JP6274322B2 - レーザ装置及びレーザ装置の制御方法 - Google Patents

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Description

本発明は、レーザ装置及びレーザ装置の制御方法に関する。
幹線系の光通信システムでは、波長の異なる複数の光信号を1つのファイバで送信する波長多重通信システムを用いて、大容量光伝送が行われている。このような波長多重通信システムにおいては、広い波長範囲で発振波長を変化させられる波長可変レーザは、不可欠なデバイスとなっている。波長多重通信では、あらかじめ決められた波長ch(ITU−Tグリッド)が設定されており、各々の波長可変レーザにおいて、各々のグリッドに合わせる波長制御が行われる。
波長多重通信システムの伝送容量は、1波長chあたりのビットレートと使用する波長ch数との積であり、波長ch数が多いほど伝送容量が増加する。波長ch数は、使用する波長範囲(例えば、C−bandと呼ばれる波長1525nm〜1565nmの範囲)と、各々の波長chの波長間隔により定まる。従って、同じ波長範囲であっても、波長間隔を狭くすることができれば、波長ch数を増やすことができるため、伝送容量を増加させることができる。
現在の波長多重通信システムでは、各波長の変調ボーレートは、10Gbaudや25Gbaudであり、図1(a)に示されるように、波長間隔は50GHz(約0.4nm)に設定されている。これに対し、次世代の波長多重通信システムでは、Nyquist方式または光直交周波数分割多重(光OFDM)方式を用い、波長間隔を物理限界である変調ボーレートと同一まで狭くして、伝送容量を増加させることが検討されている。具体的には、図1(b)に示されるように、波長間隔を物理限界である変調ボーレートと同一、即ち、(25Gbaudであれば波長間隔を25GHz)まで狭くして、伝送容量を増加させることが検討されている。
特開2006−245344号公報
ところで、従来の波長多重通信システムにおいては、各々の波長chのレーザ光源は、各々のレーザ光源から出射されるレーザ光の波長を個別に制御するための波長ロッカーが搭載されており、波長制御は互いに独立に行われている。波長ロッカーは、出力光の一部を、透過強度が波長に対して周期的に変化するファブリペローエタロンを通してフォトダイオード等の光検出器によりモニタすることによって、所望の波長となるように制御する装置である。このような波長ロッカーは、フォトダイオードのモニタ値の誤差や、フィードバック制御の誤差などにより数GHz程度の誤差が生じてしまう。
具体的に、図2に示されるように、4つの異なる波長のレーザ光を出射する第1のレーザ光源910、第2のレーザ光源920、第3のレーザ光源930、第4のレーザ光源940が設けられているレーザ装置について説明する。
第1のレーザ光源910は、第1の波長可変レーザ911と第1の波長ロッカー912とを有しており、第1の波長可変レーザ911より出射された第1のレーザ光の一部が部分反射ミラー913により反射されて、第1の波長ロッカー912に入射する。第1の波長ロッカー912には、第1の波長ロッカー912に入射した第1のレーザ光を分岐する部分反射ミラー914が設けられている。第1の波長ロッカー912に入射した第1のレーザ光のうち、部分反射ミラー914を透過したレーザ光は、光検出器915に入射し、部分反射ミラー914において反射されたレーザ光は、エタロン916を介し、光検出器917に入射する。従って、光検出器917では、エタロン916を透過したレーザ光のみが検出される。光検出器917と光検出器915により検出された光量の比率は、エタロン916の透過率に対応した値であり、その値は波長に応じて変化する。よって、この比率に基づき、第1の波長可変レーザ911より出射される第1のレーザ光の波長が所望の波長λとなるように、フィードバックをかけることができる。
また、第2のレーザ光源920は、第2の波長可変レーザ921と第2の波長ロッカー922とを有しており、第2の波長可変レーザ921より出射された第2のレーザ光の一部が部分反射ミラー923により反射されて、第2の波長ロッカー922に入射する。第2の波長ロッカー922には、第2の波長ロッカー922に入射した第2のレーザ光を分岐する部分反射ミラー924が設けられている。第2の波長ロッカー922に入射した第2のレーザ光のうち、部分反射ミラー924を透過したレーザ光は、光検出器925に入射し、部分反射ミラー924において反射されたレーザ光は、エタロン926を介し、光検出器927に入射する。光検出器927では、エタロン926を透過したレーザ光のみが検出される。光検出器927と光検出器925において検出された光量の比率は、エタロン926の透過率に対応した値であり、その値は波長によって変化する。よって、この比率に基づき、第2の波長可変レーザ921より出射される第2のレーザ光の波長が所望の波長λとなるように、フィードバックをかけることができる。
また、第3のレーザ光源930は、第3の波長可変レーザ931と第3の波長ロッカー932とを有しており、第3の波長可変レーザ931より出射された第3のレーザ光の一部が部分反射ミラー933により反射されて、第3の波長ロッカー932に入射する。第3の波長ロッカー932には、第3の波長ロッカー932に入射した第3のレーザ光を分岐する部分反射ミラー934が設けられている。第3の波長ロッカー932に入射した第3のレーザ光のうち、部分反射ミラー934を透過したレーザ光は、光検出器935に入射し、部分反射ミラー934において反射されたレーザ光は、エタロン936を介し、光検出器937に入射する。光検出器937では、エタロン936を透過したレーザ光のみが検出される。光検出器937と光検出器935において検出された光量の比率は、エタロン936の透過率に対応した値であり、その値は波長によって変化する。よって、この比率に基づき、第3の波長可変レーザ931より出射される第3のレーザ光の波長が所望の波長λとなるように、フィードバックをかけることができる。
また、第4のレーザ光源940は、第4の波長可変レーザ941と第4の波長ロッカー942とを有しており、第4の波長可変レーザ941より出射された第4のレーザ光の一部が部分反射ミラー943により反射されて、第4の波長ロッカー942に入射する。第4の波長ロッカー942には、第4の波長ロッカー942に入射した第4のレーザ光を分岐する部分反射ミラー944が設けられている。第4の波長ロッカー942に入射した第4のレーザ光のうち、部分反射ミラー944を透過したレーザ光は、光検出器945に入射し、部分反射ミラー944において反射されたレーザ光は、エタロン946を介し、光検出器947に入射する。光検出器947では、エタロン946を透過したレーザ光のみが検出される。光検出器947と光検出器945において検出された光量の比率は、エタロン946の透過率に対応した値であり、その値は波長によって変化する。よって、この比率に基づき、第4の波長可変レーザ941より出射される第4のレーザ光の波長が所望の波長λとなるように、フィードバックをかけることができる。
尚、部分反射ミラー913を透過した波長λの第1のレーザ光、部分反射ミラー923を透過した波長λの第2のレーザ光、部分反射ミラー933を透過した波長λの第3のレーザ光、部分反射ミラー943を透過した波長λの第4のレーザ光は、各々光通信の信号光として用いられる。
従って、図2に示されるレーザ装置においては、第1のレーザ光源910、第2のレーザ光源920、第3のレーザ光源930、第4のレーザ光源940は、各々独立に制御することができる。
一般的に、レーザ光に変調をかけた場合の発振スペクトルは、変調動作による側波帯の影響で最低でも変調ボーレートに一致する波長範囲で広がりを持つ。例えば、25Gbaudで変調をかけた場合には、25GHzの範囲(約0.2nm)で発振スペクトルが拡がる。第1〜第4のレーザの発振波長が誤差なく25GHzの等間隔で並んでいる場合には、スペクトルの広がり第1〜第4のレーザの発振波長の間隔が同じであるため、互いにスペクトルが重ならず、第1〜第4のレーザでクロストークなく信号を送ることができる。しかしながら、上記のように波長制御の機構が第1〜第4のレーザでそれぞれ独立している場合には、それぞれのレーザにおいてランダムに波長誤差が生じる(図3)。例えば、波長設定誤差が、第1のレーザ光の波長が長波側にずれと第2のレーザ光の波長が短波側にずれた場合には、第1のレーザ光の波長範囲と第2のレーザ光の波長範囲とが重なり合ってしまい、第1のレーザ光と第2のレーザ光との間でクロストークが発生してしまう。同様に、波長誤差によって第2のレーザ光の波長と第3のレーザ光の波長が近づいた場合には、第2のレーザ光の波長範囲と第3のレーザ光の波長範囲とが重なり合ってしまい、クロストークが発生してしまう。また、波長誤差により第3のレーザ光の波長と第4のレーザ光の波長が近づいた場合には、第3のレーザ光の波長範囲と第4のレーザ光の波長範囲とが重なり合ってしまい、クロストークが発生してしまう。
このように、波長誤差により隣り合う波長chの波長間隔が変調ボーレート以下になると、互いの光信号が混線し正常な伝送ができなくなるため、波長誤差を考慮して最低限変調ボーレート以上の波長間隔を確保する必要がある。よって、波長誤差分、即ち、数GHz程度、波長間隔にマージンをとる必要があり、波長間隔を狭くすることに限界があることから、結果として波長多重通信システムとしての伝送容量を十分に増加させることができなかった。
本実施の形態の一観点によれば、第1の利得媒質と、前記第1の利得媒質の一方の端面に設けられた部分反射ミラーと、第2の利得媒質と、前記第2の利得媒質の一方の端面に設けられた部分反射ミラーと、第3の利得媒質と、前記第3の利得媒質の一方の端面に設けられた部分反射ミラーと、第4の利得媒質と、前記第4の利得媒質の一方の端面に設けられた部分反射ミラーと、第1の波長選択フィルタと、第2の波長選択フィルタと、第3の波長選択フィルタと、第4の波長選択フィルタと、第5の波長選択フィルタと、第1の波長選択ミラーと、第2の波長選択ミラーと、第3の波長選択ミラーと、第4の波長選択ミラーと、を有し、前記第1の利得媒質の一方の端面より出射される第1のレーザ光の波長、前記第2の利得媒質の一方の端面より出射される第2のレーザ光の波長、前記第3の利得媒質の一方の端面より出射される第3のレーザ光の波長、前記第4の利得媒質の一方の端面より出射される第4のレーザ光の波長は、相互に異なるものであって、前記第1の波長選択フィルタ、前記第2の波長選択フィルタ、前記第3の波長選択フィルタ、前記第4の波長選択フィルタ、前記第5の波長選択フィルタは、各々第1の入出力ポート、第2の入出力ポート、第3の入出力ポート、第4の入出力ポートを有しており、選択された波長である選択光に対しては、前記第1の入出力ポートと前記第2の入出力ポート、及び、前記第3の入出力ポートと前記第4の入出力ポートが接続され、非選択光に対しては、前記第1の入出力ポートと前記第3の入出力ポート、及び、前記第2の入出力ポートと前記第4の入出力ポートが接続されるものであって、前記第5の波長選択フィルタは、波長に対し周期的に選択光が存在している波長選択フィルタであって、前記第1の利得媒質の他方の端面には、前記第1の波長選択フィルタの第1の入出力ポートが接続されており、前記第2の利得媒質の他方の端面には、前記第2の波長選択フィルタの第1の入出力ポートが接続されており、前記第3の利得媒質の他方の端面には、前記第3の波長選択フィルタの第1の入出力ポートが接続されており、前記第4の利得媒質の他方の端面には、前記第4の波長選択フィルタの第1の入出力ポートが接続されており、前記第1の波長選択フィルタの第4の入出力ポートには、前記第1の波長選択ミラーが接続されており、前記第2の波長選択フィルタの第4の入出力ポートには、前記第2の波長選択ミラーが接続されており、前記第3の波長選択フィルタの第4の入出力ポートには、前記第3の波長選択ミラーが接続されており、前記第4の波長選択フィルタの第4の入出力ポートには、前記第4の波長選択ミラーが接続されており、前記第5の波長選択フィルタの第1の入出力ポートには、前記第1の波長選択フィルタの第2の入出力ポートが接続されており、前記第5の波長選択フィルタの第2の入出力ポートには、前記第2の波長選択フィルタの第2の入出力ポートが接続されており、前記第5の波長選択フィルタの第3の入出力ポートには、前記第3の波長選択フィルタの第2の入出力ポートが接続されており、前記第5の波長選択フィルタの第4の入出力ポートには、前記第4の波長選択フィルタの第2の入出力ポートが接続されていることを特徴とする。
開示のレーザ装置によれば、出射される波長の異なるレーザ光における波長間隔を狭くすることができるため、波長多重通信システムにおける伝送容量を向上させることができる。
波長多重通信システムの説明図 従来のレーザ装置の構造図 従来のレーザ装置の説明図 第1の実施の形態におけるレーザ装置の構造図(1) 第1の実施の形態におけるレーザ装置の構造図(2) 第1の実施の形態における波長選択フィルタの説明図 第1の実施の形態におけるレーザ装置の共振波長の説明図(1) 第1の実施の形態におけるレーザ装置の説明図(1) 第1の実施の形態におけるレーザ装置の説明図(2) 第1の実施の形態におけるレーザ装置の説明図(3) 第1の実施の形態におけるレーザ装置の説明図(4) 第1の実施の形態におけるレーザ装置の共振波長の相関関係の説明図 第1の実施の形態におけるレーザ装置の共振波長の説明図(2) 第1の実施の形態におけるレーザ装置の共振波長の説明図(3) 第2の実施の形態におけるレーザ装置の構造図 第2の実施の形態におけるレーザ装置の説明図 第3の実施の形態におけるレーザ装置の構造図 第4の実施の形態におけるレーザ装置の構造図 第4の実施の形態における波長選択フィルタの説明図 第5の実施の形態におけるレーザ装置の構造図
