JP3517406B2 - 波長可変合分波器及び波長ルーティング装置 - Google Patents

波長可変合分波器及び波長ルーティング装置

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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は光ネットワークシス
テムのアドドロップに用いられ、光信号から任意の波長
の光を分波及び合波する波長可変合分波器及びこれを用
いた波長ルーティング装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】光通信システムにおいて光波長多重分割
及び伝送技術の進展に伴い多様で柔軟で光伝送システム
が要求されている。光伝送システムにおいては、任意の
ノードで波長多重された光信号から所望の波長の光を取
り出し、又は所望の波長の光を加えて波長多重光として
伝送することが求められる。
【0003】図12は従来の4チャンネルの光アドドロ
ップ装置の構成を示している。本図において波長多重光
は光分波器101に加えられ、多重化された波長λ1
λnから所望の波長、例えばλ1 ,λ2 ,λ3 ,λ4
分波される。分波された波長の光は光スイッチ102a
〜102dに夫々入射される。光スイッチ102a〜1
02dには新たに変調された波長λ1 〜λ4 の信号も同
時に入射される。光スイッチ102a〜102dは2つ
の入力、2つの出力端を有しており、外部からの制御信
号に基づいて光分波器で分波された信号と新たに変調さ
れたλ1 〜λ4の信号とを選択して、2つの出力端より
出力する。光スイッチ102a〜102dの夫々の出力
は光可変アッテネータ103a〜103d及び分波器1
04a〜104dを介して合波器105に与えられる。
分波器104a〜104dは光可変アッテネータ103
a〜103dの出力の一部を抽出してモニタ106に出
力する。そしてモニタ106にて光可変アッテネータか
らの出力を調整することにより、波長強度を夫々同一と
なるように設定するものである。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】このような従来の光分
波器では、選択される波長はあらかじめλ1 〜λ4 に固
定されている。従ってチャンネル数が数十又は数百と増
加していき、その中で任意の波長を選択するためには、
それだけのチャンネル数の光を合波又は分波する必要が
ある。従って任意のチャンネルを選択したい場合には、
一旦全てのチャンネルを分解し、その中から必要なチャ
ンネルを選択する必要があった。そのため伝送システム
の規模が増大し、伝送損失が増加するといったデメリッ
トを生じる。大規模なマトリックスでの光クロスコネク
ト以外の通常の伝送ノードでは、ルーティングやアドド
ロップするために数チャンネル分の光信号を選択できれ
ば十分であり、従来のように固定された波長でなく、多
数のチャンネルから任意の波長を選択できることが望ま
れている。
【0005】本発明はこのような従来の問題点に着目し
てなされたものであって、波長多重光伝送システムにお
いて、伝送ノード等で用いられ、任意の波長を選択して
分波し、これと同一波長を合波する波長可変合分波器及
び波長ルーティング装置を提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】本願の請求項1の発明
は、波長多重光のうちの任意の波長成分を分波及び合波
する波長合分波器であって、前記波長多重光の各波長成
分を夫々透過させる複数のフィルタチップを2組用い、
同一の波長特性を有する一対のフィルタチップを基板の
両面の相対応する位置に夫々配置した光フィルタ素子
と、前記光フィルタ素子に対して所定の方向から波長多
重光を入射させる第1の投光部と、前記光フィルタ素子
に対して所定の方向から波長多重光のうちの任意の波長
の光を入射させる第2の投光部と、前記第1の投光部と
同一の光軸上に配置され、前記光フィルタ素子を透過し
た前記第1の投光部の透過光を受光する第1の受光部
と、前記第2の投光部と同一の光軸上に配置され、前記
光フィルタ素子を透過した前記第2の投光部の透過光及
び前記第1の投光部の光が前記光フィルタ素子の一対の
フィルタチップで反射されたときにその反射光を受光す
る第2の受光部と、前記第1,第2の投光部からの光が
相異なるフィルタチップに入射されるように前記光フィ
