JP5370780B2 - マルチクラッド光ファイバ、光ファイバモジュール、ファイバレーザ及びファイバアンプ - Google Patents
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Description
本願は、2009年6月17日に、日本国に出願された特願2009−144630号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
このような観点から、実効コア断面積を拡大する手法が、近年盛んに検討されている。
非特許文献2には、高次モードが存在する光ファイバであっても、光ファイバを曲げて使用することで高次モードに曲げ損失を発生させ、実効コア断面積が大きい複数モード光ファイバで実質的にシングルモード伝搬を実現する手法が開示されている。
非特許文献5には、リーケージファイバを利用した実効コア断面積拡大の手法が開示されている。
非特許文献6〜8には、コアの周囲に高次モードのみを結合させて除去し、実質的にシングルモード伝搬を実現する手法が開示されている。
また、非特許文献2で開示されている手法は、これまでに比較的広く利用されているが、Proc. of OFC/NFOEC 2008, OTuJ2 (2008)(以下、非特許文献9と略記する)に記載されているように、曲げた時の実効コア断面積の縮小の影響を受け、実効コア断面積の拡大には限界があり、十分に実効コア断面積を拡大できず、曲げた時を考慮すると、コアの外径は実質的には25μm(実効コア断面積に換算すると320μm2)程度に制限されるという問題点があった。
また、非特許文献3及び4で開示されている手法では、光ファイバが曲げに弱いため、曲げて使用できず、コンパクトなファイバアンプやファイバレーザを実現できないという問題点があった。
非特許文献5で開示されている手法は、リーケージファイバが曲げに弱い点で、非特許文献3及び4で開示されている手法と同様であり、また、原理的に伝送損失が大きいため、レーザの発振効率やアンプの増幅効率を高めることが難しいという問題点もあった。
非特許文献6〜8で開示されている手法は、効果的に高次モードを除去できるが、その屈折率分布や構造が非常に複雑で、しかも非常に高精度な制御が必要であり、製造が難しく、コストが高く、歩留まりが低くなってしまうという問題点があった。
(2)上記(1)に記載のマルチクラッド光ファイバは、所定の曲げ直径で曲げられていてもよい。
(3)上記(1)または(2)に記載のマルチクラッド光ファイバは、前記内側クラッドの外径が、前記コアの外径の2倍以上であってもよい。
(4)上記(3)に記載のマルチクラッド光ファイバは、前記内側クラッドの外径が、前記コアの外径の5倍以下であり、かつ130μm以下であってもよい。
(5)上記(4)に記載のマルチクラッド光ファイバは、前記コアの外径が25〜50μmであり、前記コアと前記内側クラッドとの間の比屈折率差が0.05〜0.13%であってもよい。
(7)上記(6)に記載のマルチクラッド光ファイバは、前記内側クラッドの外径が、前記コアの外径の2倍以上であってもよい。
(8)上記(7)に記載のマルチクラッド光ファイバは、前記内側クラッドの外径が、前記コアの外径の5倍以下であり、かつ130μm以下であってもよい。
(9)上記(8)に記載のマルチクラッド光ファイバは、前記コアの外径が35〜50μmであり、前記コアと前記内側クラッドとの間の比屈折率差が0.05〜0.10%であってもよい。
(10)上記(8)に記載のマルチクラッド光ファイバは、前記コアの外径が25〜35μmであり、前記コアと前記内側クラッドとの間の比屈折率差が0.07〜0.13%であってもよい。
(12)上記(11)に記載のマルチクラッド光ファイバは、前記内側クラッドの外径が、前記コアの外径の2倍以上であってもよい。
(13)上記(12)に記載のマルチクラッド光ファイバは、前記内側クラッドの外径が、前記コアの外径の5倍以下であり、かつ130μm以下であってもよい。
(14)上記(13)に記載のマルチクラッド光ファイバは、前記コアの外径が35〜50μmであり、前記コアと前記内側クラッドとの間の比屈折率差が0.08〜0.13%であってもよい。
(16)上記(1)〜(15)のいずれかに記載のマルチクラッド光ファイバは、前記コアに蛍光元素が添加されていてもよい。
(17)上記(16)に記載のマルチクラッド光ファイバは、前記蛍光元素が希土類元素であってもよい。
(19)本発明のファイバレーザ又はファイバアンプは、上記(1)〜(17)のいずれかに記載のマルチクラッド光ファイバ若しくは上記(18)に記載の光ファイバモジュールを有する。
<マルチクラッド光ファイバ>