発明を実施するための形態について、以下に説明する。尚、同じ部材等については、同一の符号を付して説明を省略する。
〔第1の実施の形態〕
第1の実施の形態におけるレーザ装置について説明する。本実施の形態におけるレーザ装置は、一つのチップに相互に異なる4つの波長のレーザ光を出射するレーザ装置である。
本実施の形態におけるレーザ装置は、図4に示されるように、第1のSOA(Semiconductor Optical Amplifier:半導体光増幅器)10、第2のSOA20、第3のSOA30、第4のSOA40、第1の波長選択フィルタ51、第2の波長選択フィルタ52、第3の波長選択フィルタ53、第4の波長選択フィルタ54、第5の波長選択フィルタ55、第1の波長選択ミラー61、第2の波長選択ミラー62、第3の波長選択ミラー63、第4の波長選択ミラー64等を有している。尚、本願においては、第1のSOA10を第1の利得媒質と記載し、第2のSOA20を第2の利得媒質と記載し、第3のSOA30を第3の利得媒質と記載し、第4のSOA40を第4の利得媒質と記載する場合がある。
本実施の形態におけるレーザ装置においては、第1のSOA10の一方の端面10aから第1のレーザ光が出射され、第2のSOA20の一方の端面20aから第2のレーザ光が出射される。よって、第1のSOA10の一方の端面10aは、へき開面または部分反射膜により部分反射ミラー11が形成されており、第2のSOA20の一方の端面20aは、へき開面または部分反射膜により部分反射ミラー21が形成されている。
また、第3のSOA30の一方の端面30aから第3のレーザ光が出射され、第4のSOA40の一方の端面40aから第4のレーザ光が出射される。よって、第3のSOA30の一方の端面30aは、へき開面または部分反射膜により部分反射ミラー31が形成されており、第4のSOA40の一方の端面40aは、へき開面または部分反射膜により部分反射ミラー41が形成されている。
第1の波長選択フィルタ51は、第1のリング共振器71と、第1のリング共振器71に近接している第1の光導波路91及び第2の光導波路92の一部により形成されている。尚、第1のリング共振器71は、第1の光導波路91と第2の光導波路92との間に形成されている。
第2の波長選択フィルタ52は、第2のリング共振器72と、第2のリング共振器72に近接している第3の光導波路93及び第4の光導波路94の一部により形成されている。尚、第2のリング共振器72は、第3の光導波路93と第4の光導波路94との間に形成されている。
第3の波長選択フィルタ53は、第3のリング共振器73と、第3のリング共振器73に近接している第5の光導波路95及び第2の光導波路92の一部により形成されている。尚、第3のリング共振器73は、第5の光導波路95と第2の光導波路92との間に形成されている。
第4の波長選択フィルタ54は、第4のリング共振器74と、第4のリング共振器74に近接している第6の光導波路96及び第4の光導波路94の一部により形成されている。尚、第4のリング共振器74は、第6の光導波路96と第4の光導波路94との間に形成されている。
第5の波長選択フィルタ55は、第5のリング共振器75と、第5のリング共振器75に近接している第2の光導波路92及び第4の光導波路94の一部により形成されている。尚、第5のリング共振器75は、第2の光導波路92と第4の光導波路94との間に形成されている。
第1の波長選択ミラー61は、第6のリング共振器76と、第6のリング共振器76に近接している第2の光導波路92の一部、第7の光導波路97、第7の光導波路97の一方の端部97aに設けられた第1のループミラー81により形成されている。尚、第6のリング共振器76は、第2の光導波路92と第7の光導波路97との間に形成されている。
第2の波長選択ミラー62は、第7のリング共振器77と、第7のリング共振器77に近接している第4の光導波路94の一部、第8の光導波路98、第8の光導波路98の一方の端部98aに設けられた第2のループミラー82により形成されている。尚、第7のリング共振器77は、第4の光導波路94と第8の光導波路98との間に形成されている。
第3の波長選択ミラー63は、第8のリング共振器78と、第8のリング共振器78に近接している第2の光導波路92の一部、第9の光導波路99、第9の光導波路99の一方の端部99aに設けられた第3のループミラー83により形成されている。尚、第8のリング共振器78は、第2の光導波路92と第9の光導波路99との間に形成されている。
第4の波長選択ミラー64は、第9のリング共振器79と、第9のリング共振器79に近接している第4の光導波路94の一部、第10の光導波路100、第10の光導波路100の一方の端部100aに設けられた第4のループミラー84により形成されている。尚、第9のリング共振器79は、第4の光導波路94と第10の光導波路100との間に形成されている。
尚、第1のリング共振器71のリング部分にはヒータ電極71aが形成されており、第2のリング共振器72のリング部分にはヒータ電極72aが形成されており、第3のリング共振器73のリング部分にはヒータ電極73aが形成されている。また、第4のリング共振器74のリング部分にはヒータ電極74aが形成されており、第5のリング共振器75のリング部分にはヒータ電極75aが形成されており、第6のリング共振器76のリング部分にはヒータ電極76aが形成されている。また、第7のリング共振器77のリング部分にはヒータ電極77aが形成されており、第8のリング共振器78のリング部分にはヒータ電極78aが形成されており、第9のリング共振器79のリング部分にはヒータ電極79aが形成されている。本実施の形態においては、これらヒータ電極に電流を流し加熱することにより、各々のリング共振器における共振波長の微調整を行うことができる。
第1のSOA10は、第1のSOA10の他方の端面10bと第1の光導波路91の一方の端部91aとの間において、相互に光が入出射されるように設置されている。尚、第1の光導波路91の一方の端部91aには、第1のSOA10との光結合効率を高めるため、不図示のスポットサイズ変換器が形成されていることが好ましい。
第2のSOA20は、第2のSOA20の他方の端面20bと第3の光導波路93の一方の端部93aとの間において、相互に光が入出射されるように設置されている。尚、第3の光導波路93の一方の端部93aには、第2のSOA20との光結合効率を高めるため、不図示のスポットサイズ変換器が形成されていることが好ましい。
第3のSOA30は、第3のSOA30の他方の端面30bと第5の光導波路95の一方の端部95aとの間において、相互に光が入出射されるように設置されている。尚、第5の光導波路95の一方の端部95aには、第3のSOA30との光結合効率を高めるため、不図示のスポットサイズ変換器が形成されていることが好ましい。
第4のSOA40は、第4のSOA40の他方の端面40bと第6の光導波路96の一方の端部96aとの間において、相互に光が入出射されるように設置されている。尚、第6の光導波路96の一方の端部96aには、第4のSOA40との光結合効率を高めるため、不図示のスポットサイズ変換器が形成されていることが好ましい。
本実施の形態においては、リング共振器、光導波路、ループミラーは、シリコン基板の上に形成されたシリコン導波路により形成されている。具体的には、第1のリング共振器71、第2のリング共振器72、第3のリング共振器73、第4のリング共振器74、第5のリング共振器75、第6のリング共振器76、第7のリング共振器77、第8のリング共振器78、第9のリング共振器79、第1の光導波路91、第2の光導波路92、第3の光導波路93、第4の光導波路94、第5の光導波路95、第6の光導波路96、第7の光導波路97、第8の光導波路98、第9の光導波路99、第10の光導波路100、第1のループミラー81、第2のループミラー82、第3のループミラー83、第4のループミラー84は、シリコン基板の上に形成されたシリコン導波路により形成されている。
このシリコン導波路は、図5(a)に示されるように、シリコン基板111の上に形成された下部クラッド層112、下部クラッド層112の上に形成されたコア層113、コア層113を覆うように形成された上部クラッド層114により形成されている。下部クラッド層112はSiOにより形成されており、上部クラッド層114はSiO、SiN、SiON等により形成されており、コア層113は、シリコンを材料とし、幅が0.5μm、高さが0.2μmとなるように形成されており、コア層113を中心に光が伝搬する。本実施の形態においては、このシリコン導波路は、SOI(Silicon on Insulator)基板を加工することにより形成されている。
第1のSOA10、第2のSOA20、第3のSOA30及び第4のSOA40は、図5(b)に示すように、n−InPにより形成された下部クラッド層121、下部クラッド層121の上に形成された活性層122、活性層122の上にp−InPにより形成された上部クラッド層123及び、p−InGaAsP/InGaAsにより形成されたpコンタクト層124が順に積層されている。pコンタクト層124、上部クラッド層123、活性層122、下部クラッド層121は、ストライプ状のメサ形状となるように一部が除去されており、除去された領域には半絶縁性のInPにより埋込層125が形成されている。尚、下部クラッド層121の裏面には、n電極126が形成されており、pコンタクト層124の上には、p電極127が形成されている。
(波長選択フィルタ)
次に、本実施の形態におけるレーザ装置に用いられるリング共振器を用いた波長選択フィルタについて図6に基づき説明する。本実施の形態においては、波長選択フィルタは、図6(a)に示されるように、リング共振器70とリング共振器70に近接して配置された2本の光導波路90a、90bを有している。尚、便宜上、一方の光導波路90aの一方の側の端部をポートp1、他方の側の端部をポートp3とし、他方の光導波路90bの一方の側の端部をポートp2、他方の側の端部をポートp4として、この波長選択フィルタについて説明する。
一方の光導波路90aのポートp1より入射した光のうち、リング共振器70の共振波長の光は、リング共振器70に伝搬し、更に、リング共振器70から他方の光導波路90bに伝搬してポートp2より出射される。また、リング共振器70の共振波長以外の光は、そのまま一方の光導波路90aを伝搬し、ポートp3より出射される。
同様に、一方の光導波路90aのポートp3より入射した光のうち、リング共振器70の共振波長の光は、リング共振器70に伝搬し、更に、リング共振器70から他方の光導波路90bに伝搬してポートp4より出射される。また、リング共振器70の共振波長以外の光は、そのまま一方の光導波路90aを伝搬し、ポートp1より出射される。
また、他方の光導波路90bのポートp2より入射した光のうち、リング共振器70の共振波長の光は、リング共振器70に伝搬し、更に、リング共振器70から一方の光導波路90aに伝搬してポートp1より出射される。また、リング共振器70の共振波長以外の光は、そのまま他方の光導波路90bを伝搬し、ポートp4より出射される。
また、他方の光導波路90bのポートp4より入射した光のうちリング共振器70の共振波長の光は、リング共振器70に伝搬し、更に、リング共振器70から一方の光導波路90aに伝搬してポートp3より出射される。また、リング共振器70の共振波長以外の光は、そのまま他方の光導波路90bを伝搬し、ポートp2より出射される。尚、リング共振器70においては、いずれのポートから光が入射した場合であっても、リング共振器70に伝搬する共振波長は同じである。
図6(a)においては、一方の光導波路90aからリング共振器70を介し他方の光導波路90bに伝搬する共振波長の光等を選択光として破線で示す。また、リング共振器70に伝搬することなく一方の光導波路90a等を伝搬する共振波長以外の光を非選択光として一点鎖線で示す。本実施の形態においては、一方の光導波路90aからリング共振器70を介し他方の光導波路90bに伝搬する光をドロップ光と記載し、リング共振器70に伝搬されることなく一方の光導波路90a等を伝搬する光をスルー光と記載する場合がある。
図6(a)に示される波長選択フィルタにおいて選択光となるドロップ光のスペクトルを図6(b)に示し、非選択光となるスルー光のスペクトルを図6(c)に示す。図6(b)に示されるように、この波長選択フィルタにおいては、周期的に出現する共振波長の光のみを選択して、一方の光導波路90aから他方の光導波路90bに、または、他方の光導波路90bから一方の光導波路90aに伝搬させることができる。これにより、所定の波長の共振波長の光を選択光として選択することができる。本実施の形態においては、この共振波長の周期をFSR(Free Spectrum Range)と記載する場合がある。
本実施の形態におけるレーザ装置においては、第1の波長選択フィルタ51、第2の波長選択フィルタ52、第3の波長選択フィルタ53、第4の波長選択フィルタ54、第5の波長選択フィルタ55は、図6(a)に示される波長選択フィルタと同様の構造のものにより形成されている。また、第1の波長選択ミラー61、第2の波長選択ミラー62、第3の波長選択ミラー63、第4の波長選択ミラー64は、図6(a)に示される波長選択フィルタを含んでおり、他方の光導波路90bの一方の端部にループミラーが設けられており、一方の光導波路90aの一方の端部より光を入射させる構造のものである。
(レーザ装置の動作)
