JPS5915225A - 光スイツチ - Google Patents

光スイツチ

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JPS5915225A
JPS5915225A JP57124106A JP12410682A JPS5915225A JP S5915225 A JPS5915225 A JP S5915225A JP 57124106 A JP57124106 A JP 57124106A JP 12410682 A JP12410682 A JP 12410682A JP S5915225 A JPS5915225 A JP S5915225A
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JP
Japan
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optical
refractive index
optical waveguide
optical switch
waveguide
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JP57124106A
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English (en)
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Kazuo Mikami
和夫 三上
Masanobu Koide
小出 正信
Taro Watanabe
太郎 渡辺
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Omron Corp
Original Assignee
Tateisi Electronics Co
Omron Tateisi Electronics Co
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Publication date
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    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/29Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the position or the direction of light beams, i.e. deflection
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    • GPHYSICS
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (イ)発明の分野 この発明は光スィッチ、特に機械的な接触をともなわな
い光スィッチに関する。
(ロ)発明の背景 近年、光ファイバを用いた光伝送が実用化されつつあシ
、その中でも光交換網や光データハイウェイが光伝送シ
ステムとして注目されるにいたっている。これらのシス
テムの基本コンポーネントとして光スィッチが使用され
るが、光ファイバとの接続の問題から、できるだけコア
径の大きなファイバの(吏用が必要なため、ビーム径の
大なるマルチモード光を制御する技術の開発が広〈産業
界で要請されている。
しかしながら従来の光切替制御は、光伝搬路に電界ある
いは磁界を印加して、電気光学効果あるいは磁気光学効
果によシ光伝搬路に設けられる誘電体相判の屈折率を制
御するものであシ、シングルモード光導波路内の2〜5
〔μm〕程度の非常に細いビームを切替えるものであっ
た。一般に電界や磁界は表面層から深く入るにしたがい
減衰が太きいため200(μIn )以−1−の人いビ
・−ムを制御する場合2間電圧や大電流か必要である。
!、た電気光学効果の大きい誘電体相和は導波路厚さの
大きいマルチモード光導e路を作成することが非常に困
難であり、一般にシンクルモードの光導波路しか作成で
きないという欠点がある。そのため従来の電気光学効果
、磁気光学効果による2〜5〔μIll )程度の小径
光ビームの切替方法を200〔μfn〕以上の大径の光
ビームの制御にそのまま適用することばヤきない。
一方、仮に200 (/1rn)程度の光ビームの制御
が可能な光切換手段が実現したとしても、従来の光ファ
イバ、バルク等よpなる光伝送シヌテムでは光ファイバ