ルタ素子を前記フィルタチップの分布方向に移動させる
移動部と、合分波する波長に応じて前記移動部を制御す
る制御部と、を有することを特徴とすつものである。
【0007】本願の請求項2の発明は、波長多重光のう
ちの任意の波長成分を分波及び合波する波長合分波器で
あって、前記波長多重光の各波長成分を夫々透過させる
複数のフィルタチップを2組用い、同一の波長特性を有
する一対のフィルタチップを基板の両面の相対応する位
置に夫々配置した光フィルタ素子と、前記光フィルタ素
子に対して所定の方向から波長多重光を入射させる第1
の投光部と、前記光フィルタ素子に対して所定の方向か
ら波長多重光のうちの任意の波長の光を入射させる第2
の投光部と、前記第2の投光部と同一の光軸上に配置さ
れ、前記光フィルタ素子を透過した前記第2の投光部の
透過光及び前記第1の投光部の光が前記光フィルタ素子
の一対のフィルタチップで反射されたときにその反射光
を受光する受光部と、前記第1,第2の投光部からの光
が相異なるフィルタチップに入射されるように前記光フ
ィルタ素子を前記フィルタチップの分布方向に移動させ
る移動部と、合分波する波長に応じて前記移動部を制御
する制御部と、を有することを特徴とするものである。
【0008】本願の請求項3の発明は、請求項1又は2
の波長可変合分波器において、前記光フィルタ素子は、
前記対となるフィルタチップがその分布方向に位置をず
らせて配置されていることを特徴とするものである。
【0009】本願の請求項4の発明は、請求項1の波長
可変合分波器において、前記光フィルタ素子は、平行な
第1,第2の面を有する透明基板上に形成され、前記対
のフィルタチップの一方が取付けられる第1の面には、
前記一方の組のフィルタチップの全ての夫々の一部分と
接する第1の反射領域を形成し、前記対のフィルタチッ
プの他方が取付けられる第2の面には、前記他方の組の
フィルタチップの全ての夫々の一部分と接する第2の反
射領域を形成したものであり、前記移動部は、第1,第
2の投光部からの第1,第2の入射光を前記対のフィル
タチップに夫々入射すると共に、第1の入射光の反射光
を前記第2の面で反射させ第2の入射光と共に合波する
第1の位置と、前記第1の入射光を前記第1及び第2の
面で反射させてそのまま出射する第2の位置とに、前記
光フィルタ素子の面内でフィルタチップの分布方向及び
これと垂直な方向に前記光フィルタ素子を移動させるこ
とを特徴とするものである。
【0010】本願の請求項5の発明は、請求項2の波長
可変合分波器において、前記光フィルタ素子は、平行な
第1,第2の面を有する透明基板上に形成され、前記対
のフィルタチップの一方が取付けられる第1の面には、
前記一方の組のフィルタチップの全ての夫々の一部分と
接する第1の反射領域を形成し、前記対のフィルタチッ
プの他方が取付けられる第2の面には、前記他方の組の
フィルタチップの全ての夫々の一部分と接する第2の反
射領域を形成したものであり、前記移動部は、第1,第
2の投光部からの第1,第2の入射光を前記対のフィル
タチップに夫々入射すると共に、第1の入射光の反射光
を前記第2の面で反射させ第2の入射光と共に合波する
第1の位置と、前記第1の入射光を前記第1及び第2の
面で反射させてそのまま出射する第2の位置とに、前記
光フィルタ素子の面内でフィルタチップの分布方向及び
これと垂直な方向に前記光フィルタ素子を移動させるこ
とを特徴とするものである。
【0011】本願の請求項6の発明は、請求項4の波長
可変分波器において、前記第1,第2の投光部から投光
される波長多重光及び前記光フィルタ素子を介して得ら
れる光を前記第1,第2の受光部に向けて反射させる反
射部を更に有し、前記移動部は、前記反射部を前記第
1,第2の投光部及び第1,第2の受光部の光軸方向及
びこれと垂直の方向に移動させるようにしたことを特徴
とするものである。
【0012】本願の請求項7の発明は、請求項5の波長
可変分波器において、前記第1,第2の投光部から投光
される波長多重光及び前記光フィルタ素子を介して得ら
れる光を前記第1,第2の受光部に向けて反射させる反
射部を更に有し、前記移動部は、前記反射部を前記第
1,第2の投光部及び受光部の光軸方向及びこれと垂直
の方向に移動させるようにしたことを特徴とするもので
ある。
【0013】本願の請求項8の発明は、請求項1〜7の
いずれか1項記載の波長可変合分波器を複数設け、前記
各波長合分波器は波長多重光のうち任意の波長を分波