図3Aは、本発明のマルチクラッド光ファイバ1(以下、単に光ファイバ1、あるいはファイバ1ということがある)の一実施形態を模式的に示した図である。本発明のマルチクラッド光ファイバ1は、信号光を導波する平均屈折率n1のコアaと;該コアaの周囲に形成された平均屈折率n2の内側クラッドbと、該内側クラッドbの周囲に形成された平均屈折率n3の中間クラッドcと、励起光を中間クラッドcよりも内側に閉じ込める、中間クラッドcの周囲に形成された平均屈折率n4の外側クラッドdと、からなるクラッドeと;を少なくとも備える。また、本発明のマルチクラッド光ファイバ1では、前記n1〜n4が、n1>n2>n3>n4の関係を満たし、信号光波長において、前記コアa中に二つ以上の軸対称モード(すなわち、基本モードと、この基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード))が存在し、所定の曲げ直径で曲げられた時に、前記コアa中の高次モードが、内側クラッドモードとのカップリングによりクラッドe中に拡散して、実質的に基本モードのみがコアa中を伝搬する。
本発明のマルチクラッド光ファイバ1は、例えば、図22に示すように、内側クラッドbが屈折率分布を有していても良いし(内側クラッドbが複数層でも良いし)、中間クラッドc及び/又は外側クラッドdが屈折率分布を有していても良く、セグメントコア型のコアaを有していても良い。このように、これら各部a〜dの少なくともいずれかにおいて屈折率分布を有する光ファイバの場合、各部a〜dの屈折率は、コアa、内側クラッドb、中間クラッドc及び外側クラッドd各々の平均屈折率がn1>n2>n3>n4の関係を満たすようになっていれば良い。
前記n1〜n4は、コアaや各クラッドb〜dを構成する材質、添加成分の種類で、適宜調整できる。
光ファイバを同一の曲率半径で一様に曲げた時の光ファイバの諸特性を計算する方法として、いくつかのものが知られているが、ここでは最も直感的に理解し易いものとして、導波路の曲がりの影響を等価直線導波路に変換して計算する手法(例えば、Opt. Express, 14, p. 69−81 (2006)参照)に基づいて、本発明の光ファイバについて説明する。
しかしながら、上記の実質的シングルモードの定義は、ファイバに光を入射する励振条件や、ファイバ中での(希土類等の蛍光元素による)ゲインのモード依存性等、ファイバの導波構造そのものの性質だけでなく、他の要因にも影響されるため、上記比率の観測が難しいという問題がある。したがって、上記定義をベースとして、「ある曲げ直径に光ファイバを曲げたときの軸対称高次モード(たとえばLP02モード等)の閉じ込め損失がある値以上であること」を実質的シングルモードの条件とすることも、ファイバの導波構造そのものの性質としてのシングルモード特性を表すことがある(たとえば、2006年電子情報通信学会総合大会,C−3−86(2006)参照)。本発明では、「ある曲げ直径に曲げたときの軸対称高次モード(たとえばLP02モード等)の閉じ込め損失が1dB/turn以上であること」を実質的シングルモードの条件とする。閉じ込め損失が1dB/turnというのは、Γ値で約0.80以下であり(デシベルとパワー比率の関係から当業者には公知)、図4で説明すると、曲げ直径約130mm付近と約95mm付近ではこのΓ値を実現できている。
以下、上記機能を得るための好ましいパラメータの数値範囲について、順次説明する。
また、内側クラッドbの外径は、130μm以下であることが好ましい。その理由について、以下、説明する。
(1)同一のクラッドモード(例えば、1stクラッドモード)における曲げ直径とΓ値との関係に着目すると、コアaの外径や内側クラッドbの外径を変化させた場合、コアaの外径が小さいほど、また内側クラッドbの外径が小さいほど、Γ値が小さくなる曲げ直径の範囲が広い。ここで「Γ値が小さくなる曲げ直径の範囲」とは、例えば、「Γ値が0.6以下となる曲げ直径の範囲」を指す。コアaの外径が小さいほど、Γ値が小さくなる曲げ直径の範囲が広くなることは、例えば、内側クラッドbの外径が同じでコアaの外径が異なる場合の計算結果である図5と図10を比較し、コアa中の基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード(LP02モード))と1stクラッドモードとの結合でΓ値が0.6以下となる曲げ直径の幅が、図5では約6mm(図5中、矢印で示す幅W1)、図10では約2.5mm(図10中、矢印で示す幅W2)であることから理解できる。一方、内側クラッドbの外径が小さいほど、Γ値が小さくなる曲げ直径の範囲が広くなることは、例えば、図6と図7を比較し、LP02モードと1stクラッドモードとの結合でΓ値が0.6以下となる曲げ直径の幅が、図6(内側クラッドbの外径が100μmである場合の計算)では約3.5mm(図6中、矢印で示す幅W3)、図7(内側クラッドbの外径が110μmである場合の計算)では約2.0mm(図7中、矢印で示す幅W4)であることから理解できる。