とバルクの結合面で光ビームの拡大が生じ、なお光ビー
ムの制御の困※コ1[さが問題として残る。第1図は従
来のバルク結晶を用いた場合の光ビームの広が9を示す
図であるが9図においてバルク2に結合する光ファイバ
1のコア径がたとえば200 Ctt m)、開口数N
Aがたとえばo、isであるとすると、光ビームaは約
に=10’の広がり角でバルク2の結晶内を伝搬しなが
ら拡大されてゆく。たとえば10(慇〕云搬する間にビ
ーム径ば200 CtノI11 )から2000〔μm
〕へと広カル。
この2000 (7z +n)程度の径を持つビーム光
を切替えるとなるとシングルモード光の略1000倍の
太さのビーム光を切替えることになりこのように大径の
ビームを1扁向することは原理的に不可能である。
また光ビームを偏向するのに屈折率が2乗分布を形成す
るロッドレンズでコリメートするこトモ考えられるが、
この場合、たとえば口径2〔門〕のレンズを用いるとし
ても、光ビームが1oC猫り伝送される間にビーム径は
200(71m’:lから。
1500(μm〕に拡大される。したがってこの拡大さ
れたビームの切換側(財)も困難である。
(ハ)発明の目的 この発明の目的は上記従来の問題点を一挙に解決し、大
コア径の光ファイバ等より出射される大径の光ビームを
、非接触で切換え得る光スィッチを提供するにある。
に)発明の構成と効果 」−記目的を達成するためにこの発明の光スィッチは誘
東体基板七に設けられ9分岐路を持つ先導波路と、との
光導波路のf3iJ3分岐路近傍に光導波路の軸方向に
垂直な方向に温度勾配を牛じさせる温度勾配発生手段と
よシなり、前記(jil’1度勾配発生手段によシ分岐
路の温良勾配を灰化させることによシ前記光導波路内の
光伝搬方向を割切1するようにしている。
この発明の光スィッチによれば、非接触で大(”4光ビ
ームの切替全容品に行なうことができる。また光導波路
に大コア径のファイバを容易に結合することができるの
で挿入ロスが1人減できると同時に、ビームが広がらな
いため、低電圧、低電力で比較的容易に光ビームの切換
が可能である。そのうえ温度勾配によって光を偏向させ
るものであシ。
電界や磁界で制御する場合のように光の偏波方向によっ
て制御割合が便化することがなく偏波面の影響を受ける
ことなく、効率の良い元ビームの切替が可能である。
次に第2図ないし第4図を参照して、この発明の光スィ
ッチの基本原理について説明する。
第2図は光ファイバろとこの発明の光スィッチを構成す
る光導波路4の結合状態を示す概略図である。光導波路
4は導波路層4aとクラッド層4bで構成されている。
また光マアイバ乙のコア径と導波路層4aの径が同一に
設定されている。
今たとえば光ファイバ乙のコア径と導波路層4aの径を
200〔μnl〕、光ファイバ6の開「1数NAを01
8とすると光ファイバ6よりの光ビーム1]は約10i
′のビーム拡がり角で光導波路4に入射する。導波路層
4aの屈折率n 1がクラッド層41)の屈折率112
より大きいので入射後の光ビームは4波路層4Aとクラ
ッド層4bの境界面で全反射を繰返しながら導波路層4
a内をfム搬する。そのため先導波路4内を光ビームが
伝搬してもビームが拡大せず、その径は200〔μm1
]〕と一定である。
したがって同じ200〔μn1)の光ファイバを結合し
た場合でも第1図に示した場合に比し7て光導波路内で
の光切替が容易となる。
第3図は誘電体材#l 5の表面に発熱体6を蒸着した
場合の温度(1)分布および屈折率(n)分布を示して
いる。図の特性曲線Cに示すように温度分布は発熱体乙
の中心部6aで最も高く発熱体6の端部6bから遠ざか
るにしだがって小さくなり、制用(6b付近に変曲点C
1を持つ関数である。このような温度分布によって誘電
体相別5の内部に温度分布曲線Cと相似形の屈折率分布
が生じる。誘電体材料5が高分子フィルムで形成される
場合は温度屈折率変化が負、ガラスで形成される嚇合は
正となるので、たとえば誘電体相別5が高分子フィルム
の場合には、屈折率分布は第6図の(1に示すように発
熱体6の中火部6aの真下で屈折率nが最小となる分布
曲線となる。
ここで」二記屈折率分布を有する高分子フィルム5上の
発熱体6の端部61)に入力用光ファイバ7よシ光ビー
ムeを入射させると、XMi+iか向に屈折率勾配が生
じているため屈折率の大なる方向へ光が偏向される。こ
のときの偏向角0は次式で表わされる。
たたし r/lT:温度に対する屈折率変化。
/ ・X軸方向の温度勾配 x L :発熱体の光伝搬方向の長さ 上記において’  ”ITは材料によってきまるもので
あるため、偏向角θを大きくするには9シx すなわち温度勾配を太きぐずればよい。そのために 5