次に、本実施の形態におけるレーザ装置の動作について説明する。本実施の形態においては、図7に示されるように、第5のリング共振器75と第1のリング共振器71及び第7のリング共振器77とのFSRが僅かに異なるように形成されている。具体的には、第5のリング共振器75は、FSRが25GHzとなるように半径が約475μmで形成されており、第1のリング共振器71及び第7のリング共振器77は、第5のリング共振器75よりもFSRが約5%狭くなるように形成されている。従って、第1のリング共振器71及び第7のリング共振器77は、半径が約500μmで形成されており、第1のリング共振器71及び第7のリング共振器77のFSRは23.75GHzとなっている。このように、第5のリング共振器75と第1のリング共振器71及び第7のリング共振器77とにおけるFSRが僅かに異なる場合、第5のリング共振器75における共振波長と第1のリング共振器71及び第7のリング共振器77における共振波長とが一致した波長λ においてレーザ発振する(バーニア効果)。本実施の形態においては、この波長λのレーザ光が、第1のレーザ光となる。尚、本実施の形態においては、第1のリング共振器71と第7のリング共振器77は、同じ共振波長となるように略同じ半径で形成されている。
即ち、図8に示されるように、第1のSOA10の一方の端面10aに形成されている部分反射ミラー11と第2の波長選択ミラー62との間において、一点鎖線で示される光路を辿り波長λの第1のレーザ光を出射する第1のレーザ共振器が形成される。具体的には、波長λの光は、第5の波長選択フィルタ55及び第1の波長選択フィルタ51において、ドロップ光となる波長の光である。従って、部分反射ミラー11と第2の波長選択ミラー62との間に存在している第1のSOA10、第1の光導波路91、第1のリング共振器71、第2の光導波路92、第5のリング共振器75、第4の光導波路94を経由する光路においてレーザ発振する。より詳細には、部分反射ミラー11と第2のループミラー82との間に存在している第1のSOA10、第1の光導波路91、第1のリング共振器71、第2の光導波路92、第5のリング共振器75、第4の光導波路94、第7のリング共振器77、第8の光導波路98を経由する光路においてレーザ発振する。
上述したように、微小に共振波長間隔が異なる2つのリング共振器からなるフィルタにおいては、第1のリング共振器71における共振波長間隔をFSRaとし、第5のリング共振器75における共振波長間隔をFSRbとした場合、波長可変範囲は、下記の(1)に示す式により表される。

(波長可変範囲)=FSRb×{FSRa/(|RSRa−FSRb|)}・・・・(1)

尚、上記における(1)に示される式に含まれる{FSRa/(|RSRa−FSRb|)}は、バーニア効果を利用した場合における波長可変量増倍係数であり、1つのリング共振器における共振波長の変化に対して、波長可変量増倍係数分だけレーザ光の発振波長を増大させることができる。{FSRa/(|RSRa−FSRb|)}は、第1のリング共振器71における共振波長の周期を、第1のリング共振器71における共振波長間隔と第5のリング共振器75における共振波長間隔との差分で割ったものであり、この差分が小さい程、波長可変範囲は大きくなる。例えば、第1のリング共振器71における共振波長の周期に対して、第1のリング共振器71における共振波長間隔と第5のリング共振器75における共振波長間隔との差分が10%である場合には、波長可変量は10倍増大させることができる。バーニア効果による波長可変幅の増大を有効に活用するためには、少なくとも波長可変量増倍係数は、5倍以上、更には10倍以上であることが好ましい。よって、第1のリング共振器71における共振波長の周期に対して、第1のリング共振器71における共振波長間隔と第5のリング共振器75における共振波長間隔との差分は20%以下、更には10%以下と微小である方が好ましい。但し、後述するように、共振波長間隔との差分をあまり小さくしすぎると、4つのレーザ共振器の独立動作に悪影響を与える場合があり、リング共振器におけるフィネスとあわせて調整が必要となる。
また、本実施の形態においては、図7に示されるように、第5のリング共振器75と第2のリング共振器72及び第6のリング共振器76とのFSRが僅かに異なるように形成されている。即ち、第2のリング共振器72及び第6のリング共振器76は、第5のリング共振器75よりもFSRが約5%狭くなるように、半径が約500μmで形成されており、第2のリング共振器72及び第6のリング共振器76のFSRは23.75GHzとなっている。このように、第5のリング共振器75と第2のリング共振器72及び第6のリング共振器76とにおけるFSRが僅かに異なる場合、第5のリング共振器75における共振波長と第2のリング共振器72及び第6のリング共振器76における共振波長とが一致した波長λにおいてレーザ発振する(バーニア効果)。本実施の形態においては、この波長λのレーザ光が、第2のレーザ光となる。尚、本実施の形態においては、第2のリング共振器72と第6のリング共振器76は、同じ共振波長となるように略同じ半径で形成されている。
即ち、図9に示されるように、第2のSOA20の一方の端面20aに形成されている部分反射ミラー21と第1の波長選択ミラー61との間において、一点鎖線で示される光路を辿り波長λの第2のレーザ光を出射する第2のレーザ共振器が形成される。具体的には、波長λの光は、第5の波長選択フィルタ55及び第2の波長選択フィルタ52において、ドロップ光となる波長の光である。従って、部分反射ミラー21と第1の波長選択ミラー61との間に存在している第2のSOA20、第3の光導波路93、第2のリング共振器72、第4の光導波路94、第5のリング共振器75、第2の光導波路92を経由する光路においてレーザ発振する。より詳細には、部分反射ミラー21と第1のループミラー81との間に存在している第2のSOA20、第3の光導波路93、第2のリング共振器72、第4の光導波路94、第5のリング共振器75、第2の光導波路92、第6のリング共振器76、第7の光導波路97を経由する光路においてレーザ発振する。
また、本実施の形態においては、図7に示されるように、第5のリング共振器75と第3のリング共振器73及び第9のリング共振器79とのFSRが僅かに異なるように形成されている。即ち、第3のリング共振器73及び第9のリング共振器79は、第5のリング共振器75よりもFSRが約5%狭くなるように、半径が約500μmで形成されており、第3のリング共振器73及び第9のリング共振器79のFSRは23.75GHzとなっている。このように、第5のリング共振器75と第3のリング共振器73及び第9のリング共振器79におけるFSRが僅かに異なる場合、第5のリング共振器75における共振波長と第3のリング共振器73及び第9のリング共振器79における共振波長とが一致した波長λにおいてレーザ発振する(バーニア効果)。本実施の形態においては、この波長λのレーザ光が、第3のレーザ光となる。尚、本実施の形態においては、第3のリング共振器73と第9のリング共振器79は、同じ共振波長となるように略同じ半径で形成されている。
即ち、図10に示されるように、第3のSOA30の一方の端面30aに形成されている部分反射ミラー31と第4の波長選択ミラー64との間において、一点鎖線で示される光路を辿り波長λの第3のレーザ光を出射する第3のレーザ共振器が形成される。具体的には、波長λの光は、第5の波長選択フィルタ55及び第3の波長選択フィルタ53において、ドロップ光となる波長の光である。従って、部分反射ミラー31と第4の波長選択ミラー64との間に存在している第3のSOA30、第5の光導波路95、第3のリング共振器73、第2の光導波路92、第5のリング共振器75、第4の光導波路94を経由する光路においてレーザ発振する。より詳細には、部分反射ミラー31と第4のループミラー84との間に存在している第3のSOA30、第5の光導波路95、第3のリング共振器73、第2の光導波路92、第5のリング共振器75、第4の光導波路94、第9のリング共振器79、第10の光導波路100を経由する光路においてレーザ発振する。
また、本実施の形態においては、図7に示されるように、第5のリング共振器75と第4のリング共振器74及び第8のリング共振器78とのFSRが僅かに異なるように形成されている。即ち、第4のリング共振器74及び第8のリング共振器78は、第5のリング共振器75よりもFSRが約5%狭くなるように、半径が約500μmで形成されており、第4のリング共振器74及び第8のリング共振器78のFSRは23.75GHzとなっている。このように、第5のリング共振器75と第4のリング共振器74及び第8のリング共振器78とにおけるFSRが僅かに異なる場合、第5のリング共振器75における共振波長と第4のリング共振器74及び第8のリング共振器78における共振波長とが一致した波長λにおいてレーザ発振する(バーニア効果)。本実施の形態においては、この波長λのレーザ光が、第4のレーザ光となる。尚、本実施の形態においては、第4のリング共振器74と第8のリング共振器78は、同じ共振波長となるように略同じ半径で形成されている。
即ち、図11に示されるように、第4のSOA40の一方の端面40aに形成されている部分反射ミラー41と第3の波長選択ミラー63との間において、一点鎖線で示される光路を辿り波長λの第4のレーザ光を出射する第4のレーザ共振器が形成される。具体的には、波長λの光は、第5の波長選択フィルタ55及び第4の波長選択フィルタ54において、ドロップ光となる波長の光である。従って、部分反射ミラー41と第3の波長選択ミラー63との間に存在している第4のSOA40、第6の光導波路96、第4のリング共振器74、第4の光導波路94、第5のリング共振器75、第2の光導波路92を経由する光路においてレーザ発振する。より詳細には、部分反射ミラー41と第3のループミラー83との間に存在している第4のSOA40、第6の光導波路96、第4のリング共振器74、第4の光導波路94、第5のリング共振器75、第2の光導波路92、第8のリング共振器78、第9の光導波路99を経由する光路においてレーザ発振する。
尚、本実施の形態においては、波長λ、波長λ、波長λ、波長λは相互に異なるように、リング共振器が形成される位置やヒータにより調整されている。
図12には、本実施の形態におけるレーザ装置において、各々のリング共振器における共振波長の関係を示す。本実施の形態では、第1のレーザ共振器において共振し、第1のSOA10の一方の端面10aより出射される第1のレーザ光は、第1のリング共振器71における共振波長と第5のリング共振器75における共振波長とが重なった波長λのレーザ光である。従って、波長λと共振波長が一致するリング共振器は、第5のリング共振器75の他には、第1のリング共振器71であり、波長λと共振波長が不一致となるリング共振器は、第2のリング共振器72及び第3のリング共振器73である。また、波長λと選択波長が一致する波長選択ミラーは、第2の波長選択ミラー62であり、波長λと選択波長が不一致となる波長選択ミラーは、第3の波長選択ミラー63である。よって、波長λは第7のリング共振器77における共振波長の一つと一致し、第8のリング共振器78における共振波長とは不一致となる。
また、第2のレーザ共振器において共振し、第2のSOA20の一方の端面20aより出射される第2のレーザ光は、第2のリング共振器72における共振波長と第5のリング共振器75における共振波長とが重なった波長λのレーザ光である。従って、波長λと共振波長が一致するリング共振器は、第5のリング共振器75の他には、第2のリング共振器72であり、波長λと共振波長が不一致となるリング共振器は、第1のリング共振器71及び第4のリング共振器74である。また、波長λと選択波長が一致する波長選択ミラーは、第1の波長選択ミラー61であり、波長λと選択波長が不一致となる波長選択ミラーは、第4の波長選択ミラー64である。よって、波長λは第6のリング共振器76における共振波長の一つと一致し、第9のリング共振器79における共振波長とは不一致となる。
また、第3のレーザ共振器において共振し、第3のSOA30の一方の端面30aより出射される第3のレーザ光は、第3のリング共振器73における共振波長と第5のリング共振器75における共振波長とが重なった波長λのレーザ光である。従って、波長λと共振波長が一致するリング共振器は、第5のリング共振器75の他には、第3のリング共振器73であり、波長λと共振波長が不一致となるリング共振器は、第1のリング共振器71及び第4のリング共振器74である。また、波長λと選択波長が一致する波長選択ミラーは、第4の波長選択ミラー64であり、波長λと選択波長が不一致となる波長選択ミラーは、第1の波長選択ミラー61である。よって、波長λは第9のリング共振器79における共振波長の一つと一致し、第6のリング共振器76における共振波長とは不一致となる。
また、第4のレーザ共振器において共振し、第4のSOA40の一方の端面40aより出射される第4のレーザ光は、第4のリング共振器74における共振波長と第5のリング共振器75における共振波長とが重なった波長λのレーザ光である。従って、波長λと共振波長が一致するリング共振器は、第5のリング共振器75の他には、第4のリング共振器74であり、波長λと共振波長が不一致となるリング共振器は、第2のリング共振器72及び第3のリング共振器73である。また、波長λと選択波長が一致する波長選択ミラーは、第3の波長選択ミラー63であり、波長λと選択波長が不一致となる波長選択ミラーは、第2の波長選択ミラー62である。よって、波長λは第8のリング共振器78における共振波長の一つと一致し、第7のリング共振器77における共振波長とは不一致となる。
