べ約10dBの特性改善が図れた。
【0020】さらに、図4に示すように、本発明の接続
部を有する1.3μm帯光ファイバ増幅器を構成した。
9はPr添加フッ化物光ファイバ1−1を励起する励起
光源(励起波長は1.02μm、Tiサファイヤレーザ
使用)、10は励起光源9で発生した励起光と信号光を
合波するための光ファイバカップラ、11は光増幅器の
発振を抑えるためのファイバ型光アイソレータを示す。
光ファイバカップラ10、ファイバ型光アイソレータ1
1で使用される光ファイバは各々、石英系光光ファイバ
であり、比屈折率差Δは、通常0.3%である。
部を有する1.3μm帯光ファイバ増幅器を構成した。
9はPr添加フッ化物光ファイバ1−1を励起する励起
光源(励起波長は1.02μm、Tiサファイヤレーザ
使用)、10は励起光源9で発生した励起光と信号光を
合波するための光ファイバカップラ、11は光増幅器の
発振を抑えるためのファイバ型光アイソレータを示す。
光ファイバカップラ10、ファイバ型光アイソレータ1
1で使用される光ファイバは各々、石英系光光ファイバ
であり、比屈折率差Δは、通常0.3%である。
【0021】高Δ石英系光ファイバ1−2の光ファイバ
カップラ10と接続される一端及びファイバ型光アイソ
レータ11と接続する一端はTEC処理によりコアを拡
大され、光ファイバカップラ10とPr添加フッ化物光
ファイバ1−1、及びファイバ型光アイソレータ10と
Pr添加フッ化物光ファイバ1−1の間の結合効率を向
上させるために使用した。
カップラ10と接続される一端及びファイバ型光アイソ
レータ11と接続する一端はTEC処理によりコアを拡
大され、光ファイバカップラ10とPr添加フッ化物光
ファイバ1−1、及びファイバ型光アイソレータ10と
Pr添加フッ化物光ファイバ1−1の間の結合効率を向
上させるために使用した。
【0022】図5に増幅特性を示す。信号利得35dB
以上の特性を有する光増幅器が構成された。従って本発
明の接続部を用いることにより高利得な光増幅器を構成
できることが判明した。
以上の特性を有する光増幅器が構成された。従って本発
明の接続部を用いることにより高利得な光増幅器を構成
できることが判明した。
【0023】実施例1は光ファイバ保持筐体7−2の接
続端面の全面に誘電体膜(この場合はSiOx膜)6を
蒸着した。しかし、実施例1の接続部をヒートサイクル
試験(−30〜80°C)した場合、接続部における剥
離が起こるケースがあった。従って、実施例2では光フ
ァイバ保持筐体同士の接続強度を考慮し、図6に示すよ
うに高Δ石英系光ファイバ1−2の端面近傍のみに誘電
体膜(この場合はSiOx膜)6´を蒸着した(膜厚、
屈折率は実施例1と同じ)。ファイバ端面近傍のみに誘
電体膜(SiOx膜)6´を付加した光ファイバ保持筐
体7−2´を用いて実施例1と同様の接続を行ない実施
例1と同じ反射減衰量(−42dB)を得た。また、増
幅実験においても実施例1と同様信号利得30dB以上
の特性を有する光増幅器が構成された。
続端面の全面に誘電体膜(この場合はSiOx膜)6を
蒸着した。しかし、実施例1の接続部をヒートサイクル
試験(−30〜80°C)した場合、接続部における剥
離が起こるケースがあった。従って、実施例2では光フ
ァイバ保持筐体同士の接続強度を考慮し、図6に示すよ
うに高Δ石英系光ファイバ1−2の端面近傍のみに誘電
体膜(この場合はSiOx膜)6´を蒸着した(膜厚、
屈折率は実施例1と同じ)。ファイバ端面近傍のみに誘
電体膜(SiOx膜)6´を付加した光ファイバ保持筐
体7−2´を用いて実施例1と同様の接続を行ない実施
例1と同じ反射減衰量(−42dB)を得た。また、増
幅実験においても実施例1と同様信号利得30dB以上
の特性を有する光増幅器が構成された。
【0024】さらに本接続部のヒートサイクル試験(−
30〜80°C)を行っても接続部の剥離は観測され
ず、信頼性の高い接続部が構成できた。
30〜80°C)を行っても接続部の剥離は観測され
ず、信頼性の高い接続部が構成できた。
【0025】以上の実施例では、非石英系光ファイバと
してZrF4系のフッ化物光ファイバを用いたが、他の
フッ化物光ファイバ、例えばInF3系、ZnF2系、AlF3系ガ