(2)コアa中の基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード)と2ndクラッドモードとの結合は、Γ値が小さくなる曲げ直径の範囲が狭い。これは、例えば、図7におけるコアa中の基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード(LP02モード))と1stクラッドモードとの結合でΓ値が0.6以下となる曲げ直径の幅が約2.0mm(図7中、矢印で示す幅W4)、LP02モードと2ndクラッドモードとの結合でΓ値が0.6以下となる曲げ直径の幅が約1.5mm(図7中、矢印で示す幅W5)、LP02モードと3rdクラッドモードとの結合でΓ値が0.6以下となる曲げ直径の幅が約6.0mm(図7中、矢印で示す幅W6)であることから理解できる。
(3)コアa中の基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード)と高次のクラッドモードとの結合は、相対的に小さい曲げ直径で生じる。これは、例えば、図7において、コアa中の基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード(LP02モード))と1stクラッドモードとの結合、LP02モードと2ndクラッドモードとの結合、LP02モードと3rdクラッドモードとの結合が、それぞれ曲げ直径約180mm付近、140mm付近、120mm付近で生じていることから理解できる。また、高次のクラッドモードにおいても、コアaの外径が小さいほど、また内側クラッドbの外径が小さいほど、Γ値が小さくなる曲げ直径の範囲が広い。コアaの外径が小さいほど、Γ値が小さくなる曲げ直径の範囲が広くなることは、例えば、内側クラッドbの外径が同じでコアaの外径が異なる場合の計算結果である図7と図12を比較し、LP02モードと3rdクラッドモードとの結合でΓ値が0.6以下となる曲げ直径の幅が、図7では約6.0mm(図7中、矢印で示す幅W6)、図12では約2.5mm(図12中、矢印で示す幅W7)であることから理解できる。一方、内側クラッドの外径が小さいほど、Γ値が小さくなる曲げ直径の範囲が広くなることは、例えば、図6と図7を比較し、LP02モードと2ndクラッドモードとの結合でΓ値が0.6以下となる曲げ直径の幅が、図6では3.0mm(図6中、矢印で示す幅W8)、図7では1.5mm(図7中、矢印で示す幅W5)であることから理解できる。
光ファイバを製造したり、ある径で巻回する場合には、いずれにおいても、ばらつきが生じることを考慮に入れる必要がある。
光ファイバを製造する場合、図3に例示した屈折率分布は、非常に理想的なものに過ぎず、実際には、各層間の境界における屈折率変化は図3よりもなだらかであるし、例えば、コア中央にディップやツノと呼ばれる屈折率変化部が現れることもある。さらには、これらの現実の光ファイバにおける屈折率分布は、光ファイバの長手方向でも微妙に変化している。以上のことを考慮すると、所望のモードカップリングが生じる曲げ直径の許容範囲は、できるだけ広いことが望まれる。また、光ファイバを巻回する場合、作業のばらつきや実際の収納上の制限により、完全に均一な径で巻回することは現実上困難であり、所望のモードカップリングが生じる曲げ直径の許容範囲は、できるだけ広いことが望まれる。実用上のモードカップリングが生じる曲げ直径の許容範囲は、幅として2mm以上は確保することが望まれる。
(a)コアa中の基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード)と1stクラッドモードとの結合を利用する場合、内側クラッドbの外径の上限値は、いずれのコアaの外径であっても110μm以下である。内側クラッドbの外径が110μmを超えると、Γ値が0.6以下となる曲げ直径の幅が2mmよりも狭くなる。
(b)コアa中の基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード)と2ndクラッドモードとの結合は実用上利用できない。
(c)コアa中の基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード)と3rdクラッドモードとの結合を利用する場合、内側クラッドbの外径の上限値は、コアaの外径によって異なるが、130μm以下である。内側クラッドbの外径が130μmを超えると、コアa中の基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード)と3rdクラッドモードとのモードカップリングにおいて、Γ値が0.6以下となる曲げ直径の幅が2mmよりも狭くなる。