次に、本実施の形態におけるレーザ装置について、図8〜図11に基づきより詳細に説明する。
図8に示されるように、第1のSOA10の一方の端面10aより出射される波長λの第1のレーザ光は、第1のSOA10から出射された光を共振させてレーザ発振させたものである。具体的には、第1のSOA10の他方の端面10bより出射された光は、第1の光導波路91に伝搬し、第1のリング共振器71において共振波長に一致する波長の光のみドロップ光として第1のリング共振器71に伝搬し、それ以外の波長の光はスルー光となる。第1のリング共振器71に伝搬した光は、更に、第2の光導波路92に伝搬し、第5のリング共振器75において共振波長に一致する波長の光のみドロップ光として第5のリング共振器75に伝搬し、それ以外の波長の光はスルー光となる。即ち、第1のリング共振器71においてドロップ光となった共振波長の光うち、第5のリング共振器75の共振波長と一致する波長λの光のみ、ドロップ光として第5のリング共振器75に伝搬し、それ以外の波長の光はスルー光となる。
第5のリング共振器75に伝搬した波長λの光は、更に、第4の光導波路94に伝搬し、第2のリング共振器72の近傍を通過する。しかしながら、第1のリング共振器71の共振波長と第5のリング共振器75の共振波長とが一致している波長λは、第2のリング共振器72の共振波長ではないため、第4の光導波路94を伝搬している波長λの光は、第2のリング共振器72に伝搬することなく、第2の波長選択フィルタ52においてスルー光となる。
従って、第4の光導波路94を伝搬している波長λの光は、第2の波長選択ミラー62により反射され、同じ経路をたどって第1のSOA10まで戻る。尚、第2の波長選択ミラー62では、第4の光導波路94を伝搬している波長λの光は、第7のリング共振器77に伝搬し、更に、第8の光導波路98に伝搬し、第8の光導波路98の一方の端部98aに設けられた第2のループミラー82により反射される。
また、図9に示されるように、第2のSOA20の一方の端面20aより出射される波長λの第2のレーザ光は、第2のSOA20から出射された光を共振させてレーザ発振させたものである。具体的には、第2のSOA20の他方の端面20bより出射された光は、第3の光導波路93に伝搬し、第2のリング共振器72において共振波長に一致する波長の光のみドロップ光として第2のリング共振器72に伝搬し、それ以外の波長の光はスルー光となる。第2のリング共振器72に伝搬した光は、更に、第4の光導波路94に伝搬し、第5のリング共振器75において共振波長に一致する波長の光のみドロップ光として第5のリング共振器75に伝搬し、それ以外の波長の光はスルー光となる。即ち、第2のリング共振器72においてドロップ光となった共振波長の光うち、第5のリング共振器75の共振波長と一致する波長λの光のみ、ドロップ光として第5のリング共振器75に伝搬し、それ以外の波長の光はスルー光となる。
第5のリング共振器75に伝搬した波長λの光は、更に、第2の光導波路92に伝搬し、第1のリング共振器71の近傍を通過する。しかしながら、第2のリング共振器72の共振波長と第5のリング共振器75の共振波長とが一致している波長λは、第1のリング共振器71の共振波長ではないため、第2の光導波路92を伝搬している波長λの光は、第1のリング共振器71に伝搬することなく、第1の波長選択フィルタ51においてスルー光となる。
従って、第2の光導波路92を伝搬している波長λの光は、第1の波長選択ミラー61により反射され、同じ経路をたどって第2のSOA20まで戻る。尚、第1の波長選択ミラー61では、第2の光導波路92を伝搬している波長λの光は、第6のリング共振器76に伝搬し、更に、第7の光導波路97に伝搬し、第7の光導波路97の一方の端部97aに設けられた第1のループミラー81により反射される。
また、図10に示されるように、第3のSOA30の一方の端面30aより出射される波長λの第3のレーザ光は、第3のSOA30から出射された光を共振させてレーザ発振させたものである。具体的には、第3のSOA30の他方の端面30bより出射された光は、第5の光導波路95に伝搬し、第3のリング共振器73において共振波長に一致する波長の光のみドロップ光として第3のリング共振器73に伝搬し、それ以外の波長の光はスルー光となる。第3のリング共振器73に伝搬した光は、更に、第2の光導波路92に伝搬し、第5のリング共振器75において共振波長に一致する波長の光のみドロップ光として第5のリング共振器75に伝搬し、それ以外の波長の光はスルー光となる。即ち、第3のリング共振器73においてドロップ光となった共振波長の光うち、第5のリング共振器75の共振波長と一致する波長λの光のみ、ドロップ光として第5のリング共振器75に伝搬し、それ以外の波長の光はスルー光となる。
第5のリング共振器75に伝搬した波長λの光は、更に、第4の光導波路94に伝搬し、第4のリング共振器74の近傍を通過する。しかしながら、第3のリング共振器73の共振波長と第5のリング共振器75の共振波長とが一致している波長λは、第4のリング共振器74の共振波長ではないため、第4の光導波路94を伝搬している波長λの光は、第4のリング共振器74に伝搬することなく、第4の波長選択フィルタ54においてスルー光となる。
従って、第4の光導波路94を伝搬している波長λの光は、第4の波長選択ミラー64により反射され、同じ経路をたどって第3のSOA20まで戻る。尚、第4の波長選択ミラー64では、第4の光導波路94を伝搬している波長λの光は、第9のリング共振器79に伝搬し、更に、第10の光導波路100に伝搬し、第10の光導波路100の一方の端部100aに設けられた第4のループミラー84により反射される。
また、図11に示されるように、第4のSOA40の一方の端面40aより出射される波長λの第4のレーザ光は、第4のSOA40から出射された光を共振させてレーザ発振させたものである。具体的には、第4のSOA40の他方の端面40bより出射された光は、第6の光導波路96に伝搬し、第4のリング共振器74において共振波長に一致する波長の光のみドロップ光として第4のリング共振器74に伝搬し、それ以外の波長の光はスルー光となる。第4のリング共振器74に伝搬した光は、更に、第4の光導波路94に伝搬し、第5のリング共振器75において共振波長に一致する波長の光のみドロップ光として第5のリング共振器75に伝搬し、それ以外の波長の光はスルー光となる。即ち、第4のリング共振器74においてドロップ光となった共振波長の光うち、第5のリング共振器75の共振波長と一致する波長λの光のみ、ドロップ光として第5のリング共振器75に伝搬し、それ以外の波長の光はスルー光となる。
第5のリング共振器75に伝搬した波長λの光は、更に、第2の光導波路92に伝搬し、第3のリング共振器73の近傍を通過する。しかしながら、第4のリング共振器74の共振波長と第5のリング共振器75の共振波長とが一致している波長λは、第3のリング共振器73の共振波長ではないため、第2の光導波路92を伝搬している波長λの光は、第3のリング共振器73に伝搬することなく、第3の波長選択フィルタ53においてスルー光となる。
従って、第2の光導波路92を伝搬している波長λの光は、第3の波長選択ミラー63により反射され、同じ経路をたどって第4のSOA40まで戻る。尚、第3の波長選択ミラー63では、第2の光導波路92を伝搬している波長λの光は、第8のリング共振器78に伝搬し、更に、第9の光導波路99に伝搬し、第9の光導波路99の一方の端部99aに設けられた第3のループミラー83により反射される。
ところで、本実施の形態のレーザ装置においては、波長選択のための第6のリング共振器76を有する第1の波長選択ミラー61が設けられている。第6のリング共振器76の共振波長は、第2のリング共振器72の共振波長と同じであるが、第1のリング共振器71の共振波長及び第4のリング共振器74の共振波長とは異なっている。
図10に示されるように、本実施の形態における第3のレーザ共振器においては、第3のリング共振器73のドロップ光となり、第5のリング共振器75のスルー光となるレーザ光は、第2の光導波路92を第1の波長選択ミラー61に向かって伝搬する。ここで、第1の波長選択ミラー61に代えて、全反射ミラーを用いた場合、第5のリング共振器75のスルー光は、すべて全反射ミラーにおいて反射され、第3のリング共振器73を介し、第3のSOA30に戻ってしまう。この場合、第3のSOA30の一方の端面30aからが、所望とする波長λの以外の波長のレーザ光も出射されてしまう。即ち、第3のSOA30における部分反射ミラー31と全反射ミラーとの間において、第3のレーザ共振器以外の別のレーザ共振器が形成されてしまうため、第3のリング共振器73の共振波長となるレーザ光が全て出射されてしまう。よって、この場合には、第3のSOA30の一方の端面30aより、所望とする波長以外のレーザ光も出射されるため、所望とする波長のレーザ光のみ、即ち、波長λの第3のレーザ光のみを出射させることができない。
本実施の形態においては、第3のリング共振器73とは共振波長が異なる第6のリング共振器76を有する第1の波長選択ミラー61が設けられている。よって、第3のリング共振器73のドロップ光となり、第5のリング共振器75のスルー光となるレーザ光は、第1の波長選択ミラー61において選択波長とは異なり反射されることはないため、第3のSOA30に戻ることはない。これにより、第3のSOA30の一方の端面30aより、所望とする波長のレーザ光のみ、即ち、波長λの第3のレーザ光のみを出射させることができる。
尚、図7に示されるように、本実施の形態においては、第6のリング共振器76の共振波長と第2のリング共振器72の共振波長とは同じとなるように形成されている。従って、図9に示されるように、第2のレーザ共振器においては、第2のリング共振器72を有する第2の波長選択フィルタ52において選択された選択波長のレーザ光は、第6のリング共振器76において選択されるため第1の波長選択ミラー61により反射される。このため、第1の波長選択ミラー61を用いた場合でも、第2のレーザ共振器における第2のSOA20より出射される波長λの第2のレーザ光は単純な全反射ミラーを用いた場合と同等の特性を得ることができる。
また、本実施の形態のレーザ装置においては、波長選択のための第7のリング共振器77を有する第2の波長選択ミラー62が設けられている。第7のリング共振器77の共振波長は、第1のリング共振器71の共振波長と同じであるが、第2のリング共振器72の共振波長及び第3のリング共振器73の共振波長とは異なっている。
図11に示されるように、本実施の形態における第4のレーザ共振器においては、第4のリング共振器74のドロップ光となり、第5のリング共振器75のスルー光となるレーザ光は、第4の光導波路94を第2の波長選択ミラー62に向かって伝搬する。ここで、第2の波長選択ミラー62に代えて、全反射ミラーを用いた場合、第5のリング共振器75のスルー光は、すべて全反射ミラーにおいて反射され、第4のリング共振器74を介し、第4のSOA40に戻ってしまう。この場合、第4のSOA40の一方の端面40aからは、所望とする波長λの以外の波長のレーザ光も出射されてしまう。即ち、第4のSOA40における部分反射ミラー41と全反射ミラーとの間において、第4のレーザ共振器以外の別のレーザ共振器が形成されてしまうため、第4のリング共振器74の共振波長となるレーザ光が全て出射されてしまう。よって、この場合には、第4のSOA40の一方の端面40aより、所望とする波長以外のレーザ光も出射されるため、所望とする波長のレーザ光のみ、即ち、波長λの第4のレーザ光のみを出射させることができない。
本実施の形態においては、第4のリング共振器74とは共振波長が異なる第7のリング共振器77を有する第2の波長選択ミラー62が設けられている。よって、第4のリング共振器74のドロップ光となり、第5のリング共振器75のスルー光となるレーザ光は、第2の波長選択ミラー62において選択波長とは異なり反射されることはないため、第4のSOA40に戻ることはない。これにより、第4のSOA40の一方の端面40aより、所望とする波長のレーザ光のみ、即ち、波長λの第4のレーザ光のみを出射させることができる。
尚、図7に示されるように、本実施の形態においては、第7のリング共振器77の共振波長と第1のリング共振器71の共振波長とは同じとなるように形成されている。従って、図8に示されるように、第1のレーザ共振器においては、第1のリング共振器71を有する第1の波長選択フィルタ51において選択された選択波長のレーザ光は、第7のリング共振器77において選択されるため第2の波長選択ミラー62により反射される。このため、第2の波長選択ミラー62を用いた場合でも、第1のレーザ共振器における第1のSOA10より出射される波長λの第1のレーザ光は単純な全反射ミラーを用いた場合と同等の特性を得ることができる。
また、本実施の形態のレーザ装置においては、波長選択のための第8のリング共振器78を有する第3の波長選択ミラー63が設けられている。第8のリング共振器78の共振波長は、第4のリング共振器74の共振波長と同じであるが、第2のリング共振器72の共振波長及び第3のリング共振器73の共振波長とは異なっている。