し、分波した波長と同一波長を波長多重光に合波するこ
とを特徴とするものである。
【0014】
【発明の実施の形態】図1は本発明の第1の実施の形態
による波長可変合分波器の概略構成を示す図である。本
図において波長λ1 〜λn の多重信号光がこの波長可変
合分波器の第1の入射光となり、このうちいずれかの波
長の信号が他の入射光となる。第1の入射用の光ファイ
バ11はコリメートレンズ12に接続される。コリメー
トレンズ12は入射光を所定幅の平行光ビームに変換す
るものであって、その光軸上に受光用のコリメートレン
ズ13が設けられ、それにコリメートレンズ13で集光
した光を入射する光ファイバ14が接続されている。光
ファイバ1,コリメートレンズ12は第1の投光部を構
成しており、コリメートレンズ13,光ファイバ14は
第1の受光部を構成している。コリメートレンズ12,
13の間には入射光がその面に対して垂直からわずかに
傾くように、光フィルタ素子15が配置される。
【0015】本実施の形態で用いられる光フィルタ素子
15は、図2に正面図を示すように、例えば長方形状の
透明な平面基板であるガラス板の第1の面に多数のフィ
ルタチップ16−1〜16−nを等間隔で一列に配置
し、その裏の第2の面にフィルタチップ17−1〜17
〜nを等間隔で配置したものである。各組のフィルタチ
ップ16−1〜16−n及び17−1〜17〜nは図示
のようにフィルタチップの分布方向に少しずらせて配置
する。これらのフィルタチップは夫々干渉光フィルタで
あって、高屈折率誘電体薄膜、例えばTa2 5 (屈折
率nH =2.1)と低屈折率誘電体薄膜、例えばSiO
2 (屈折率nL =1.45)を交互に積層してなる誘電
体多層膜を形成したものである。誘電体多層膜はイオン
ビームスパッタ法、イオンアシスト蒸着法、イオンプレ
ーティング法等により、基板上に交互に形成する。ここ
で高屈折率誘電体薄膜及び低屈折率誘電体薄膜の膜厚d
H ,dL は夫々dH =λ/4nH 及びdL =λ/4nL
とする。λはバンドパスフィルタの透過波長である。又
これらのフィルタチップの多層膜は、フィルタの特性を
トップフラットするためのキャビティ層を含み、キャビ
ティ層はダブルキャビティ又はトリプルキャビティとす
ることが好ましい。
【0016】図3はフィルタチップ16−1〜16−n
及び17−1〜17〜nの夫々の波長の選択特性を示す
ものである。夫々のフィルタチップは、入射する波長多
重光の夫々のλ1 〜λn に対応させた特性を有するもの
とする。即ちこれらのフィルタチップ16−k,17−
kの中心波長は、いずれも透過波長λk (k=1〜n)
であり、波長多重光の波長と一致するように選択されて
いる。
【0017】さて後述するように、図1において、第1
の投光部よりこの光フィルタ素子15からフィルタチッ
プ17−1〜17−nの間を通して基板を透過した光を
フィルタチップ16−i(この場合i=2)に入射させ
ると、フィルタチップ16−iで反射した光は図1に示
すようにフィルタ17−iで再び反射される。この反射
光に一致するように光軸を揃えた第2の投光部を設け
る。第2の投光部は光ファイバ18及びコリメートレン
ズ19により構成されている。又光軸上には光フィルタ
素子15を介して第1の受光部に隣接する位置に第2の
受光部であるコリメートレンズ20及び光ファイバ21
を設ける。光フィルタ素子15はフィルタチップが分布
する方向(Y軸)に自在に移動できるようにリニアスラ
イダ22上に配置される。リニアスライダ22はモータ
を含む移動部23に接続され、図中Y軸方向に移動自在
に構成される。制御部24は移動部23を介して光フィ
ルタ素子15を所定の位置に移動させることによって、
光フィルタ素子15への入射位置を変化させ、入射光か
らの波長を選択するものである。
【0018】さて図4(a)は、入射用の光ファイバ1
1に多重されている波長多重光の波長λ1 〜λn を示し
ており、図4(b)は光ファイバ18に入射される波長
λiの光を示している。図1に示すように光フィルタ素
子15のうちフィルタチップ16−i(ここではi=
2)に光ファイバ11からの光が入射している位置S1
では、この波長多重光のうちλi のみが選択される。図
4(c)の実線は第1の受光部に得られる光、即ち波長
λi のみの透過光、破線はフィルタチップ16−iの透
過特性を示している。この状態で第2の投光部からの光
は図4(b) に示すようにλi の波長成分を有してお