以上から、コアa中の基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード)と、1stクラッドモード〜3rdクラッドモードまでのモードの少なくともいずれか一つとの結合までを利用するためには、内側クラッドbの外径は130μm以下が好ましい。
図4〜16から、内側クラッドbの外径が同じ場合、コアaの外径を大きくすると、モードカップリングが生じる曲げ直径は小さくなる傾向が見られ、またモードカップリングが生じる曲げ直径の許容範囲は狭くなる傾向が見られる。このことから、許容される曲げ直径の下限値を80mmに、モードカップリングが生じる曲げ直径の許容範囲を±1mm以上にするという実用上の制限を設けると、本発明の手法を適用した場合の実効コア断面積の拡大には、上限値が存在すると考えられる。そして、コアa中の基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード)と3rdクラッドモードとの結合までを念頭に置いて計算すると、コアaの外径の上限値は50μmとなる。コアaの外径が50μmを超えると、コアa中の基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード)と3rdクラッドモード(あるいは1stクラッドモード)とのモードカップリングが生じる曲げ直径の許容範囲が±1mmよりも狭くなる。
コアaと内側クラッドbとの間の比屈折率差を0.10%から0.13%まで変化させた場合の、Γ値と曲げ直径との関係の計算結果を図18〜21に示す。なお、ここでは、コアaと内側クラッドbとの間の比屈折率差以外のパラメータは、図3Bに示す屈折率プロファイルを有するマルチクラッド光ファイバ1の場合と同じである。コアaと内側クラッドbとの間の比屈折率差が大きくなるに従い、モードカップリングが生じる曲げ直径は小さくなり、またモードカップリングが生じる曲げ直径の許容範囲は狭くなる。これはコアaの外径を大きくする場合と同様で望ましくない。したがって、コアaと内側クラッドbとの間の比屈折率差の上限値にも、許容される曲げ直径とモードカップリングが生じる曲げ直径の許容範囲による制限があり、その上限値は約0.13%である。図21に示すように、コアaと内側クラッドbとの間の比屈折率差が0.13%の場合、コアa中の基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード)と1stクラッドモードとの結合でΓ値が0.6以下となる曲げ直径の幅W9が2mm(±1mm)程度であり、すなわちモードカップリングが生じる曲げ直径の許容範囲が2mm程度となる。コアaと内側クラッドbとの間の比屈折率差が0.13%よりも大きくなると、モードカップリングが生じる曲げ直径の許容範囲が2mmよりも狭くなり、好ましくない。
コアaと内側クラッドbとの間の比屈折率差の下限値は、安定して比屈折率差を維持して製造できる光ファイバの製造適性で決まる。VAD(Vapor phase axial deposition)法、MCVD(Modified chemical vapor deposition)法、PCVD(Plasma chemical vapor deposition)法、OVD(outside vapor deposition)法、DND(Direct nanoparticle deposition)法等で光ファイバを製造する場合には、概ね0.05%が安定して製造できる下限値である。
さらには、中間クラッドcと内側クラッドbとの間の比屈折率差は0.20%より大きいことがより好ましい。中間クラッドcと内側クラッドbとの間の比屈折率差が0.20%より大きい場合、中間クラッドcと内側クラッドbとの間の比屈折率差が変化しても、光ファイバの特性上の差異は特に現れず、本発明の効果を奏し、更にファイバの設計が容易になる。
曲げ直径の下限値は、上記の通り脆性破壊から決定され、80mmである。
一方、曲げ直径の上限値は、200mm以下であることが好ましい。図4〜21から明らかなように、実際に使用できる曲げ直径許容幅を有する結合が生じるのは、200mmまでの領域である。また、使用性を考慮すると、曲げ直径が大きいと設置スペースが大きくなる点で好ましくない。
以上より、本発明のマルチクラッド光ファイバ1は、80〜200mmの範囲の曲げ直径で巻回して使用することが好ましい。
除去すべきコアの軸対称の高次モードとして、LP02モードしかない場合は、これまでに説明したコアa中の基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード)とクラッドモードとの結合を利用して、LP02モードをクラッドe中に拡散させ、除去すれば良い。
