光合波器、使用了該光合波器的激光裝置以及光合波器的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及光合波器、使用了該光合波器的激光裝置以及光合波器的制造方法。
【背景技術(shù)】
[0002]以往,作為使被從多個(gè)激光光源射出的光耦合于I條光纖的光合波器,例如提出了下述專(zhuān)利文獻(xiàn)I。
[0003]在該專(zhuān)利文獻(xiàn)I的多端口耦合器中,中心的信號(hào)用光纖5與配置在其周?chē)亩鄺l激發(fā)用光纖4被一體化形成且前端側(cè)被縮徑。而且,在位于中心的信號(hào)用光纖5的纖芯6周?chē)膱A狀地設(shè)置有放射光封閉波導(dǎo)部7,該放射光封閉波導(dǎo)部7具有比該纖芯6大的外徑,且其折射率比包層8高并比纖芯6小。
[0004]對(duì)該放射光封閉波導(dǎo)部7而言,在與被連接于縮徑側(cè)的端部的包層栗浦光纖3的連接部分中,通過(guò)將從該包層栗浦光纖3的纖芯泄漏的返回光封閉,從而抑制因該返回光引起的激發(fā)光源的損壞。
[0005]專(zhuān)利文獻(xiàn)I:日本專(zhuān)利5089950號(hào)
[0006]可是,在與將上述激發(fā)用光纖4以及信號(hào)用光纖5匯聚的多端口耦合器的輸出端連接的光纖中,一般地,在為了形成為機(jī)械特性?xún)?yōu)越的結(jié)構(gòu)而將包層形成為恒定以上的外徑這方面上,有需要為了滿(mǎn)足單模的條件而使纖芯的外徑變小。因此,存在多端口耦合器中的非縮徑側(cè)端面的外徑變大的傾向。
[0007]另一方面,在多端口耦合器的縮徑側(cè)端面的外徑中,存在因要求輸出光束密度高的激光而使該外徑變小的傾向。
[0008]如此,在上述專(zhuān)利文獻(xiàn)I的多端口耦合器中,存在非縮徑側(cè)與縮徑側(cè)的徑差變大的傾向,該徑差越大,多端口耦合器的縮徑部容易形變等問(wèn)題產(chǎn)生的傾向越高,從而擔(dān)心可靠性。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0009]鑒于此,本發(fā)明的目的在于提供一種能夠提高可靠性的光合波器、使用了該光合波器的激光裝置以及光合波器的制造方法。
[0010]為了解決上述課題,本發(fā)明的光合波器,其特征在于,具備:多個(gè)輸入用光纖;輸出用光纖;以及設(shè)置在上述多個(gè)輸入用光纖與上述輸出用光纖之間且相互光學(xué)耦合的多個(gè)橋接光纖,上述多個(gè)橋接光纖分別具有纖芯以及包圍上述纖芯的外周面的包層并具有外徑隨著接近輸出端而縮小的錐形部,上述多個(gè)橋接光纖各自中的上述纖芯的外徑與上述包層的外徑的比越是位于遠(yuǎn)離輸入用光纖的位置的橋接光纖則越小。
[0011]另外,本發(fā)明的光合波器,其特征在于,具備:多個(gè)輸入用光纖;輸出用光纖;以及設(shè)置在上述多個(gè)輸入用光纖與上述輸出用光纖之間且相互光學(xué)耦合的多個(gè)橋接光纖,上述多個(gè)橋接光纖分別具有外徑隨著接近輸出端而縮小的錐形部,上述多個(gè)橋接光纖之中的耦合有上述多個(gè)輸入用光纖的橋接光纖形成為其整體傳輸光,除了該橋接光纖以外的I個(gè)或者2個(gè)以上的橋接光纖具有纖芯以及包圍上述纖芯的外周面的包層。
[0012]在這樣的光合波器中,與使用纖芯的外徑與包層的外徑的比是相同狀態(tài)的I個(gè)橋接光纖而代替上述多個(gè)橋接光纖的情況相比,能夠降低耦合有多個(gè)輸入用光纖的橋接光纖的輸入端面與耦合有輸出用光纖的橋接光纖的輸出端面的徑差。因此,能夠降低橋接光纖的錐形部的形變。
[0013]另外,與使用纖芯的外徑與包層的外徑的比是相同狀態(tài)的I個(gè)橋接光纖而代替上述多個(gè)橋接光纖的情況相比,能夠使與輸出用光纖耦合的橋接光纖的輸出端面處的纖芯的外徑與包層的外徑的比變小。因此,能夠更牢固地將橋接光纖與輸出用光纖耦合。
[0014]如此,實(shí)現(xiàn)了提高光合波器的可靠性的目的。
[0015]另外,優(yōu)選除了耦合有上述多個(gè)輸入用光纖的橋接光纖以外的橋接光纖是2個(gè)以上,上述2個(gè)以上的橋接光纖各自中的上述纖芯的外徑與上述包層的外徑的比越是位于遠(yuǎn)離輸入用光纖的位置的橋接光纖則越小。