り、この光はフィルタチップ17−iを透過する。又フ
ィルタチップ16−iで反射されたλi を除く波長多重
光はフィルタチップ17−iで再び反射され、光ファイ
バ18からのλi の入射光成分と共にコリメートレンズ
20を介して光ファイバ21に入射する。図4(d)は
第2の受光部に得られる合波光を示している。この中で
フィルタチップ16−iで除かれた波長λi 成分の信号
光は、第2の投光部より入射された波長λi の他の信号
光に置き換えられている。
【0019】他の波長λj の光信号を分波及び合波する
場合には、制御部24を介して移動部23を動作させ、
光フィルタ素子15を移動させ、入射光がフィルタチッ
プ16−j,17−jに入射する位置S2とする。光フ
ァイバ11にはλ1 〜λn の全波長の光、光ファイバ1
8には波長λj の光を入射する。こうすれば図4と同様
に、出射用の光ファイバ14からは波長λj のみの光が
得られる。合波用の光ファイバ21からは元の波長λj
が波長λj の他の信号光に置き換えられた全ての波長成
分を含む波長多重光が得られることとなる。このように
制御部24を介して光フィルタ素子15を移動させるこ
とで、任意の波長の光信号をアドドロップさせることが
できる。
【0020】尚図1において光フィルタ素子15を矢印
Y方向に単に移動させただけでは、入射光の軌跡は図2
の破線Aを移動するため、入射光はフィルタチップ16
−i,17−i〜16−j,17−jまで順次移動し、
選択される波長もλi からλ j まで順次変化することと
なる。これを避けるためには、入射の軌跡を示す破線B
のように入射位置を一旦Z軸方向にずらせ、一旦いずれ
のフィルタチップにも入射しないようにした後、Y軸方
向にずらせる。その後、再びZ軸の逆方向に移動させる
ことによって、所定のフィルタチップ16−j,17−
jに光を入射させるようにしてもよい。こうすれば光フ
ァイバ14には最初波長λi の光が入射していたが、そ
の後一旦波長λi を含む全ての波長の光が入射しなくな
り、次いで波長λj の光が入射する。又光ファイバ18
には最初λi が置き換えられていたが、その後一旦元の
全ての波長成分の光が入射することとなり、次いでλj
を除く全波長の光が入射する。従って矢印Aを通って移
動させた場合と異なり、透過波長がλi 〜λj の間の波
長に順次変化することがなく、チャンネルの切換えに伴
う誤動作をなくすることができる。
【0021】図5は本発明の第2の実施の形態による波
長可変合分波器の構成を示す図である。この実施の形態
においても第1の実施の形態と同様に、第1の投光部と
して光ファイバ11及びコリメートレンズ12を用い、
第1の受光部としてコリメートレンズ13と光ファイバ
14、第2の投光部として光ファイバ18とコリメート
レンズ19、第2の受光部としてコリメートレンズ2
0,光ファイバ21を用いる。図5では第2の投光部及
び第2の受光部はいずれも第1の投受光部の真下にあ
る。2つの投受光部の間には光フィルタ素子30を配置
する。この光フィルタ素子30は図6に示すように左右
に軸受け31,32が設けられ、ガイドシャフト33,
34によってZ軸方向に所定間隔移動自在に保持されて
いる。光フィルタ素子30は後述のようにZ軸からわず
かに傾けて取付けられている。そしてリニアモータや電
磁石等で構成されるアクチュエータ35を用いてZ軸方
向に光フィルタ素子30を移動させることができる。
【0022】光ファイバ11,18からの光を光フィル
タ素子30に反射させる位置、及び後述する反射光と透
過光をコリメートレンズ13,17に出射する位置に、
図示のようにプリズム36,37を設ける。これらのプ
リズム36,37は入射光,出射光を直角方向に反射さ
せるものである。プリズム36,37はスライダ38,
39上に配置されている。スライダ38,39は光フィ
ルタ素子30の下方で連結されており、ベース40,4
1上でY軸方向に同時に移動自在に構成されている。4
2はスライダ38,39をY軸方向に移動させるための
アクチュエータである。軸受け31,32、ガイドシャ
フト33,34及びアクチュエータ35,42、スライ
ダ38,39、ベース40,41は、光フィルタ素子を
Y軸及びZ軸に移動させる移動部である。制御部43は
アクチュエータ35,42を制御するためのものであ
る。又プリズム36,37は反射部を構成している。
【0023】この光フィルタ素子30は図7に正面図、
図8に裏面図を示すように、透明平板であるガラス基板