この時、コアaの外径が35〜50μmの範囲である場合には、コアaと内側クラッドbとの間の比屈折率差は、0.05〜0.10%であることが好ましい。その理由は、以下の通りである。
LP02モードしか軸対称の高次モードが無い光ファイバの屈折率構造について考えると、単純な単峰型のコアにおいて、モード数は、コアの外径と、コアと内側クラッドとの間の比屈折率差でおおよそ決定される(たとえば、非特許文献9参照)。一般的にコアの外径が大きい場合においてモード数を減らすためには、コアと内側クラッドとの間の比屈折率差が小さいことが必要である。図9〜16で明らかなように、コアaの外径が35μmの時には、コアaと内側クラッドbとの間の比屈折率差が0.10%の場合に、LP03モードは存在しないが、コアaの外径が40μmの時には、内側クラッドbの外径が90μm、及び100μmの時にLP03モードが(非常にΓ値は小さいものの)存在するようになる。したがって、コアの外径が大きい場合、具体的にはコアの外径が35〜50μmの範囲である場合には、コアと内側クラッドとの間の比屈折率差は、0.05〜0.10%であることが好ましい。比屈折率差が0.10%を超えると、除去しなければならないコアa中の基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード)数が増加する。
コアaの外径が小さい場合、具体的にはコアaの外径が25〜35μmの範囲である場合には、コアaと内側クラッドbとの間の比屈折率差は、コアaの外径が大きい場合に比べて大きくても問題なく(コアa中の基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード)数が増加することなく)、上限値は0.13%まで許容される。一方、コアaの外径が小さく、かつコアaと内側クラッドbとの間の比屈折率差が小さい場合、具体的には0.07%よりも小さい場合には、例えば、非特許文献9に記載されている光ファイバと同等の曲げ損失で、高次モードを除去する手法によりシングルモード伝搬が可能になるので、本発明の手法を適用する利点がない。したがって、コアaの外径が小さい場合、具体的にはコアaの外径が25〜35μmの範囲である場合には、コアaと内側クラッドbとの間の比屈折率差は、0.07〜0.13%であることが好ましい。
まず、コアaの外径が35μmよりも小さい場合には、実効コア断面積を大きくするという目的を考慮すると、LP03モードが存在する屈折率分布を採用することに利点がない(すなわち、LP02モードのみが存在する屈折率で十分に目的が達成される)。
一方、コアaの外径が35〜50μm、コアaと内側クラッドbとの間の比屈折率差が0.08〜0.13%である場合に、LP03モードは存在し、さらにLP03より高次の軸対称モードは存在しない。LP03モードが存在する場合、不要な軸対称な高次モードとしては、LP02モードとLP03モードが存在するので、これらの両方のモードを除去する必要がある。
これらのモードの除去方法としては、以下の二つの方法が例示できる。
このように、LP02モードをクラッドモードとの結合でクラッドe中に拡散させて除去し、LP03モードを非特許文献9等に記載されているように曲げ損失を利用してクラッドe中に拡散させて除去する方法の場合、コアの外径が35〜50μmの範囲である場合には、コアと内側クラッドとの間の比屈折率差は、0.08〜0.13%であることが好ましい。
LP04以上のモードがある場合、図6〜16に示す例と比較して、よりコアの外径が大きく、コアの比屈折率差が大きくなり、この場合、LP02モードとクラッドモードとの結合が生じる曲げ直径が80mm以下となる。そして、本発明の手法を適用する場合、曲げ直径80mmにてLP02モードを除去する必要がある。上述したように、コアの外径が大きくなるほど、及びコアと内側クラッドとの比屈折率差が大きくなるほど、LP02モードを除去するのに必要とされる光ファイバ1の曲げ直径が小さくなっていく。したがって、実質的にコアの外径の上限値は約50μm、コアと内側クラッドとの間の比屈折率差の上限値は0.13%程度に限定される。すなわち、コアの外径が50μmより大きくなるとLP02モードを除去するのに必要な曲げ直径が80mmよりも小さくなり、上述した光ファイバ1の信頼性レベルを満たせなくなる虞がある。コアと内側クラッドとの比屈折率差が0.13%を超えた場合も、LP02モードを除去するのに必要な曲げ直径が80mmよりも小さくなり、同様の虞がある。
例えば、米国特許第6941053号明細書には、三層のクラッドを備える光ファイバが開示されている。しかし、かかる光ファイバは、コアがシングルモードである点で本発明とは異なり、さらに具体的なファイバ構造、曲げて使用すること、高次モードの除去に関しては何ら開示されていない。