[0016]在這樣的情況下,與除了耦合有多個(gè)輸入用光纖的橋接光纖以外的橋接光纖是I個(gè)的情況相比,能夠?qū)⑴c輸出用光纖耦合的橋接光纖的輸出端面處的纖芯的外徑與包層的外徑的比更進(jìn)一步變小。因此,能夠更進(jìn)一步地強(qiáng)化橋接光纖與輸出用光纖的耦合。
[0017]另外,優(yōu)選上述纖芯與上述包層的折射率差越是位于遠(yuǎn)離上述輸入用光纖的位置橋接光纖則越大。
[0018]在這樣的情況下,由于能夠使在橋接光纖中傳輸?shù)墓獾哪?shù)越遠(yuǎn)離輸入用光纖側(cè)而越大,所以能夠更進(jìn)一步抑制光從鄰接的橋接光纖的連接部分泄漏。
[0019]另外,優(yōu)選在上述多個(gè)橋接光纖中鄰接的橋接光纖中,位于輸入用光纖側(cè)的橋接光纖的輸出端面的纖芯外徑比位于輸出用光纖側(cè)的橋接光纖的輸入端面的纖芯外徑小。
[0020]在這樣的情況下,能夠更進(jìn)一步抑制光從鄰接的橋接光纖的連接部分泄漏。
[0021]另外,本發(fā)明的激光裝置,其特征在于,具備:上述任意一項(xiàng)所記載的光合波器、和將激光照射至上述輸入用光纖的激光光源。
[0022]根據(jù)這樣的激光裝置,具備了如上述那樣地能夠提高可靠性的光合波器。因此,實(shí)現(xiàn)了提高激光裝置的可靠性的目的。
[0023]另外,本發(fā)明的光合波器的制造方法,其特征在于,具有:第一熔接工序,將多個(gè)輸入用光纖的輸出端面與第一橋接光纖的輸入端面熔接;第二熔接工序,將輸出用光纖的輸入端面與第二橋接光纖的輸出端面熔接;以及耦合工序,將上述第一橋接光纖與上述第二橋接光纖光學(xué)耦合,上述第一橋接光纖以及上述第二橋接光纖分別具有纖芯以及包圍上述纖芯的外周面的包層。
[0024]另外,本發(fā)明的光合波器的制造方法,其特征在于,具有:第一熔接工序,將多個(gè)輸入用光纖的輸出端面與第一橋接光纖的輸入端面熔接;第二熔接工序,將輸出用光纖的輸入端面與第二橋接光纖的輸出端面熔接;以及耦合工序,將經(jīng)過(guò)了上述第一熔接工序的第一橋接光纖與經(jīng)過(guò)了上述第二熔接工序的第二橋接光纖光學(xué)耦合;上述第一橋接光纖以及上述第二橋接光纖分別具有外徑隨著接近輸出端而縮小的錐形部,上述第一橋接光纖被形成為其整體傳輸光,上述第二橋接光纖具有纖芯以及包圍上述纖芯的外周面的包層。
[0025]在這樣的光合波器的制造方法中,在第一橋接光纖熔接于多個(gè)輸入用光纖且第二橋接光纖熔接于輸出用光纖后,該第一橋接光纖與第二橋接光纖被光學(xué)耦合。因此,能夠不與第一橋接光纖以及第二橋接光纖接觸,就持有與該橋接光纖熔接的輸入用光纖或者輸出用光纖來(lái)調(diào)整橋接光纖彼此的光軸。
[0026]因此,能夠防止對(duì)橋接光纖造成劃痕、污垢。另外,針對(duì)輸入用光纖或者輸出用光纖,與依次熔接第一橋接光纖40和第二橋接光纖50的情況相比,能夠即便沒(méi)有特別的夾具,即使遍及橋接光纖的長(zhǎng)度方向整體具有錐形部,也難以發(fā)生橋接光纖彼此的連接部中的角度扭曲。
[0027]如此,實(shí)現(xiàn)了能夠提高光合波器的可靠性的光合波器的制造方法。
[0028]另外,在上述耦合工序中,能夠使上述第一橋接光纖與上述第二橋接光纖被直接耦合。另外,在上述耦合工序中,上述第一橋接光纖與上述第二橋接光纖能夠經(jīng)由具有上述纖芯以及上述包層I個(gè)或2個(gè)以上的其他橋接光纖被耦合形成。
[0029]如以上那樣,根據(jù)本發(fā)明,能夠提供一種能夠提高可靠性的光合波器、使用了該光合波器的激光裝置以及光合波器的制造方法。
【附圖說(shuō)明】
[0030]圖1是表示第一實(shí)施方式中的激光裝置的圖。
[0031]圖2是表示第一實(shí)施方式中的光合波器的剖面的情況的圖。
[0032]圖3是表示光合波器的制造方法的流程圖。
[0033]圖4是表示光合波器的制造方法中的熔接工序的情況的圖。
[0034]圖5是表示第二實(shí)施方式中的光合波器的圖。
【具體實(shí)施方式】
[0035]以下,參照附圖對(duì)本發(fā)明所涉及的優(yōu)選的實(shí)施方式分別詳細(xì)地進(jìn)行說(shuō)明。
[0036](D第一實(shí)施方式
[0037]圖1是表示第一實(shí)施方式中的激光裝置I的圖。如圖1所示,本實(shí)施方式中的激光裝置I具備多個(gè)激光光源2和光合波器3作為主要構(gòu)成部件。
[0038]激光光源2是射出激光的光源,例如,被設(shè)為激光二極管、或者法布里珀羅型、光纖環(huán)型的光纖激光器。
[0039]光合波器3具備多個(gè)輸入用光纖