の第1の面にスリット状の反射面51が長手方向に形成
されており、この反射面に接する位置に、図示のように
前述した実施の形態と同様のフィルタチップ16−1〜
16−nを配置している。又ガラス基板の第2の面には
図8に示すようにフィルタチップ17−1〜17−nが
配置される。フィルタチップ16−1の裏面には17−
1が配置され、以下同様に対応するフィルタチップが配
置され、その位置がZ軸方向にずらせて設けられる。又
裏面のフィルタチップ17−1〜17−nに接する位置
にスリット状の反射面52が形成される。
【0024】次に本実施の形態の動作について説明す
る。図9に示すように光ファイバ11,18からの入射
光が夫々コリメートレンズ12,19を介して光軸L
1,L2を通り、プリズム36で反射される。光ファイ
バ11からの入射光が光フィルタ素子30のフィルタチ
ップ16−iに入射し、光ファイバ18からの入射光が
フィルタチップ17−iに入射する状態では、波長λi
成分の光のみがこのフィルタチップ16−iを透過して
プリズム37で反射し、光軸L3を通って光ファイバ1
4に入射する。これにより波長λi の光を分波すること
ができる。このとき波長λi 以外の成分は図9に示すよ
うにフィルタチップ16−iで反射され、フィルタチッ
プ17−iで再び反射され、ガラス基板を透過し、プリ
ズム37で反射される。この光は光軸L4を介してコリ
メートレンズ20を介して光ファイバ21に入射され
る。又光ファイバ18からの入射光はフィルタチップ1
7−iに入射し、このフィルタを通過して光軸L4と重
なり、プリズム37で反射し、コリメートレンズ20を
介して光ファイバ21に入射される。これにより光軸L
2から得られた波長多重光と合波することができる。
【0025】さてこの状態で合波、分波光の波長をλi
からλj に変化させるときには、まずアクチュエータ3
5を駆動し、ガイドシャフト33,34に沿って平行に
光フィルタ素子30を図示のZ方向に移動させる。そう
すれば図10に示すように、光軸L1の入射光はフィル
タチップ16−iの下部の反射面51に入射することと
なる。この場合には全ての波長成分の光が反射するた
め、光フィルタ素子30内部に折り返され、他方の面の
反射面52で再び反射される。従ってプリズム37で反
射し、光軸L4を介して反射光が全てコリメートレンズ
20,光ファイバ21に入射する。この場合には第2の
投光部からの光は反射面52から光フィルタ素子30に
入射することがなく、反射面52で阻止される。この状
態でアクチュエータ42によってスライダ38,39を
Y軸方向に移動させる。
【0026】そして所望の波長λj を通過させるフィル
タチップ16−j,17−jの下部の位置にまで達する
と、Y軸方向の移動を停止し、次いでアクチュエータ3
5を介して光フィルタ素子30をZ軸の逆方向に移動さ
せる。こうすれば光ファイバ11,18からの入射光は
夫々フィルタチップ16−j,17−jに入射すること
となる。従って図9の場合と同様に波長λj の成分のみ
の光が透過し、光軸L3として出射されたプリズム37
を介して出射用の光ファイバ14に得られることとな
る。又他の波長成分の光は図9と同様に反射面51,5
2で反射し、新たに加えられた波長成分λj の信号光と
合波され、プリズム37を介して出射用光ファイバ21
に得られることとなる。こうすれば波長多重光が一旦停
止したり、λi からλj の間の波長が順次光ファイバ1
4に入ることなく、選択する波長を変化させることがで
きる。
【0027】尚前述した各実施の形態では、光フィルタ
素子として平板上に多数のフィルタチップを直線上に配
置した例を示しているが、光フィルタ素子を環状にし、
その円周上に均一にフィルタチップを配置してもよい。
又光フィルタ素子をディスクとし、ディスク上の同一半
径上の円周部にフィルタチップを配置するようにしても
よい。こうすればフィルタチップの選択のための移動を
容易に行うことができる。
【0028】又前述した各実施の形態において、分波し
た信号光が不要であれば第1の受光部を省略し、第2の
受光部のみを用いてもよい。
【0029】図11は前述した波長可変合分波器を用い
た波長ルーティング装置を示す概略図である。この図に
おいて、61,62,63,64はλ1 〜λn の波長多
重光が入射され、そのうちの任意の波長λi ,λj ,λ
o ,λp (i,j,o,p=1〜n)を分波及び合波す
るようにした第1又は第2の実施の形態の波長可変合分