ラス等(泉谷徹郎監修、”新しいガラスとその物性”第
16章 経営システム研究所発行、1984年、または
Tomozawa and Doremus編 Treatise on materials scien
ce and technology volum 26、第4章 Academic Press,
Inc.1985 等を参照)のガラスを用いたフッ化物光ファ
イバ、またはフッ化物ガラス以外にThC14-PbC12-NaCl系
等の塩化物ガラス、AgBr-PbBr2-CsBr-CdBr2 系の臭化物
ガラス、CdF2-BaCl2-NaCl 系のフッ化−塩化物ガラス、
ZnBr2-TlBr-Tl1系の臭化−ヨウ化物ガラス(”ニューガ
ラスハンドブック”、ニューガラスハンドブック編集委
員会編、丸善株式会社、1991年参照)またGe-S系、
As-S系、Ge-P-S系、As-Ge-S 系カルコゲナイドガラス等
のガラスからなる非石英系光ファイバ、さらに燐酸ガラ
ス、弗燐酸ガラス、Al- 硅酸系多成分ガラス光ファイバ
を用いてもよい。また光ファイバ保持筐体を接続するた
めに紫外線硬化接着剤を用いたが、熱硬化接着剤を使用
してもい、ファイバ筐体の材質もガラスだけでなく金属
等を用いてもい。さらに誘電体多層膜としてSiOxの
1層膜を用いたがMgF2、MgO2等の他の誘電体材を使用す
ると共にそれら材料の多層構造にしても当然よい。
してZrF4系のフッ化物光ファイバを用いたが、他の
フッ化物光ファイバ、例えばInF3系、ZnF2系、AlF3系ガ
ラス等(泉谷徹郎監修、”新しいガラスとその物性”第
16章 経営システム研究所発行、1984年、または
Tomozawa and Doremus編 Treatise on materials scien
ce and technology volum 26、第4章 Academic Press,
Inc.1985 等を参照)のガラスを用いたフッ化物光ファ
イバ、またはフッ化物ガラス以外にThC14-PbC12-NaCl系
等の塩化物ガラス、AgBr-PbBr2-CsBr-CdBr2 系の臭化物
ガラス、CdF2-BaCl2-NaCl 系のフッ化−塩化物ガラス、
ZnBr2-TlBr-Tl1系の臭化−ヨウ化物ガラス(”ニューガ
ラスハンドブック”、ニューガラスハンドブック編集委
員会編、丸善株式会社、1991年参照)またGe-S系、
As-S系、Ge-P-S系、As-Ge-S 系カルコゲナイドガラス等
のガラスからなる非石英系光ファイバ、さらに燐酸ガラ
ス、弗燐酸ガラス、Al- 硅酸系多成分ガラス光ファイバ
を用いてもよい。また光ファイバ保持筐体を接続するた
めに紫外線硬化接着剤を用いたが、熱硬化接着剤を使用
してもい、ファイバ筐体の材質もガラスだけでなく金属
等を用いてもい。さらに誘電体多層膜としてSiOxの
1層膜を用いたがMgF2、MgO2等の他の誘電体材を使用す
ると共にそれら材料の多層構造にしても当然よい。
【0026】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば石
英系光ファイバと非石英系光ファイバの各々を光ファイ
バ保持筐体で保持し、両者を光軸が一致するように筐体
同士を調整後、接着剤を用いて接続する接続部におい
て、少なくとも一方の筐体の接続界面に誘電体膜又は
(誘電体多層膜)を付加し、接着剤の屈折率と誘電体膜
の特性を反射防止特性を有するように精密に調整したた
め、接続部における反射特性が誘電体膜の無い場合に比
べ向上する。このため本発明の接続部を1.3μm帯光
ファイバ増幅器に適用することにより高利得特性を有す
る光増幅器を構成できる。
英系光ファイバと非石英系光ファイバの各々を光ファイ
バ保持筐体で保持し、両者を光軸が一致するように筐体
同士を調整後、接着剤を用いて接続する接続部におい
て、少なくとも一方の筐体の接続界面に誘電体膜又は
(誘電体多層膜)を付加し、接着剤の屈折率と誘電体膜
の特性を反射防止特性を有するように精密に調整したた
め、接続部における反射特性が誘電体膜の無い場合に比
べ向上する。このため本発明の接続部を1.3μm帯光
ファイバ増幅器に適用することにより高利得特性を有す
る光増幅器を構成できる。
【図1】本発明の実施例1を説明する図
【図2】本発明の実施例1を説明する図