日本国特許第3298799号明細書にも、三層のクラッドを備える光ファイバが開示されている。しかし、本発明とは課題が異なるので、コアの外径と最内側クラッドの外径との比が、本発明とは大きく異なり、コアの外径も異なる。そして、最内側クラッドの径方向における断面の形状が非軸対称であるため、光ファイバを曲げる方向に依存して奏する効果が異なり、本発明の効果を安定して得ることは出来ない。
米国特許第7050686号明細書にも、三層のクラッドを備える光ファイバが開示されている。しかし、本発明とは課題が異なり、インナー部とコアとの比屈折率差を小さくすることのみを課題としており、本発明の課題が無く、具体的な構造が開示されていないので、例えば、本発明におけるコアモードとクラッドモードとの結合に必要な構成については何ら記載されておらず、曲げて使用することも記載されていない。実施例に記載されているコア径も20μmであり、本発明とは異なる。
本発明の光ファイバモジュールは、上記本発明のマルチクラッド光ファイバ1が巻回されてなる。かかる光ファイバモジュールは、本発明のマルチクラッド光ファイバ1を使用すること以外は、公知の光ファイバモジュールの場合と同様の方法で製造できる。
マルチクラッド光ファイバ1は、80〜200mmの曲げ直径で巻回されていることが好ましい。
本発明のファイバレーザ又はファイバアンプは、上記本発明のマルチクラッド光ファイバ1若しくは上記本発明の光ファイバモジュールを有する。かかるファイバレーザ又はファイバアンプは、本発明のマルチクラッド光ファイバ1若しくは光ファイバモジュールを使用すること以外は、公知のファイバレーザ又はファイバアンプの場合と同様の方法で製造できる。
図3Bに示すような屈折率分布と外径を有する光ファイバを作製した。
まず、コアと内側クラッドを、MCVD法で作製した。出発石英管を、その外側から酸水素火炎を熱源として加熱し、四塩化ケイ素、四塩化ゲルマニウム、酸素及びヘリウムを管内に供給して反応させ、所望の屈折率を有するゲルマニウム添加シリカガラスの層からなる内側クラッド及びコアを、出発石英管の内壁面上に形成した。コア、内側クラッド及び中間クラッド(出発石英管)の比屈折率差は、コアと内側クラッドのゲルマニウム添加量で調整した。その後、前記と同様に、管の外側から酸水素火炎を熱源として加熱し、酸素を導入しつつコラプスを行い、中実化した。この時の屈折率分布を図23に示す。コアの外径と内側クラッドの外径の比(コアの外径:内側クラッドの外径)は約1:3で、所望の屈折率分布が得られていた。
次いで、外付け工程にて、中間クラッドの外径とコアの外径の比(中間クラッドの外径:コアの外径)が所望の値(1:13.3)となるように、中間クラッドのガラスを追加して、その後ファイバの外径が400μmとなるように紡糸した。この時、屈折率が低いポリマー材(OP−38Z、DIC社製)を、前記ガラスの外周に塗布し、紫外線を照射して硬化させることで、外側クラッドを形成した。
さらにその外周に、保護材となる紫外線硬化性樹を塗布し、紫外線を照射して硬化させることで、保護被覆層を形成した。
以上により作製した光ファイバについて、RNFP(Refractive Near Field Pattern)法にて屈折率分布を測定した結果、概ね図3Bに示すような所望の屈折率分布を有することが確認できた。当該光ファイバを2m使用して、波長1064nmにおいてコア透過光の曲げ直径依存性を測定したところ、概ね設計通りの曲げ直径150mmと105mm付近でコア透過光の減少が見られ、想定通り、コアを透過する基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード)が曲げによって選択的にコアの外に漏洩していることが確認できた。
また、コアの外径を30μmにできたことで、実効的にシングルモード条件となる曲げ直径において、実効コア断面積は約420μm2となった。したがって、非特許文献9に記載されている、従来法による実効的にシングルモード条件となる曲げ直径における実効コア断面積の上限値320μm2と比較して、実効コア断面積を約3割拡大できた。
実施例1と同様の屈折率分布と外径とを有する光ファイバを作製した。
出発石英管の内壁面上に、実施例1と同様の手法で、内側クラッドを形成した後、コア部分のデポジションを行い、多孔質ガラス層を形成した。次いで、当該管の内部を、塩化アルミニウムと塩化イッテルビウムの混合水溶液に数時間浸漬した後、乾燥させて、コアの添加剤であるアルミニウムとイッテルビウムを導入し、その後管内に酸素、ヘリウム及び塩化チオニルを導入しつつ、誘導加熱炉を熱源として焼結(透明化)及びコラプスを行い、中実化した。この時、コアと内側クラッドの比屈折率差は、アルミニウムおよびイッテルビウムの添加量を調整することで、所望の値とした。