波器である。このように波長可変合分波器を一連に連結
することによって、分波側では任意の4つの波長を分波
することができ、合波側では分波した波長と同一波長の
他の信号光を合波して波長多重光として出力することが
できる。従って任意の波長をアド、ドロップしたり、波
長間での信号の交換やルーティングを実現することがで
きる。
【0030】
【発明の効果】本願の請求項1〜7の発明によれば、極
めて簡単な構成で任意の波長の光を波長多重光から分波
し、分波された波長と同一波長のほかの信号光を合波す
ることができる。このため使用の用途に応じて柔軟な波
長多重伝送システムを構成することが可能となる。又請
求項4〜7の発明によれば、波長を移動させている間に
その間を連続して透過する波長がなくなるため、波長の
移動に伴う不要な干渉を防止することができる。更に請
求項5の発明では、これらの波長可変合分波器を用いて
波長ルーティング装置が実現でき、仕様に応じて柔軟な
波長多重伝送システムを構成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態による波長可変合分
波器の構成を示す概略図である。
【図2】この実施の形態による光フィルタ素子を光の入
射位置との関係を示す正面図である。
【図3】この実施の形態による光フィルタ素子のフィル
タチップの波長透過特性を示す図である。
【図4】この実施の形態による入射光の波長スペクトル
とその動作中における透過、反射特性を示す図である。
【図5】本発明の第2の実施の形態による波長可変合分
波器の構成を示す概略図である。
【図6】本発明の第2の実施の形態による波長可変合分
波器の構成を示す側面図である。
【図7】この実施の形態による光フィルタ素子の正面図
である。
【図8】この実施の形態による光フィルタ素子の裏面図
である。
【図9】この実施の形態による波長可変合分波器の光フ
ィルタ素子への光の入射状態を示す図である。
【図10】この実施の形態による波長可変合分波器の光
フィルタ素子への光の入射状態を示す図である。
【図11】この実施の形態による波長ルーティング装置
を示す概略図である。
【図12】従来の波長可変合分波器の構成を示すブロッ
ク図である。
【符号の説明】
11,14,18,21 光ファイバ 12,13,19,20 コリメートレンズ 15,30 光フィルタ素子 16−1〜16−n,17−1〜17−n フィルタチ
ップ 22 リニアスライダ 23 移動部 24,43 制御部 35,42 アクチュエータ 36,37 プリズム 51,52 反射面

Claims (8)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 波長多重光のうちの任意の波長成分を分
    波及び合波する波長合分波器であって、 前記波長多重光の各波長成分を夫々透過させる複数のフ
    ィルタチップを2組用い、同一の波長特性を有する一対
    のフィルタチップを基板の両面の相対応する位置に夫々
    配置した光フィルタ素子と、 前記光フィルタ素子に対して所定の方向から波長多重光
    を入射させる第1の投光部と、 前記光フィルタ素子に対して所定の方向から波長多重光
    のうちの任意の波長の光を入射させる第2の投光部と、 前記第1の投光部と同一の光軸上に配置され、前記光フ
    ィルタ素子を透過した前記第1の投光部の透過光を受光
    する第1の受光部と、 前記第2の投光部と同一の光軸上に配置され、前記光フ
    ィルタ素子を透過した前記第2の投光部の透過光及び前
    記第1の投光部の光が前記光フィルタ素子の一対のフィ
    ルタチップで反射されたときにその反射光を受光する第
    2の受光部と、 前記第1,第2の投光部からの光が相異なるフィルタチ
    ップに入射されるように前記光フィルタ素子を前記フィ
    ルタチップの分布方向に移動させる移動部と、合分波す
    る波長に応じて前記移動部を制御する制御部と、を有す
    ることを特徴とする波長可変分波器。
  2. 【請求項2】 波長多重光のうちの任意の波長成分を分
    波及び合波する波長合分波器であって、 前記波長多重光の各波長成分を夫々透過させる複数のフ
    ィルタチップを2組用い、同一の波長特性を有する一対
    のフィルタチップを基板の両面の相対応する位置に夫々
    配置した光フィルタ素子と、 前記光フィルタ素子に対して所定の方向から波長多重光