図8に示されるように、本実施の形態における第1のレーザ共振器においては、第1のリング共振器71のドロップ光となり、第5のリング共振器75のスルー光となるレーザ光は、第2の光導波路92を第3の波長選択ミラー63に向かって伝搬する。ここで、第3の波長選択ミラー63に代えて、全反射ミラーを用いた場合、第5のリング共振器75のスルー光は、すべて全反射ミラーにおいて反射され、第1のリング共振器71を介し、第1のSOA10に戻ってしまう。この場合、第1のSOA10の一方の端面10aからは、所望とする波長λの以外の波長のレーザ光も出射されてしまう。即ち、第1のSOA10における部分反射ミラー11と全反射ミラーとの間において、第1のレーザ共振器以外の別のレーザ共振器が形成されてしまうため、第1のリング共振器71の共振波長となるレーザ光が全て出射されてしまう。よって、この場合には、第1のSOA10の一方の端面10aより、所望とする波長以外のレーザ光も出射されるため、所望とする波長のレーザ光のみ、即ち、波長λの第1のレーザ光のみを出射させることができない。
本実施の形態においては、第1のリング共振器71とは共振波長が異なる第8のリング共振器78を有する第3の波長選択ミラー63が設けられている。よって、第1のリング共振器71のドロップ光となり、第5のリング共振器75のスルー光となるレーザ光は、第3の波長選択ミラー63において選択波長とは異なり反射されることはないため、第1のSOA10に戻ることはない。これにより、第1のSOA10の一方の端面10aより、所望とする波長のレーザ光のみ、即ち、波長λの第1のレーザ光のみを出射させることができる。
尚、図7に示されるように、本実施の形態においては、第8のリング共振器78の共振波長と第4のリング共振器74の共振波長とは同じとなるように形成されている。従って、図11に示されるように、第4のレーザ共振器においては、第4のリング共振器74を有する第4の波長選択フィルタ54において選択された選択波長のレーザ光は、第8のリング共振器78において選択されるため第3の波長選択ミラー63により反射される。このため、第3の波長選択ミラー63を用いた場合でも、第4のレーザ共振器における第4のSOA40より出射される波長λの第4のレーザ光は単純な全反射ミラーを用いた場合と同等の特性を得ることができる。
また、本実施の形態のレーザ装置においては、波長選択のための第9のリング共振器79を有する第4の波長選択ミラー64が設けられている。第9のリング共振器79の共振波長は、第3のリング共振器73の共振波長と同じであるが、第1のリング共振器71の共振波長及び第4のリング共振器74の共振波長とは異なっている。
図9に示されるように、本実施の形態における第2のレーザ共振器においては、第2のリング共振器72のドロップ光となり、第5のリング共振器75のスルー光となるレーザ光は、第4の光導波路94を第4の波長選択ミラー64に向かって伝搬する。ここで、第4の波長選択ミラー64に代えて、全反射ミラーを用いた場合、第5のリング共振器75のスルー光は、すべて全反射ミラーにおいて反射され、第2のリング共振器72を介し、第2のSOA20に戻ってしまう。この場合、第2のSOA20の一方の端面20aからは、所望とする波長λの以外の波長のレーザ光も出射されてしまう。即ち、第2のSOA20における部分反射ミラー21と全反射ミラーとの間において、第2のレーザ共振器以外の別のレーザ共振器が形成されてしまうため、第2のリング共振器72の共振波長となるレーザ光が全て出射されてしまう。よって、この場合には、第2のSOA20の一方の端面20aより、所望とする波長以外のレーザ光も出射されるため、所望とする波長のレーザ光のみ、即ち、波長λの第2のレーザ光のみを出射させることができない。
本実施の形態においては、第2のリング共振器72とは共振波長が異なる第9のリング共振器79を有する第4の波長選択ミラー64が設けられている。よって、第2のリング共振器72のドロップ光となり、第5のリング共振器75のスルー光となるレーザ光は、第4の波長選択ミラー64において選択波長とは異なり反射されることはないため、第2のSOA20に戻ることはない。これにより、第2のSOA20の一方の端面20aより、所望とする波長のレーザ光のみ、即ち、波長λの第2のレーザ光のみを出射させることができる。
尚、図7に示されるように、本実施の形態においては、第9のリング共振器79の共振波長と第3のリング共振器73の共振波長とは同じとなるように形成されている。従って、図10に示されるように、第3のレーザ共振器においては、第3のリング共振器73を有する第3の波長選択フィルタ53において選択された選択波長のレーザ光は、第9のリング共振器79において選択されるため第4の波長選択ミラー64により反射される。このため、第4の波長選択ミラー64を用いた場合でも、第3のレーザ共振器における第3のSOA30より出射される波長λの第3のレーザ光は単純な全反射ミラーを用いた場合と同等の特性を得ることができる。
このように、本実施の形態におけるレーザ装置においては、第1のSOA10から出射された光は、第2のSOA20、第3のSOA30、第4のSOA40に到達することはない。また、第2のSOA20から出射された光は、第1のSOA10、第3のSOA30、第4のSOA40に到達することはない。第3のSOA30から出射された光は、第1のSOA10、第2のSOA20、第4のSOA40に到達することはない。第4のSOA40から出射された光は、第1のSOA10、第2のSOA20、第3のSOA30に到達することはない。
よって、第1のSOA10から出射されるレーザ光、第2のSOA20から出射されるレーザ光、第3のSOA30から出射されるレーザ光、第4のSOA40から出射されるレーザ光は、相互に波長が異なっており、独立して発振したレーザ光となる。
また、第1のSOA10の他方の端面10bから出射された光と第2のSOA20の他方の端面20bから出射された光は、ともに第5のリング共振器75を通過する。このため、各々の発振波長である波長λ、波長λは、ともに第5のリング共振器75の共振波長のうちのいずれかと一致する。従って、第1のSOA10から出射されるレーザ光と第2のSOA20から出射されるレーザ光との発振波長間隔(|λ−λ|)は、常に第5のリング共振器75のFSRの整数倍となり、波長間隔を正確に設定することができる。
また、第2のSOA20の他方の端面20bから出射された光と第3のSOA30の他方の端面30bから出射された光は、ともに第5のリング共振器75を通過する。このため、各々の発振波長である波長λ、波長λは、ともに第5のリング共振器75の共振波長のうちのいずれかと一致する。従って、第2のSOA20から出射されるレーザ光と第3のSOA30から出射されるレーザ光との発振波長間隔(|λ−λ|)は、常に第5のリング共振器75のFSRの整数倍となり、波長間隔を正確に設定することができる。
また、第3のSOA30の他方の端面30bから出射された光と第4のSOA40の他方の端面40bから出射された光は、ともに第5のリング共振器75を通過する。このため、各々の発振波長である波長λ、波長λは、ともに第5のリング共振器75の共振波長のうちのいずれかと一致する。従って、第3のSOA30から出射されるレーザ光と第4のSOA40から出射されるレーザ光との発振波長間隔(|λ−λ|)は、常に第5のリング共振器75のFSRの整数倍となり、波長間隔を正確に設定することができる。
従って、例えば、第5のリング共振器75のFSRを25GHzとした場合、本実施の形態におけるレーザ装置においては、波長間隔が25GHzの整数倍となる波長の異なる4つのレーザ光を出射させることができる。
また、本発明のレーザでは、単純に1つのレーザ装置で4つの異なる波長のレーザ光を出力できるようになるため、単一、あるいは、2つのレーザ光を出力するレーザ装置と比較して1つの波長辺りのコストを抑制することができる。
ところで、本実施の形態におけるレーザ装置においては、例えば、第5のリング共振器75と第1のリング共振器71により選択された波長λの光が、第2のリング共振器72に伝搬しないようにすることが求められる。これは、第1のSOA10から出射される第1のレーザ光と第2のSOA20から出射される第2のレーザ光とを独立させるためである。具体的には、波長λと波長λが異なる波長となるように、各々のリング共振器の共振波長や形成される位置を調整すればよいが、実際には、各々の共振波長の鋭さ(フィネス)についても考慮する必要がある。
ここで、図13に基づき、最も高いフィネスが必要となる場合として、波長λと波長λとが第5のリング共振器75の周期的な共振波長のうち互いに隣り合う共振波長である場合について考える。
第5のリング共振器75におけるFSRをλspとし、第1のリング共振器71及び第2のリング共振器72におけるFSRをλsp−Δλαとし、波長λは波長λに対して第5のリング共振器75の共振波長における1つ長波側の波長であると仮定する。この場合、λ=λ+λspとなる。
第2のリング共振器72の共振波長のうちの1つはλに一致し、λよりも1個短波側の第2のリング共振器72の共振波長は、λ−(λsp−Δλα)=λ+Δλαとなる。
従って、第1のリング共振器71と第5のリング共振器75において共振波長が重なる波長λに最も近い第2のリング共振器72の共振波長は、波長λからFSRの差分であるΔλαだけ離れた波長となる。各々のリング共振器のフィネスが低い場合、例えば、図13に示されるように、各共振波長の半値全幅Δλ(FWHM)がΔλαと同程度の場合について考える。この場合、波長λに対して第2のリング共振器72の共振波長のピークがΔλαずれていても、波長λの波長の光のうちの10%以上が第2のリング共振器72のドロップ光となり、第2のSOA20まで到達する。このため、第1のレーザ共振器と第2のレーザ共振器において独立した動作が困難となる。
従って、第1のレーザ共振器と第2のレーザ共振器において安定した独立した動作をさせるためには、図14に示されるように、各々のリング共振器における共振波長の鋭さは、半値全幅Δλ(FWHM)がΔλα/2以下であることが好ましい。
上記においては、一例として、第1のリング共振器71を共振波長が一致するリング共振器、第2のリング共振器72を共振波長が不一致となるリング共振器として説明した。本実施の形態においては、この関係、即ち、共振波長が一致するリング共振器と共振波長が不一致となるリング共振器との関係は、他の共振波長が一致するリング共振器と共振波長が不一致となるリング共振器においても同様である。
また、本実施の形態においては、第1のリング共振器71、第2のリング共振器72、第3のリング共振器73、第4のリング共振器74、第5のリング共振器75、第6のリング共振器76、第7のリング共振器77、第8のリング共振器78及び第9のリング共振器79が、シリコン導波路により形成されている場合について説明したが、これに限定されるものではない。例えば、第1のリング共振器71、第2のリング共振器72、第3のリング共振器73、第4のリング共振器74、第5のリング共振器75、第6のリング共振器76、第7のリング共振器77、第8のリング共振器78及び第9のリング共振器79は、石英系材料を使った光導波路や、InP等の化合物半導体材料を用いた光導波路により形成されているものであってもよい。これらのリング共振器をInP等の化合物半導体材料により形成した場合には、リング共振器を形成している光導波路と、第1のSOA10、第2のSOA20、第3のSOA30及び第4のSOA40とをモノシリックに集積することができるため、レーザ装置の小型化や、実装の簡素化が可能となる。
また、本実施の形態では、第5のリング共振器75のFSRよりも、第1のリング共振器71及び第2のリング共振器72のFSRが狭く、第1のリング共振器71と第2のリング共振器72のFSRが同じ場合等について説明したが、これに限定されるものではない。例えば、第1のリング共振器71と第2のリング共振器72のFSRは異なっていてもよい。
尚、第1のリング共振器71と第2のリング共振器72のFSRを一致させて、第1のリング共振器71の共振波長と第2のリング共振器72の共振波長をずらした場合には、他の波長領域においても、全体的に共振波長がずれる。よって、この場合においては、第1のリング共振器71と第2のリング共振器72との間において共振波長が一致することを考慮する必要がなくなるという利点がある。
また、第1の光導波路91の他方の端部、第3の光導波路93の他方の端部、第5の光導波路95の他方の端部、第6の光導波路96の他方の端部、第2の光導波路92の両側の端部、第4の光導波路94の両側の端部は、無反射処理が施されていることが好ましい。
また、各々のリング共振器には、各々のリング共振器のリング部分にヒータ電極が形成されているが、これ以外にも、共振器縦モード位置を合わせるための不図示の位相調整用ヒータ電極が形成されていてもよい。例えば、第1のSOA10と第1のリング共振器71との間の第1の光導波路91に不図示の第1の位相調整用ヒータ電極が形成され、第2のSOA20と第2のリング共振器72との間の第3の光導波路93に不図示の第2の位相調整用ヒータ電極が形成され、第3のSOA30と第3のリング共振器73との間の第5の光導波路95に不図示の第3の位相調整用ヒータ電極が形成され、第4のSOA40と第4のリング共振器74との間の第6の光導波路96に不図示の第4の位相調整用ヒータ電極が形成されていてもよい。これにより、第1のレーザ共振器、第2のレーザ共振器、第3のレーザ共振器、第4のレーザ共振器において、各々独立に共振器縦モード位置を調整することができる。
〔第2の実施の形態〕
次に、第2の実施の形態について説明する。本実施の形態におけるレーザ装置は、図15に示されるように、第1の実施の形態よりも、第1のリング共振器171、第2のリング共振器172、第3のリング共振器173、第4のリング共振器174、第6のリング共振器176、第7のリング共振器177、第8のリング共振器178、第9のリング共振器179の半径が小さく形成されている構造のものである。