【図3】SiOx膜の屈折率変化を示す図
【図4】本発明を用いた光ファイバ増幅器の説明図
【図5】図4の光ファイバ増幅器の増幅特性を説明する
図
図
【図6】本発明の実施例2を説明する図
【図7】従来技術1を説明する図
【図8】従来技術2を説明する図
【図9】従来技術2を説明する図
1−1…Pr添加フッ化物光ファイバなどの非石英系光
ファイバ、1−2…石英系光ファイバ、2−1,2−2
…光ファイバ用筐体、3−1,3−2…V溝基板、4−
1,4−2…光ファイバ固定用板、5−1,5−2…接
着剤、6…誘電体膜、7−1,7−2…光ファイバ保持
筐体、8…光ファイバ保持筐体同士を接続する接着剤、
9…励起光源、10…光ファイバカップラ、11…ファ
イバ型アイソレータ。
ファイバ、1−2…石英系光ファイバ、2−1,2−2
…光ファイバ用筐体、3−1,3−2…V溝基板、4−
1,4−2…光ファイバ固定用板、5−1,5−2…接
着剤、6…誘電体膜、7−1,7−2…光ファイバ保持
筐体、8…光ファイバ保持筐体同士を接続する接着剤、
9…励起光源、10…光ファイバカップラ、11…ファ
イバ型アイソレータ。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 大石 泰丈 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日 本電信電話株式会社内 (72)発明者 須藤 昭一 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日 本電信電話株式会社内
Claims (3)
- 【請求項1】 コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移
準位を有する希土類元素を添加した非石英系光ファイバ
とそれに接続する石英系光ファイバの端部が筐体に保持
され、光軸が一致するように筐体同士を接続する光ファ
イバ増幅器用光ファイバ接続部において、 少なくとも一方の筐体の接続界面の全面或いはファイバ
端面近傍に誘電体膜或いは誘電体多層膜が存在し、か
つ、互いの筐体を接着剤を介在することにより接着した
ことを特徴とする光ファイバ増幅器用光ファイバ接続
部。 - 【請求項2】 前記誘電体膜或いは誘電体多層膜とし
て、接続後に反射防止膜として作用する誘電体膜或いは
誘電体多層膜を用いることを特徴とする請求項1記載の
光ファイバ増幅器用光ファイバ接続部。 - 【請求項3】 前記希土類元素添加非石英系光ファイバ
と前記石英系光ファイバの両者の比屈折率差が各々2%
以上であることを特徴とする請求項1又は2記載の光フ
ァイバ増幅器用光ファイバ接続部。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP17865092A JPH0627343A (ja) | 1992-07-06 | 1992-07-06 | 光ファイバ増幅器用光ファイバ接続部 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP17865092A JPH0627343A (ja) | 1992-07-06 | 1992-07-06 | 光ファイバ増幅器用光ファイバ接続部 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0627343A true JPH0627343A (ja) | 1994-02-04 |
Family
ID=16052176
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP17865092A Pending JPH0627343A (ja) | 1992-07-06 | 1992-07-06 | 光ファイバ増幅器用光ファイバ接続部 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0627343A (ja) |
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-
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