次いで、ロッドインチューブ法で、中間クラッドの外径とコアの外径との比を調整した後、実施例1の場合と同様に、紡糸、外側クラッドの形成、保護被覆層の形成を行った。なお、コアの外径と内側クラッドの外径の比、並びに中間クラッドの外径とコアの外径の比は、実施例1の場合と同様である。
以上により作製した光ファイバ約15mを、約140mmの曲げ直径の金属製リールに巻回してモジュール化(コイル化)し、次いでファイバアンプとして、光出力のビーム形状を確認したところ、ビーム品質(M2)は約1.1で、ほぼ基本モードだけしかないモード分布であることが確認できた。
実施例1と同様の屈折率分布と外径とを有する光ファイバを作製した。
まず、VAD法でコアと内側クラッドを形成した。コアはゲルマニウム添加シリカガラスで、内側クラッドは添加剤を添加せずにシリカガラスで形成した。
次いで、外付け法にて中間クラッドを形成した。この時、外付け部の焼結時に、ヘリウムと四フッ化ケイ素を添加して、内側クラッドよりも屈折率を低下させて形成した。
次いで、実施例1の場合と同様に、紡糸、外側クラッドの形成、保護被覆層の形成を行った。なお、コアの外径と内側クラッドの外径の比、並びに中間クラッドの外径とコアの外径の比は、実施例1の場合と同様である。
以上により作製した光ファイバについて、コア透過光の曲げ径依存性を測定したところ、実施例1と概ね同等の特性が得られた。
出発石英管の内壁面上に、実施例1の場合と同様の手法で、内側クラッドを形成した後、コア部分のデポジションを行い、多孔質ガラス層を形成した。この時、熱源として誘導加熱炉を使用し、添加剤として塩化アルミニウムを気相で管内に導入した。次いで、塩化イッテルビウム水溶液で管内を数時間浸漬した後、乾燥させ、酸水素火炎で焼結及びコラプスを行い、中実化した。なお、焼結は、オキシ塩化リンを気相で管内に導入しながら行った。以上の操作により、コアと内側クラッドの屈折率差は、内側クラッドのゲルマニウムの濃度、並びにコアのアルミニウム、リン及びイッテルビウムの濃度をそれぞれ調整することで調整した。
次いで、ロッドインチューブ法で、中間クラッド径とコア径との比を調整した後、中間クラッドの外表面を、径方向の断面形状が略正七角形となるように切削加工した。その後、実施例1の場合と同様に、紡糸、外側クラッドの形成、保護被覆層の形成を行った。
以上により作製した光ファイバは、コアの外径が約35μm、コアと内側クラッドとの間の比屈折率差が0.09%、内側クラッドの外径が約110μm、内側クラッドと中間クラッドとの間の比屈折率差が0.32%、中間クラッドの内接円外径が約375μm、外側クラッドの外径が約420μm、外側クラッドの屈折率が1.376(中間クラッドと外側クラッドとの比屈折率差が約5.5%)であった。該光ファイバ約10mを、約90mmの曲げ直径の金属製溝つきトレーに収納してモジュール化(コイル化)し、次いでファイバレーザとして光出力のビーム形状を確認したところ、ビーム品質(M2)は約1.2で、ほぼ基本モードだけしか存在しないモード分布であることが確認できた。なお、約130mmの曲げ直径で曲げてレーザ発振したところ、ビーム品質は2以上で、高次モードが存在することを推測させる結果が得られた。作製した上記光ファイバは、コアの外径を35μmにできたことで、実効的にシングルモード条件となる曲げ直径において、実効コア断面積は約580μm2となった。したがって、非特許文献9に記載されている、従来法による実効的にシングルモード条件となる曲げ直径における実効コア断面積の上限値320μm2と比較して、実効コア断面積を約8割拡大できた。
実施例1の場合と同様の手法で、コアの外径が45μm、内側クラッドの外径が120μm、コアと内側クラッドとの比屈折率差が0.10%、中間クラッドの外径が400μm、内側クラッドと中間クラッドとの比屈折率差が0.3%、外側クラッドの外径が440μm、外側クラッドの屈折率が1.376(中間クラッドと外側クラッドとの比屈折率差が約5.5%)となるように製造パラメータを調整して、光ファイバを作製した。
当該ファイバを2m使用して、波長1064nmにおいてコア透過光の曲げ直径依存性を測定したところ、概ね設計通りの曲げ直径180mmと120mm付近でコア透過光の減少が見られ、想定通り、コアを透過する基本モードよりも高次の軸対称モード(高次モード)が曲げによって選択的にコアの外に漏洩していることが確認できた。作製した上記光ファイバは、コアの外径を45μmにできたことで、実効的にシングルモード条件となる曲げ直径において、実効コア断面積は約800μm2となった。したがって、非特許文献9に記載されている、従来法による実効的にシングルモード条件となる曲げ直径における実効コア断面積の上限値320μm2と比較して、実効コア断面積を約2.5倍に拡大できた。