身 の最も大となる変曲点付近に光ビーム唄 を入射し、常に偏向光が変曲点付近を通過するようにす
ればよい。
発熱体6の端部6 bすなわち1M度分布の変曲点C1
に光ビームeを入射した場きの光ビームの軌跡が第4図
に示されている。
発熱体6が実態で示すように長方形である場合には、光
ビーム(うは右方に偏向され発熱体6の端部6bより遠
ざかるにつれて偏向角がθ→01−02−03− 04
−θ5→・・・と変化し、偏向光ビームfとして出射さ
れる。
発熱体6が長方形の場合でも光ビームはかなシ偏向を受
けるが、この場合発熱体乙の端部6b、より遠ざかるに
したがい温度勾配5T//  か小さくなx p、偏向角はθ〉θ1〉θ2〉θ6〉θ4〉θ5〉・・
・の関係となシ発熱体6の全体にわだ“つて有効に屈折
率勾配が利用できないので大きな偏向角を得るには限界
がある。
そこで1発熱体6の端部形状を、光ビームが常に温度分
布の変曲点付近すなわち■シ の最大?X 点を通過するように、光ビームの偏向軌跡に沿って形成
することが望ましい。たとえば一点鎖線で示す発熱体6
′のように端部61 bの形状を円弧状とすれば常に最
大の偏向角θで発熱体6′の全長にわたって有効に屈折
率勾配が利用でき1gに示すような偏向効率の良い光ビ
ームを得ることができる。
なお、光導波路がガラス材料で形成される場合は、屈折
率分布が温度分布と同じ極性となるため高分子フィルム
の場合とは逆方向に偏向される。
したがって発熱体の円弧形状も逆方向となるよう、にす
ればよい。
この発明の光スィッチは、上記した基本原理すなわち2
発熱体を加熱した場合にはその温度分布に応じた屈折率
分布で光導波路内の光ビームが偏向され1発熱体を加熱
しない場合には温度分布が生じず光ビームが直進すると
いう特性を利用したものである。
(ホ)実施例の説明 第5図はこの発明の一実施例を示すマルチモード光スイ
ッチの斜視図である。また第6図は同概略平面図である
第5図、第6図に示す光スィッチは、基板10上に低屈
折率のアクl))し系樹脂で形成される表面コート層1
1を介して低屈折率モノマとしてアクリル酸メチルを含
有した高分子フィルム(たとえばホリカーホネー1−)
層12をキャスティングで形成し、サンドウィッチ構造
としている。高分子フィルム層12の上面にも表面コー
ト層11が形成されている。また、高分子フィルム層1
2は紫外線露光によJ200(71m)幅、20C1(
μm)ノ1さの光導波路13及びその分岐路14を形成
している。さらに表面コート101 i 1に(ハ1分
岐部15の近傍に、光導波路15から分岐路14に跨が
るように発熱体としてのN1cr16(たとえば厚さ2
000人)が円弧状にリフ1−オフ法により蒸着形成さ
れている。N1cr16の而−[−の2点に、スイッチ
17を介して直流電源18よp直流電!f(5(V))
が印加されるように構成されている。
上記光導波路13には、コア径が200〔μITI )
の入力用光ファイバ19が結合され、同じくコア径が2
00(7zm)の出力用尤ファイバ20が光導波路13
の他端に直接結合されている。また切替用の200〔μ
I11 )出力用光ファイバ21が分岐路14に直接結
合されている。
スイッチ17がオフで直流電源18の直流電圧がN1c
r16に印加されない場合は、N1cr16は加熱され
ず、し・たがって分岐点15の近傍に温度分布が生じな
いので入力用光ファイバ19より光導波路16に入射さ
れた2 00 (p’ m )のマルチモード光は晃導
波路13に閉じ込められそのまま伝搬する。そしてN1
cr16の下方f:通過する際も屈折を受けず通過し出
力用光ファイバ20を経て大部分のマルチモード光11
が出力される。この状態は光スィッチのオフ状態を示す
ことになる。
スイッチ17がオンし、直流電源18より直流電圧がN
1cr16に印加されるとN1cr16に電流が流れN
1cr16は発熱する。その結果電極直下の光導波路1
3には伝搬路に略直角に温度分布すなわち屈折率勾配が
生じる。まだN1cr16の端部形状が円弧状になって
いるため、入力用光ファイバ19から光導波路13に入
射されたマルチモード光は屈折率勾配の最大点付近を通
過しながら効率よく偏向される。そして分岐路14に大
部分のマルチモード光が入射される。この場合光導波路
13は負の温度屈折率変化によシ、屈折率が分岐路14
よシ小さくなるため2分岐点15以降はほとんど導波さ
れない。分岐路14に入射されたマルチビーム光iは分
岐路14内を直進して出力用光ファイバ21に入射され
出力される。この状態は光スィッチのオン状態を示すこ
とになる。