本実施の形態においては、第1の波長選択フィルタ151は第1のリング共振器171を有しており、第2の波長選択フィルタ152は第2のリング共振器172を有しており、第3の波長選択フィルタ153は第3のリング共振器173を有しており、第4の波長選択フィルタ154は第4のリング共振器174を有している。また、第1の波長選択ミラー161は第6のリング共振器176を有しており、第2の波長選択ミラー162は第7のリング共振器177を有しており、第3の波長選択ミラー163は第8のリング共振器178を有しており、第4の波長選択ミラー164は第9のリング共振器179を有している。
本実施の形態におけるレーザ装置においては、図16に示されるように、第5のリング共振器75のFSRがλspであるのに対して、第1のリング共振器171、第2のリング共振器172、第3のリング共振器173、第4のリング共振器174のFSRが4λsp−Δλβとなっている。即ち、第1の実施の形態においては、第1のリング共振器71、第2のリング共振器72、第3のリング共振器73、第4のリング共振器74のFSRは、第5のリング共振器75のFSRから僅かにずれているのに対し、本実施の形態においては、第1のリング共振器171、第2のリング共振器172、第3のリング共振器173、第4のリング共振器174のFSRは、第5のリング共振器75のFSRの4倍の値より僅かにずれている。例えば、第5のリング共振器75のFSRが25GHzとなるように半径が約475μmで形成されており、第1のリング共振器171、第2のリング共振器172、第3のリング共振器173、第4のリング共振器174のFSRは、101.25GHzとなるように半径が約125μmで形成されている。尚、FSRが101.25GHzは、25GHz×4+1.25GHzである。
ここで、図16に示されるように、第1の実施の形態と同様に、波長λ、波長λ、波長λ、波長λが、第5のリング共振器75の共振波長であって、隣り合う4つの波長である場合を考える。波長λは波長λに対して、第5のリング共振器75の共振波長の1つ長波側であり、波長λは波長λに対して、第5のリング共振器75の共振波長の2つ長波側であり、波長λは波長λに対して、第5のリング共振器75の共振波長の3つ長波側であるとすると、λ=λ+λsp、λ=λ+2×λsp、λ=λ+3×λspとなる。
この場合、例えば、第1のリング共振器171の共振波長と第5のリング共振器75の共振波長が重なる波長λに対して、第2のリング共振器172、第3のリング共振器173、第4のリング共振器174における共振波長は、いずれも第5のリング共振器75の共振波長間隔であるλsp程度またはλspの2倍程度離れた位置に存在している。従って、第1の実施の形態におけるレーザ装置と比べて、第1のリング共振器171の共振波長と第5のリング共振器75の共振波長が重なる波長λから、他のリング共振器である第2のリング共振器172、第3のリング共振器173、第4のリング共振器174の共振波長が大きく離すことができる。これにより、各々のリング共振器におけるフィネスをそれほど高くしなくても、4つのレーザにおいて互いに独立してレーザ発振をさせることができる。
本実施の形態においては、第1のリング共振器171、第2のリング共振器172、第3のリング共振器173、第4のリング共振器174のFSRが、第5のリング共振器75のFSRの約4倍である場合について説明したが、これに限定されるものではない。例えば、第1のリング共振器171、第2のリング共振器172、第3のリング共振器173、第4のリング共振器174におけるFSRが、第5のリング共振器75におけるFSRの約N倍、即ち、第5のリング共振器75におけるFSRのN×λsp−Δλβ(Nは2以上の整数)であってもよい。この場合においても、同様に、各々のリング共振器におけるフィネスに対する要求を緩和することができる。
尚、上記以外の内容については、第1の実施の形態と同様である。
〔第3の実施の形態〕
次に、第3の実施の形態について説明する。本実施の形態は、図17に示されるように、第1の実施の形態における第1のSOA10、第2のSOA20、第3のSOA30、第4のSOA40をレーザ装置を形成している四角形のシリコン導波路チップ110の一辺110aに設置した構造のものである。このように、シリコン導波路チップ110の一辺110aに、第1のSOA10、第2のSOA20、第3のSOA30、第4のSOA40を設置することにより、光ファイバ等との光結合を容易にすることができる。
従って、本実施の形態におけるレーザ装置においては、第1の光導波路291は、第1のSOA10の他方の端面10bと第1の光導波路291の一方の端部291aとの間において、相互に光が入出射されるように形成されている。また、第1の波長選択フィルタ51は、第1のリング共振器71と、第1のリング共振器71に近接している第1の光導波路291及び第2の光導波路92の一部により形成されている。よって、第1のリング共振器71は、第1の光導波路291と第2の光導波路92との間に形成されている。
また、第3の光導波路293は、第2のSOA20の他方の端面20bと第3の光導波路293の一方の端部293aとの間において、相互に光が入出射されるように形成されている。また、第2の波長選択フィルタ52は、第2のリング共振器72と、第2のリング共振器72に近接している第3の光導波路293及び第4の光導波路94の一部により形成されている。よって、第2のリング共振器72は、第3の光導波路293と第4の光導波路94との間に形成されている。
また、第5の光導波路295は、第3のSOA30の他方の端面30bと第5の光導波路295の一方の端部295aとの間において、相互に光が入出射されるように形成されている。また、第3の波長選択フィルタ53は、第3のリング共振器73と、第3のリング共振器73に近接している第5の光導波路295及び第2の光導波路92の一部により形成されている。よって、第3のリング共振器73は、第5の光導波路295と第2の光導波路92との間に形成されている。
また、第6の光導波路296は、第4のSOA40の他方の端面40bと第6の光導波路296の一方の端部296aとの間において、相互に光が入出射されるように形成されている。また、第4の波長選択フィルタ54は、第4のリング共振器74と、第4のリング共振器74に近接している第6の光導波路296及び第4の光導波路94の一部により形成されている。よって、第4のリング共振器74は、第6の光導波路296と第4の光導波路94との間に形成されている。
尚、上記以外の内容については、第1の実施の形態と同様である。また、本実施の形態は、第2のレーザ装置にも適用可能である。
〔第4の実施の形態〕
次に、第4の実施の形態について説明する。本実施の形態は、第1の波長選択フィルタ、第2の波長選択フィルタ、第3の波長選択フィルタ、第4の波長選択フィルタが、各々複数のリング共振器により形成されている構造のレーザ装置である。
本実施の形態におけるレーザ装置は、図18に示されるように、第1のSOA10、第2のSOA20、第3のSOA30、第4のSOA40、第1の波長選択フィルタ351、第2の波長選択フィルタ352、第3の波長選択フィルタ353、第4の波長選択フィルタ354、第5の波長選択フィルタ55、第1の波長選択ミラー61、第2の波長選択ミラー62、第3の波長選択ミラー63、第4の波長選択ミラー64等を有している。
本実施の形態におけるレーザ装置においては、第1のSOA10の一方の端面10aから波長λの第1のレーザ光が出射され、第2のSOA20の一方の端面20aから波長λの第2のレーザ光が出射される。また、第3のSOA30の一方の端面30aから波長λの第3のレーザ光が出射され、第4のSOA40の一方の端面40aから波長λの第4のレーザ光が出射される。
本実施の形態においては、第1の波長選択フィルタ351は、第1のリング共振器371、第10のリング共振器380、各々のリング共振器に近接している第1の光導波路391、第11の光導波路401、第2の光導波路92の一部により形成されている。
また、第2の波長選択フィルタ352は、第2のリング共振器372、第11のリング共振器381、各々のリング共振器に近接している第3の光導波路393、第12の光導波路402、第4の光導波路94の一部により形成されている。
また、第3の波長選択フィルタ353は、第3のリング共振器373、第12のリング共振器382、各々のリング共振器に近接している第5の光導波路395、第13の光導波路403、第2の光導波路92の一部により形成されている。
また、第4の波長選択フィルタ354は、第4のリング共振器374、第13のリング共振器383、各々のリング共振器に近接している第6の光導波路396、第14の光導波路404、第4の光導波路94の一部により形成されている。
尚、第5の波長選択フィルタ55は、第5のリング共振器75、第5のリング共振器75に近接している第2の光導波路92、第4の光導波路94の一部により形成されている。
第1のリング共振器371、第2のリング共振器372、第3のリング共振器373、第4のリング共振器374、第5のリング共振器75、第6のリング共振器76、第7のリング共振器77、第8のリング共振器78、第9のリング共振器79、第10のリング共振器380、第11のリング共振器381、第12のリング共振器382、第13のリング共振器383、第1の光導波路391、第2の光導波路92、第3の光導波路393、第4の光導波路94、第5の光導波路395、第6の光導波路396、第7の光導波路97、第8の光導波路98、第9の光導波路99、第10の光導波路100、第11の光導波路401、第12の光導波路402、第13の光導波路403、第14の光導波路404は、シリコン基板の上に形成されたシリコン導波路により形成されている。
第10のリング共振器380は、第1の光導波路391と第11の光導波路401との間に形成されており、第10のリング共振器380と第1の光導波路391とは近接しており、第10のリング共振器380と第11の光導波路401とは近接している。
第1のリング共振器371は、第11の光導波路401と第2の光導波路92との間に形成されており、第1のリング共振器371と第11の光導波路401とは近接しており、第1のリング共振器371と第2の光導波路92とは近接している。
第11のリング共振器381は、第3の光導波路393と第12の光導波路402との間に形成されており、第11のリング共振器381と第3の光導波路393とは近接しており、第11のリング共振器381と第12の光導波路402とは近接している。
第2のリング共振器372は、第12の光導波路402と第4の光導波路94との間に形成されており、第2のリング共振器372と第12の光導波路402とは近接しており、第2のリング共振器372と第4の光導波路94とは近接している。
第12のリング共振器382は、第5の光導波路395と第13の光導波路403との間に形成されており、第12のリング共振器382と第5の光導波路395とは近接しており、第12のリング共振器382と第13の光導波路403とは近接している。
第3のリング共振器373は、第13の光導波路403と第2の光導波路92との間に形成されており、第3のリング共振器373と第13の光導波路403とは近接しており、第3のリング共振器373と第2の光導波路92とは近接している。
第13のリング共振器383は、第6の光導波路396と第14の光導波路404との間に形成されており、第13のリング共振器383と第6の光導波路396とは近接しており、第13のリング共振器383と第14の光導波路404とは近接している。
第4のリング共振器374は、第14の光導波路404と第4の光導波路94との間に形成されており、第4のリング共振器374と第14の光導波路404とは近接しており、第4のリング共振器374と第4の光導波路94とは近接している。
本実施の形態においては、第5のリング共振器75のFSRに対して、第1のリング共振器371、第2のリング共振器372、第3のリング共振器373、第4のリング共振器374、第10のリング共振器380、第11のリング共振器381、第12のリング共振器382、第13のリング共振器383のFSRは僅かにずれている。また、第10のリング共振器380におけるFSRは、第1のリング共振器371におけるFSRと僅かにずれており、第11のリング共振器381におけるFSRは、第2のリング共振器372におけるFSRと僅かにずれており、第12のリング共振器382におけるFSRは、第3のリング共振器373におけるFSRと僅かにずれており、第13のリング共振器383におけるFSRは、第4のリング共振器374におけるFSRと僅かにずれている。
本実施の形態においては、第1の波長選択フィルタ351を第1の実施の形態における第1の波長選択フィルタ51とみなし、第2の波長選択フィルタ352を第1の実施の形態における第2の波長選択フィルタ52とみなし、第3の波長選択フィルタ353を第1の実施の形態における第3の波長選択フィルタ53とみなし、第4の波長選択フィルタ354を第1の実施の形態における第4の波長選択フィルタ54とみなすことができる。即ち、本実施の形態におけるレーザ装置は、第1の波長選択フィルタ351、第2の波長選択フィルタ352、第3の波長選択フィルタ353、第4の波長選択フィルタ354の各々は、複数のリング共振器により形成されている構造のものである。
本実施の形態においては、例えば、第5のリング共振器75は、共振波長間隔が25GHzとなるように半径が約475μmで形成されている。また、第1のリング共振器371、第2のリング共振器372、第3のリング共振器373、第4のリング共振器374は、共振波長間隔が23.75GHzとなるように半径が約500μmで形成されている。また、第10のリング共振器380、第11のリング共振器381、第12のリング共振器382、第13のリング共振器383は、共振波長間隔が22.5GHzとなるように半径が約525μmで形成されている。