a コア
b 内側クラッド
c 中間クラッド
d 外側クラッド
e クラッド
Claims (19)
- 信号光を導波する平均屈折率n1のコアと;
該コアの周囲に形成された平均屈折率n2の内側クラッドと、該内側クラッドの周囲に形成された平均屈折率n3の中間クラッドと、励起光を中間クラッドよりも内側に閉じ込める、中間クラッドの周囲に形成された平均屈折率n4の外側クラッドと、からなるクラッドと;
を備えたマルチクラッド光ファイバであって、
前記n1〜n4が、n1>n2>n3>n4の関係を満たし;
前記信号光の波長において、前記コア中に二つ以上の軸対称モードが存在し;
前記二つ以上の軸対称モードが、基本モードと、この基本モードよりも高次の軸対象モードである高次モードであり;
所定の曲げ直径で曲げられた時に、前記コア中の前記高次モードが、前記内側クラッドモードとのカップリングにより前記内側クラッド中に拡散して、実質的に前記基本モードのみが前記コア中を伝搬する;
ことを特徴とするマルチクラッド光ファイバ。 - 前記マルチクラッド光ファイバが、所定の曲げ直径で曲げられていることを特徴とする請求項1に記載のマルチクラッド光ファイバ。
- 前記内側クラッドの外径が、前記コアの外径の2倍以上であることを特徴とする請求項1又は2に記載のマルチクラッド光ファイバ。
- 前記内側クラッドの外径が、前記コアの外径の5倍以下であり、かつ130μm以下であることを特徴とする請求項3に記載のマルチクラッド光ファイバ。
- 前記コアの外径が25〜50μmであり;
前記コアと前記内側クラッドとの間の比屈折率差が0.05〜0.13%である;
ことを特徴とする請求項4に記載のマルチクラッド光ファイバ。 - 前記軸対称モードとして、LP01モード及び前記LP01よりも高次のLP02モードのみが存在し、前記LP02モードよりも高次モードであるLP03モード以上の高次モードが存在しないことを特徴とする請求項1又は2に記載のマルチクラッド光ファイバ。
- 前記内側クラッドの外径が、前記コアの外径の2倍以上であることを特徴とする請求項6に記載のマルチクラッド光ファイバ。
- 前記内側クラッドの外径が、前記コアの外径の5倍以下であり、かつ130μm以下であることを特徴とする請求項7に記載のマルチクラッド光ファイバ。
- 前記コアの外径が35〜50μmであり、前記コアと前記内側クラッドとの間の比屈折率差が0.05〜0.10%であることを特徴とする請求項8に記載のマルチクラッド光ファイバ。
- 前記コアの外径が25〜35μmであり、前記コアと前記内側クラッドとの間の比屈折率差が0.07〜0.13%であることを特徴とする請求項8に記載のマルチクラッド光ファイバ。
- 前記軸対称モードとして、LP01モード、前記LP01モードよりも高次のLP02モード及び前記LP02モードよりも高次のLP03モードが存在し、前記LP02モードが内側クラッドモードとのカップリングにより前記内側クラッド中に拡散し、前記LP03モードが曲げ損失により前記内側クラッド中に拡散することを特徴とする請求項1又は2に記載のマルチクラッド光ファイバ。
- 前記内側クラッドの外径が、前記コアの外径の2倍以上であることを特徴とする請求項11に記載のマルチクラッド光ファイバ。
- 前記内側クラッドの外径が、前記コアの外径の5倍以下であり、かつ130μm以下であることを特徴とする請求項12に記載のマルチクラッド光ファイバ。
- 前記コアの外径が35〜50μmであり、前記コアと前記内側クラッドとの間の比屈折率差が0.08〜0.13%であることを特徴とする請求項13に記載のマルチクラッド光ファイバ。
- 前記所定の曲げ直径が、80〜200mmであることを特徴とする請求項2〜14のいずれか一項に記載のマルチクラッド光ファイバ。
- 前記コアに蛍光元素が添加されたことを特徴とする請求項1〜15のいずれか一項に記載のマルチクラッド光ファイバ。
- 前記蛍光元素が希土類元素であることを特徴とする請求項16に記載のマルチクラッド光ファイバ。
- 請求項1〜17のいずれか一項に記載のマルチクラッド光ファイバが巻回されてなることを特徴とする光ファイバモジュール。
- 請求項1〜17のいずれか一項に記載のマルチクラッド光ファイバ若しくは請求項18に記載の光ファイバモジュールを有することを特徴とするファイバレーザ又はファイバアンプ。
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JP2010550777A JP5370780B2 (ja) | 2009-06-17 | 2010-06-04 | マルチクラッド光ファイバ、光ファイバモジュール、ファイバレーザ及びファイバアンプ |
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