    を入射させる第1の投光部と、 前記光フィルタ素子に対して所定の方向から波長多重光
    のうちの任意の波長の光を入射させる第2の投光部と、 前記第2の投光部と同一の光軸上に配置され、前記光フ
    ィルタ素子を透過した前記第2の投光部の透過光及び前
    記第1の投光部の光が前記光フィルタ素子の一対のフィ
    ルタチップで反射されたときにその反射光を受光する受
    光部と、 前記第1,第2の投光部からの光が相異なるフィルタチ
    ップに入射されるように前記光フィルタ素子を前記フィ
    ルタチップの分布方向に移動させる移動部と、合分波す
    る波長に応じて前記移動部を制御する制御部と、を有す
    ることを特徴とする波長可変分波器。
  3. 【請求項3】 前記光フィルタ素子は、前記対となるフ
    ィルタチップがその分布方向に位置をずらせて配置され
    ていることを特徴とする請求項1又は2記載の波長可変
    合分波器。
  4. 【請求項4】 前記光フィルタ素子は、平行な第1,第
    2の面を有する透明基板上に形成され、前記対のフィル
    タチップの一方が取付けられる第1の面には、前記一方
    の組のフィルタチップの全ての夫々の一部分と接する第
    1の反射領域を形成し、前記対のフィルタチップの他方
    が取付けられる第2の面には、前記他方の組のフィルタ
    チップの全ての夫々の一部分と接する第2の反射領域を
    形成したものであり、 前記移動部は、第1,第2の投光部からの第1,第2の
    入射光を前記対のフィルタチップに夫々入射すると共
    に、第1の入射光の反射光を前記第2の面で反射させ第
    2の入射光と共に合波する第1の位置と、前記第1の入
    射光を前記第1及び第2の面で反射させてそのまま出射
    する第2の位置とに、前記光フィルタ素子の面内でフィ
    ルタチップの分布方向及びこれと垂直な方向に前記光フ
    ィルタ素子を移動させることを特徴とする請求項1記載
    の波長可変合分波器。
  5. 【請求項5】 前記光フィルタ素子は、平行な第1,第
    2の面を有する透明基板上に形成され、前記対のフィル
    タチップの一方が取付けられる第1の面には、前記一方
    の組のフィルタチップの全ての夫々の一部分と接する第
    1の反射領域を形成し、前記対のフィルタチップの他方
    が取付けられる第2の面には、前記他方の組のフィルタ
    チップの全ての夫々の一部分と接する第2の反射領域を
    形成したものであり、 前記移動部は、第1,第2の投光部からの第1,第2の
    入射光を前記対のフィルタチップに夫々入射すると共
    に、第1の入射光の反射光を前記第2の面で反射させ第
    2の入射光と共に合波する第1の位置と、前記第1の入
    射光を前記第1及び第2の面で反射させてそのまま出射
    する第2の位置とに、前記光フィルタ素子の面内でフィ
    ルタチップの分布方向及びこれと垂直な方向に前記光フ
    ィルタ素子を移動させることを特徴とする請求項2記載
    の波長可変合分波器。
  6. 【請求項6】 前記第1,第2の投光部から投光される
    波長多重光及び前記光フィルタ素子を介して得られる光
    を前記第1,第2の受光部に向けて反射させる反射部を
    更に有し、 前記移動部は、前記反射部を前記第1,第2の投光部及
    び第1,第2の受光部の光軸方向及びこれと垂直の方向
    に移動させるようにしたことを特徴とする請求項4記載
    の波長可変分波器。
  7. 【請求項7】 前記第1,第2の投光部から投光される
    波長多重光及び前記光フィルタ素子を介して得られる光
    を前記第1,第2の受光部に向けて反射させる反射部を
    更に有し、 前記移動部は、前記反射部を前記第1,第2の投光部及
    び受光部の光軸方向及びこれと垂直の方向に移動させる
    ようにしたことを特徴とする請求項5記載の波長可変分
    波器。
  8. 【請求項8】 請求項1〜7のいずれか1項記載の波長
    可変合分波器を複数設け、前記各波長合分波器は波長多
    重光のうち任意の波長を分波し、分波した波長と同一波
    長を波長多重光に合波することを特徴とする波長ルーテ
    ィング装置。
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