(波長選択フィルタ)
次に、本実施の形態におけるレーザ装置に用いられるリング共振器を用いた波長選択フィルタについて図19に基づき説明する。この波長選択フィルタは、図19(a)に示されるように、リング共振器350a、リング共振器350b、リング共振器350aまたはリング共振器350bに近接して配置された光導波路390a、390b、390cを有している。具体的には、リング共振器350aは、光導波路390aと光導波路390bとの間に形成されており、光導波路390a及び光導波路390bと近接している。また、リング共振器350bは、光導波路390bと光導波路390cとの間に形成されており、光導波路390b及び光導波路390cと近接している。尚、便宜上、光導波路390aの一方の側の端部をポートp1、他方の側の端部をポートp3とし、光導波路390cの一方の側の端部をポートp4、他方の側をポートp2として、この波長選択フィルタについて説明する。
光導波路390aのポートp1より入射した光のうち、リング共振器350aの共振波長の光は、リング共振器350aを介し光導波路390bに伝搬する。更に、光導波路390bに伝搬した光のうち、リング共振器350bの共振波長の光は、リング共振器350bを介し光導波路390cに伝搬しポートp2より出射される。また、リング共振器350aの共振波長以外の光は、そのまま一方の光導波路390aを伝搬し、ポートp3より出射される。
同様に、光導波路390bのポートp2より入射した光のうち、リング共振器350bの共振波長の光は、リング共振器350bを介し光導波路390bに伝搬する。更に、光導波路390bに伝搬した光のうち、リング共振器350aの共振波長の光は、リング共振器350aを介し光導波路390aに伝搬しポートp1より出射される。また、リング共振器350bの共振波長以外の光は、そのまま一方の光導波路390bを伝搬し、ポートp4より出射される。
図19(a)においては、光導波路390aからリング共振器350a、光導波路390b、リング共振器350bを介し光導波路390cに伝搬等する共振波長の光を選択光として破線で示す。また、リング共振器350aに伝搬されることなく光導波路390aまたは光導波路390cを伝搬する共振波長以外の光を非選択光として一点鎖線で示す。
図19(a)に示される波長選択フィルタにおける選択光となる光のスペクトルを図19(b)に示し、非選択光となるスルー光のスペクトルを図19(c)に示す。図19(b)に示されるように、図19(a)に示される波長選択フィルタにおいては、リング共振器350aにおける共振波長とリング共振器350bにおける共振波長とが一致した波長のみを選択することができる。
本実施の形態におけるレーザ装置においては、第1の波長選択フィルタ351、第2の波長選択フィルタ352、第3の波長選択フィルタ353、第4の波長選択フィルタ354は、図19(a)に示される波長選択フィルタと同様の構造のものが用いられている。
本実施の形態においても、第1のSOA10を第1の利得媒質とし、第1のSOA10の一方の端面10aに形成されている部分反射ミラー11と第2の波長選択ミラー62との間で第1のレーザ光を出射する第1のレーザ共振器が形成される。また、第2のSOA20を第2の利得媒質とし、第2のSOA20の一方の端面20aに形成されている部分反射ミラー21と第1の波長選択ミラー61との間で第2のレーザ光を出射する第2のレーザ共振器が形成される。また、第3のSOA30を第3の利得媒質とし、第3のSOA30の一方の端面30aに形成されている部分反射ミラー31と第4の波長選択ミラー64との間で第3のレーザ光を出射する第3のレーザ共振器が形成される。また、第4のSOA40を第4の利得媒質とし、第4のSOA40の一方の端面40aに形成されている部分反射ミラー41と第3の波長選択ミラー63との間で第4のレーザ光を出射する第4のレーザ共振器が形成される。これにより、相互に波長の異なる4つのレーザ光を独立して出射させることができる。
尚、本実施の形態においては、第1のリング共振器371と第7のリング共振器77は、同じ共振波長となるように略同じ半径で形成されており、第2のリング共振器372と第6のリング共振器76は、同じ共振波長となるように略同じ半径で形成されている。また、第3のリング共振器373と第9のリング共振器79は、同じ共振波長となるように略同じ半径で形成されており、第4のリング共振器374と第8のリング共振器78は、同じ共振波長となるように略同じ半径で形成されている。
第1のレーザ共振器の光路には、FSRが相互に僅かにずれている第10のリング共振器380、第1のリング共振器371、第5のリング共振器75が設置されており、バーニア効果により、この3つのリング共振波長が一致する波長λにおいてレーザ発振する。第2のレーザ共振器の光路には、FSRが相互に僅かにずれている第11のリング共振器381、第2のリング共振器372、第5のリング共振器75が設置されており、バーニア効果により、この3つのリング共振波長が一致する波長λにおいてレーザ発振する。
第3のレーザ共振器の光路には、FSRが相互に僅かにずれている第12のリング共振器382、第3のリング共振器373、第5のリング共振器75が設置されており、バーニア効果により、この3つのリング共振波長が一致する波長λにおいてレーザ発振する。第4のレーザ共振器の光路には、FSRが相互に僅かにずれている第13のリング共振器383、第4のリング共振器374、第5のリング共振器75が設置されており、バーニア効果により、この3つのリング共振波長が一致する波長λにおいてレーザ発振する。
本実施の形態は、第1の実施の形態のように、2つのリング共振器により発振波長を選択する場合と比べて、3つのリング共振器により発振波長を選択するため、より急峻に1つの波長を選択することができ、単一モード発振が容易になる。
即ち、第10のリング共振器380と第1のリング共振器371とを含んでいる第1の波長選択フィルタ351は、2つのリング共振器のバーニア効果により略1つの波長が選択波長として選択される波長選択フィルタである。更に、第1の波長選択フィルタ351における選択波長のうち、第5のリング共振器75の周期的な共振波長と重なる波長が選択されるため、より急峻に1つの波長を選択することができる。
同様に、第11のリング共振器381と第2のリング共振器372とを含んでいる第2の波長選択フィルタ352は、2つのリング共振器のバーニア効果により略1つの波長が選択波長として選択される波長選択フィルタである。更に、第2の波長選択フィルタ352における選択波長のうち、第5のリング共振器75の周期的な共振波長と重なる波長が選択されるため、より急峻に1つの波長を選択することができる。
また、第12のリング共振器382と第3のリング共振器373とを含んでいる第3の波長選択フィルタ353は、2つのリング共振器のバーニア効果により略1つの波長が選択波長として選択される波長選択フィルタである。更に、第3の波長選択フィルタ353における選択波長のうち、第5のリング共振器75の周期的な共振波長と重なる波長が選択されるため、より急峻に1つの波長を選択することができる。
また、第13のリング共振器383と第4のリング共振器374とを含んでいる第4の波長選択フィルタ354は、2つのリング共振器のバーニア効果により略1つの波長が選択波長として選択される波長選択フィルタである。更に、第4の波長選択フィルタ354における選択波長のうち、第5のリング共振器75の周期的な共振波長と重なる波長が選択されるため、より急峻に1つの波長を選択することができる。
また、第1のレーザ共振器の発振波長である波長λは、第2のリング共振器372の共振波長とは異なるため、第2のリング共振器372においてドロップ光とはならず、第2のSOA20まで到達しない。更に、本実施の形態においては、第2のリング共振器372と第2のSOA20との間にある第11のリング共振器381によってもう1段階、波長選択がなされるため、より一層第1のSOA10より出射される光が第2のSOA20まで到達しにくくなる。
同様に、第2のレーザ共振器の発振波長である波長λは、第1のリング共振器371の共振波長とは異なるため、第1のリング共振器371においてドロップ光とはならず、第1のSOA10まで到達しない。更に、本実施の形態においては、第1のリング共振器371と第1のSOA10との間にある第10のリング共振器380によってもう1段階、波長選択がなされるため、より一層第2のSOA20より出射される光が第1のSOA10まで到達しにくくなる。
第3のレーザ共振器の発振波長である波長λは、第4のリング共振器374の共振波長とは異なるため、第4のリング共振器374においてドロップ光とはならず、第4のSOA40まで到達しない。更に、本実施の形態においては、第4のリング共振器374と第4のSOA40との間にある第13のリング共振器383によってもう1段階、波長選択がなされるため、より一層第3のSOA30より出射される光が第4のSOA40まで到達しにくくなる。
第4のレーザ共振器の発振波長である波長λは、第3のリング共振器373の共振波長とは異なるため、第3のリング共振器373においてドロップ光とはならず、第3のSOA30まで到達しない。更に、本実施の形態においては、第3のリング共振器373と第3のSOA30との間にある第12のリング共振器382によってもう1段階、波長選択がなされるため、より一層第4のSOA40より出射される光が第3のSOA30まで到達しにくくなる。
従って、本実施の形態におけるレーザ装置においては、第1のレーザ共振器、第2のレーザ共振器、第3のレーザ共振器、第4のレーザ共振器の相互間において、レーザ発振の独立性をより一層高めることができる。
本実施の形態における説明では、第1の波長選択フィルタ351、第2の波長選択フィルタ352、第3の波長選択フィルタ353、第4の波長選択フィルタ354は、各々2つのリング共振器を組み合わせて一つの波長を選択する波長選択フィルタとなっているが、これに限定されるものではない。例えば、ポートp1〜p4の入出力ポートが存在し、選択される1つの波長の選択光はp1−p2間を伝搬し、それ以外の非選択光の一部が、p1−p3間、または、p2−p4間を伝搬する特性を有する波長選択フィルタであれば同様の効果を得ることができる。
本実施の形態におけるレーザ装置においては、第1の波長選択フィルタ351、第2の波長選択フィルタ352、第3の波長選択フィルタ353、第4の波長選択フィルタ354は、単一の波長を選択するフィルタが用いられている。よって、第1の波長選択フィルタ351における選択波長は第1のレーザ発振器における発振波長のみであり、第2の波長選択フィルタ352における選択波長は第2のレーザ発振器における発振波長のみである。また、第3の波長選択フィルタ353における選択波長は第3のレーザ発振器における発振波長のみであり、第4の波長選択フィルタ354における選択波長は第4のレーザ発振器における発振波長のみである。よって、複数の共振波長を有する波長選択フィルタを用いた場合と比較して、選択波長以外の余分な波長の光が伝搬しないため、第1のレーザ共振器、第2のレーザ共振器、第3のレーザ共振器、第4のレーザ共振器の相互間において、より一層独立して動作しやすくなる。
尚、上記以外の内容については、第1の実施の形態と同様である。
〔第5の実施の形態〕
次に、第5の実施の形態について説明する。本実施の形態におけるレーザモジュールは、波長可変レーザモジュールであり、第3の実施の形態におけるレーザ装置を有している。具体的には、図20に示されるように、第3の実施の形態におけるレーザ装置、SOA電源511、ヒータ電源512、コントローラ520等を有している。
SOA電源511は、第1のSOA10、第2のSOA20、第3のSOA30、第4のSOA40を駆動するための電源である。
ヒータ電源512は、第1のリング共振器71のヒータ電極71a、第2のリング共振器72のヒータ電極72a、第3のリング共振器73のヒータ電極73a、第4のリング共振器74のヒータ電極74a、第5のリング共振器75のヒータ電極75a、第6のリング共振器76のヒータ電極76a、第7のリング共振器77のヒータ電極77a、第8のリング共振器78のヒータ電極78a、第9のリング共振器79のヒータ電極79aに接続されている。
よって、ヒータ電源512により、ヒータ電極71aに電流を流し加熱することにより第1のリング共振器71における共振波長を微小に変化させて調整することができる。ヒータ電源512により、ヒータ電極72aに電流を流し加熱することにより第2のリング共振器72における共振波長を微小に変化させて調整することができる。ヒータ電源512により、ヒータ電極73aに電流を流し加熱することにより第3のリング共振器73における共振波長を微小に変化させて調整することができる。ヒータ電源512により、ヒータ電極74aに電流を流し加熱することにより第4のリング共振器74における共振波長を微小に変化させて調整することができる。ヒータ電源512により、ヒータ電極75aに電流を流し加熱することにより第5のリング共振器75における共振波長を微小に変化させて調整することができる。ヒータ電源512により、ヒータ電極76aに電流を流し加熱することにより第6のリング共振器76における共振波長を微小に変化させて調整することができる。ヒータ電源512により、ヒータ電極77aに電流を流し加熱することにより第7のリング共振器77における共振波長を微小に変化させて調整することができる。ヒータ電源512により、ヒータ電極78aに電流を流し加熱することにより第8のリング共振器78における共振波長を微小に変化させて調整することができる。ヒータ電源512により、ヒータ電極79aに電流を流し加熱することにより第9のリング共振器79における共振波長を微小に変化させて調整することができる。