第7図はこの発明の他の実施例を示す光スイッチの概略
平面図である。
この実施例の光スィッチは発熱体としてのN、1cr2
2の形状を長方形状としてその端部を直線状に形成した
点で第6図に示すものと朴直している。光導波路13と
分岐路14の分岐角αが小さい場合にはこの実施例の光
スイッチのN1cr22のように端部を直線にしかつそ
の端部を光導波路13から分岐路14に跨らせることに
より、第6図に示した光スィッチと近似した特性の光ヌ
イ゛ノチを得ることができる。
第8図はこの発明のさらに他の実施例を示す光スィッチ
の概略平面図であって、第7図に示す光スィッチに加え
て、光導波路15の分岐点15に高屈折率層2ろを付加
したもので、光ヌイ゛ノチのオフ時に光ビームが分岐路
14に漏れるのを防ぐように、すなわちクロストークを
改進したものである。
第9図は、この発明のさらに他の実施例を示す光スィッ
チの概略平面図である。この実施例の光スィッチの特徴
は第6図のN1cr16に相当するN1cr24の他に
分岐点15をはさんで相対する方向にもう1個の発熱体
としてのN1cr25e設は光スイッチのオン時にN1
cr24とN1cr25の間の低屈折率分岐路14にマ
ルチビーム光ii導くようにし、光スイツチオン時に、
偏向された光ビームiが分岐路14外へ一部面れるのを
防止するようにしたもの、すなわち消光比を改善したも
のである。
第10図はこの発明のさらに他の実施例を示す光スィッ
チの概略平面図である。この光スィッチの特徴は発熱体
としてのN1cr22を光導波路13の分岐路14側端
に光導波路16に平行して設けるとともに光導波路13
の分岐点15から分岐路14にかけて高屈折率1123
を設けたことである。
とc7)実施例の光スィッチでは、Ni0r22に直流
電圧を印加しない状態では高屈折率層23によシ光導波
路16に入射したマルチモード光は分岐路1・1に導か
れ、すなわち通常はオン状態にあり。
N1cr22に直流電圧が印加されると生じる温度分布
屈折率勾配により、光導波路13に入射されたマルチビ
ーム光をそのまま直進させて出力用光ファイバ20よシ
出力するものである。この場合は光スィッチとしてはオ
フ状態になる。すなわちこの実施例の光スィッチはノー
マルクローズタイプのものである。
第11図はこの発明のさらに他の実施例を示す光スィッ
チの概略平面図である。この実施例の光スィッチはいわ
ゆる光データハイウェイ用の光バイパス2×2光スイツ
チを1個の光スィッチで構成したものである。N1cr
28に直流゛屈託が印加されない場合は、入力用光ファ
イバ26aより入射された光ビームは光導波路27a、
29aを直進して出力用光ファイバ30aに出力され、
入力用光フアイバ261〕よシ入射された光ビームは光
導波路27b、29bを直進して出力用光ファイバ30
bに出力されるが、N1cr28に的゛流軍圧が印加さ
れると、入力用光ファイバ26aより入射された光ビー
ムは光導波路2711よシ分岐点15で偏向されて光導
波路291)よシ出カ用光ファイバ301bに出力され
、入力用光ファイバ26bより入射された光ビームは光
導波路271〕より分岐点15で偏向されて先導波路2
9aを経て出力用光ファイバ30aに出力される。
第12図ないし第17図はそれぞれこの発明のさらに他
の実施例を示す概略平面図である。」二記した第6図な
いし第11図の実施例の光スィッチ(は、光導波路を高
分子フィルムで形成し7ているに対し、これら第12図
ないし第17図に示す光スィッチは先導波路をガラスで
形成している点で相違する。ガラスの場合は上記したよ
うに温度・屈折率変化が正であり、光ビームの偏向方向
が逆になるため、第6図ないし第11図に示しだ光スィ
ッチと比較し、て第12図ないし第17図に示す光スイ
ッチは1発熱体としてのN1crの配置される位置が光
導波路に対して逆になっている。
第12図に示す光スイッチは、光導波路31゜分岐路3
2がガラスで形成されていること、N1cr18が分岐
路30の右側に設けられていること、の2点で第6図に
示す光スィッチと相違しているが、光スィッチのオン・
オフ動作は同じである。
同様に、第13図に示す光スィッチは第7図に示す光ス
ィッチに、第14図に示す光スィッチは第8図に示す光
スィッチにそれぞれ対応する。
また第15図に示す光スィッチも光導波路31゜分岐路
32をガラスで形成したこと1分岐路32の分岐点近傍
にN1cr33を設けたこと、で第9図に示す光スィッ
チと(1違するが1元スイッチオン時の消光比を改善す
ることにおいて両者は変わシがない。
さらに第16図の光スィッチは第10図の光スイッチに
対応しN1cr22を光導11.Rf烙31の分岐点」
二に設けた点で相違するが、いずれもノーマルクローズ
タイプのものである。
同様に第17図の光スィッチは第11図の光スィッチに
対応する。
なお」二記実施例において光導波路を高分子フィルムあ
るいはガラスで形成する場合について説明したが、この
発明はこれらに限ることなく他のたとえば電気化学結晶
、多結晶アモルファス利料等を使用してもよい。
また発熱体も適宜なものを使用すればよく発熱体を設け
る位置も光導波路の上面のみならず、下面あるいは上下
両面にしてもよい。
さらに上記実施例の光導波路に入射される光はマルチモ
ード光を想定したが、この発明はもちろんシングルモー
ド光にも適用できるこというまでもない。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来の光スィッチを説明するだめのバルク結晶
内のビームの広が9を示す図、第2図はこの発明の詳細
な説明するためのマルチモード光導波路内のビーム拡が
りを示す図、第3図はこの発明の詳細な説明するための
温度分布、屈折率分布を示す図、第4図は同光ビームの
偏向軌跡を示す図、第5図はこの発明の一実施例を示す
光スィッチの斜視図、第6図は第5図に示す光スィッチ
の概略平面図、第7図ないし第17図はこの発明の他の
実施例を示す光スィッチの概略平面図であって、第7図
、第8図、第9図、第10図、第11図はそれぞれ光導
波路を高分子フィルムで形成した場合の光スィッチを示
す図、第12図、第13図、第14図、第15図、第1
6図、第17図はそれぞれ光導波路をガラスで形成した
場合の光スィッチを示す図である。 5・7・19・26a・26b:入力用光ファイバ、 
 4 ・13 ・?7a・27b29a・29b−31
・34a−34b−36a−361〕:光導波路。 5:銹電体材料、 6・16・22・24・25・28
・33・35=発熱体。 10:基板、  11:表面コート層。 12:高分子フィルム、  14・32二分岐路。 15:分岐点、  17:スイッチ。 18:直流電源、  20・21・50a −30b:
出力用光ファイバ、 23:高屈折率層。 特許出願人     立石電機株式会社代理人  弁理
士  中 伺 茂 信 第7図 82図 /h M7図 茅8図 第q図 箪roljj3 ヌrtEr 第72図 茅/3閾 第14図 第75図 第76図 幕17図

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)誘電体基板上に設けられ1分岐路をもつ光導波路
    と、との光導波路の前記分岐路近傍に設けられ光導波路
    の軸方向に垂直な方向に温度勾配を生じさせる温度勾配
    発生手段とよシなシ、前記温度勾配発生手段の動作/不
    動作によシ前記先導波路内の光伝搬方向を切換えること
    を特徴とする光スィッチ。
  2. (2)前記温度勾配発生手段は円弧状の発熱体で形成さ
    れることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光ス
    ィッチ。
  3. (3)  前記光導波路は高分子フィルムで形成される
    ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光スィッ
    チ。
  4. (4)  mJ記先光導波路ガラスで形成されることを
    特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光スィッチ。
JP57124106A 1982-07-15 1982-07-15 光スイツチ Pending JPS5915225A (ja)

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JP57124106A JPS5915225A (ja) 1982-07-15 1982-07-15 光スイツチ
US06/814,158 US4753505A (en) 1982-07-15 1985-12-23 Optical thermooptic switch device

Applications Claiming Priority (1)

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JP57124106A JPS5915225A (ja) 1982-07-15 1982-07-15 光スイツチ

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