制御部となるコントローラ520は、SOA電源511、ヒータ電源512に接続されており、これらを制御する。
また、本実施の形態におけるレーザモジュールは、レンズ531、532、533、534、535、536、537、538、第1のビームスプリッタ541、第2のビームスプリッタ542、第3のビームスプリッタ543、第4のビームスプリッタ544、第5のビームスプリッタ545、エタロン550、第1の光検出器551、第2の光検出器552、第3の光検出器553、第4の光検出器554、第5の光検出器555等を有している。尚、第1の光検出器551、第2の光検出器552、第3の光検出器553、第4の光検出器554、第5の光検出器555は、フォトダイオード等により形成されている。
第1のSOA10の一方の端面10aより出射された第1のレーザ光は、レンズ531を介し、第1のビームスプリッタ541に入射し、第1のビームスプリッタ541において、透過するレーザ光と反射されるレーザ光に、例えば、10:1の割合で分岐される。第1のビームスプリッタ541において反射されたレーザ光は、第2のビームスプリッタ542に入射し、第2のビームスプリッタ542において、透過するレーザ光と反射されるレーザ光に、例えば、1:1の割合で分岐される。第2のビームスプリッタ542を透過したレーザ光は、第1の光検出器551に入射し光量が検出され、第2のビームスプリッタ542において反射されたレーザ光のうち、エタロン550を透過したレーザ光は、第2の光検出器552に入射し光量が検出される。
尚、エタロン550はFSRが50GHzの波長ロッカー用エタロンであり、所定の波長の光に対して正弦波に近い透過特性を持っており、エタロン550を透過する光のピーク波長が25GHz間隔のITU−Tグリッドの2つのグリッドの中心に合わせられている。つまり、25GHzのITU−Tグリッドがエタロン550の透過光のピークとボトムの中点にくるように形成されている。
本実施の形態におけるレーザ装置では、第1の光検出器551において検出された値に基づき、第1のSOA10の電流を制御することにより、所望の強度の第1のレーザ光を出射させることができる。また、第2の光検出器552と第1の光検出器551とにおいて検出された値の比(エタロン550の透過率に対応した値)が所望の値になるように、第1のリング共振器71のヒータ電極71a、第5のリング共振器75のヒータ電極75a、第7のリング共振器77のヒータ電極77aに流れる電流を制御する。これにより、第1のリング共振器71、第5のリング共振器75、第7のリング共振器77の共振波長が重なる波長λが所望の波長となるように制御することができ、第1のレーザ光の発振波長を所望の波長にすることができる。尚、第1のビームスプリッタ541を透過した第1のレーザ光は、レンズ532を介し、光ファイバ等に向けて出射される。
第2のSOA20の一方の端面20aより出射された第2のレーザ光は、レンズ533を介し、第3のビームスプリッタ543に入射し、第3のビームスプリッタ543において、透過するレーザ光と反射されるレーザ光に、例えば、10:1の割合で分岐される。第3のビームスプリッタ543において反射されたレーザ光は、第3の光検出器553に入射し光量が検出される。尚、第3のビームスプリッタ543を透過した第2のレーザ光は、レンズ534を介し、光ファイバ等に向けて出射される。
本実施の形態におけるレーザ装置では、第3の光検出器553において検出された値等に基づき、第2のSOA20の電流を制御することにより、所望の強度の第2のレーザ光を出射させることができる。また、第1のレーザ光の場合と同様に、第2のレーザ光の発振波長は、第5のリング共振器75の共振波長のいずれかに一致している。従って、第5のリング共振器75のFSRが25GHzであれば、第1のレーザ光の発振波長を25GHz間隔のITU−Tグリッドに合わせると、自動的に第2のレーザ光の発振波長も25GHz間隔のITU−Tグリッドに一致させることができる。
第2のレーザ光の発振波長は、第2のリング共振器72におけるヒータ電極72aに流れる電流及び第6のリング共振器76におけるヒータ電極76aに流れる電流を制御することにより、第2のリング共振器72、第5のリング共振器75、第6のリング共振器76における共振波長が重なる波長を変化させることができる。例えば、第2のレーザ光の発振波長は、第1のレーザ光の発振波長に対して、25GHz、50GHz、75GHz、100GHz等の25GHzの整数倍だけ離れた任意の波長に設定することができる。
第3のSOA30の一方の端面30aより出射された第3のレーザ光は、レンズ535を介し、第4のビームスプリッタ544に入射し、第4のビームスプリッタ544において、透過するレーザ光と反射されるレーザ光に、例えば、10:1の割合で分岐される。第4のビームスプリッタ544において反射されたレーザ光は、第4の光検出器554に入射し光量が検出される。尚、第4のビームスプリッタ544を透過した第3のレーザ光は、レンズ536を介し、光ファイバ等に向けて出射される。
本実施の形態におけるレーザ装置では、第4の光検出器554において検出された値等に基づき、第3のSOA30の電流を制御することにより、所望の強度の第3のレーザ光を出射させることができる。また、第1のレーザ光の場合と同様に、第3のレーザ光の発振波長は、第5のリング共振器75の共振波長のいずれかに一致している。従って、第5のリング共振器75のFSRが25GHzであれば、第1のレーザ光の発振波長を25GHz間隔のITU−Tグリッドに合わせると、自動的に第3のレーザ光の発振波長も25GHz間隔のITU−Tグリッドに一致させることができる。
第3のレーザ光の発振波長は、第3のリング共振器73におけるヒータ電極73aに流れる電流及び第9のリング共振器79におけるヒータ電極79aに流れる電流を制御することにより、第3のリング共振器73、第5のリング共振器75、第9のリング共振器79における共振波長が重なる波長を変化させることができる。例えば、第3のレーザ光の発振波長は、第1のレーザ光の発振波長に対して、25GHz、50GHz、75GHz、100GHz等の25GHzの整数倍だけ離れた任意の波長に設定することができる。
第4のSOA40の一方の端面40aより出射された第4のレーザ光は、レンズ537を介し、第5のビームスプリッタ545に入射し、第5のビームスプリッタ545において、透過するレーザ光と反射されるレーザ光に、例えば、10:1の割合で分岐される。第5のビームスプリッタ545において反射されたレーザ光は、第5の光検出器555に入射し光量が検出される。尚、第5のビームスプリッタ545を透過した第4のレーザ光は、レンズ538を介し、光ファイバ等に向けて出射される。
本実施の形態におけるレーザ装置では、第5の光検出器555において検出された値等に基づき、第4のSOA40の電流を制御することにより、所望の強度の第4のレーザ光を出射させることができる。また、第1のレーザ光の場合と同様に、第4のレーザ光の発振波長は、第5のリング共振器75の共振波長のいずれかに一致している。従って、第5のリング共振器75のFSRが25GHzであれば、第1のレーザ光の発振波長を25GHz間隔のITU−Tグリッドに合わせると、自動的に第4のレーザ光の発振波長も25GHz間隔のITU−Tグリッドに一致させることができる。
第4のレーザ光の発振波長は、第4のリング共振器74におけるヒータ電極74aに流れる電流及び第8のリング共振器78におけるヒータ電極78aに流れる電流を制御することにより、第4のリング共振器74、第5のリング共振器75、第8のリング共振器78における共振波長が重なる波長を変化させることができる。例えば、第4のレーザ光の発振波長は、第1のレーザ光の発振波長に対して、25GHz、50GHz、75GHz、100GHz等の25GHzの整数倍だけ離れた任意の波長に設定することができる。
以上、実施の形態について詳述したが、特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された範囲内において、種々の変形及び変更が可能である。
10 第1のSOA
10a 一方の端面
10b 他方の端面
11 部分反射ミラー
20 第2のSOA
20a 一方の端面
20b 他方の端面
21 部分反射ミラー
30 第3のSOA
30a 一方の端面
30b 他方の端面
31 部分反射ミラー
40 第4のSOA
40a 一方の端面
40b 他方の端面
41 部分反射ミラー
51 第1の波長選択フィルタ
52 第2の波長選択フィルタ
53 第3の波長選択フィルタ
54 第4の波長選択フィルタ
55 第5の波長選択フィルタ
61 第1の波長選択ミラー
62 第2の波長選択ミラー
63 第3の波長選択ミラー
64 第4の波長選択ミラー
71 第1のリング共振器
71a ヒータ電極
72 第2のリング共振器
72a ヒータ電極
73 第3のリング共振器
73a ヒータ電極
74 第4のリング共振器
74a ヒータ電極
75 第5のリング共振器
75a ヒータ電極
76 第6のリング共振器
76a ヒータ電極
77 第7のリング共振器
77a ヒータ電極
78 第8のリング共振器
78a ヒータ電極
79 第9のリング共振器
79a ヒータ電極
81 第1のループミラー
82 第2のループミラー
83 第3のループミラー
84 第4のループミラー
91 第1の光導波路
91a 一方の端部
92 第2の光導波路
93 第3の光導波路
93a 一方の端部
94 第4の光導波路
95 第5の光導波路
95a 一方の端部
96 第6の光導波路
96a 一方の端部
97 第7の光導波路
97a 一方の端部
98 第8の光導波路
98a 一方の端部
99 第9の光導波路
99a 一方の端部
100 第10の光導波路
100a 一方の端部

Claims (10)

  1. 第1の利得媒質と、
    前記第1の利得媒質の一方の端面に設けられた部分反射ミラーと、
    第2の利得媒質と、
    前記第2の利得媒質の一方の端面に設けられた部分反射ミラーと、
    第3の利得媒質と、
    前記第3の利得媒質の一方の端面に設けられた部分反射ミラーと、
    第4の利得媒質と、
    前記第4の利得媒質の一方の端面に設けられた部分反射ミラーと、
    第1の波長選択フィルタと、
    第2の波長選択フィルタと、
    第3の波長選択フィルタと、
    第4の波長選択フィルタと、
    第5の波長選択フィルタと、
    第1の波長選択ミラーと、
    第2の波長選択ミラーと、
    第3の波長選択ミラーと、
    第4の波長選択ミラーと、
    を有し、
    前記第1の波長選択フィルタ、前記第2の波長選択フィルタ、前記第3の波長選択フィルタ、前記第4の波長選択フィルタ、前記第5の波長選択フィルタは、各々第1の入出力ポート、第2の入出力ポート、第3の入出力ポート、第4の入出力ポートを有しており、
    選択された波長である選択光に対しては、前記第1の入出力ポートと前記第2の入出力ポート、及び、前記第3の入出力ポートと前記第4の入出力ポートが接続され、非選択光に対しては、前記第1の入出力ポートと前記第3の入出力ポート、及び、前記第2の入出力ポートと前記第4の入出力ポートが接続されるものであって、
    前記第5の波長選択フィルタは、波長に対し周期的に選択光が存在している波長選択フィルタであって、
    前記第1の利得媒質の他方の端面には、前記第1の波長選択フィルタの第1の入出力ポートが接続されており、
    前記第2の利得媒質の他方の端面には、前記第2の波長選択フィルタの第1の入出力ポートが接続されており、
    前記第3の利得媒質の他方の端面には、前記第3の波長選択フィルタの第1の入出力ポートが接続されており、
    前記第4の利得媒質の他方の端面には、前記第4の波長選択フィルタの第1の入出力ポートが接続されており、
    前記第1の波長選択フィルタの第4の入出力ポートには、前記第1の波長選択ミラーが接続されており、
    前記第2の波長選択フィルタの第4の入出力ポートには、前記第2の波長選択ミラーが接続されており、
    前記第3の波長選択フィルタの第4の入出力ポートには、前記第3の波長選択ミラーが接続されており、
    前記第4の波長選択フィルタの第4の入出力ポートには、前記第4の波長選択ミラーが接続されており、
    前記第5の波長選択フィルタの第1の入出力ポートには、前記第1の波長選択フィルタの第2の入出力ポートが接続されており、
    前記第5の波長選択フィルタの第2の入出力ポートには、前記第2の波長選択フィルタの第2の入出力ポートが接続されており、
    前記第5の波長選択フィルタの第3の入出力ポートには、前記第3の波長選択フィルタの第2の入出力ポートが接続されており、
    前記第5の波長選択フィルタの第4の入出力ポートには、前記第4の波長選択フィルタの第2の入出力ポートが接続されていることを特徴とするレーザ装置。
  2. 前記第1の波長選択フィルタにおいて選択光となる波長、前記第2の波長選択フィルタにおいて選択光となる波長、前記第3の波長選択フィルタにおいて選択光となる波長、前記第4の波長選択フィルタにおいて選択光となる波長は相互に異なるものであって、
    前記第1の波長選択フィルタにおいて選択光となる波長と前記第2の波長選択ミラーにおいて反射される波長とは同じであり、
    前記第2の波長選択フィルタにおいて選択光となる波長と前記第1の波長選択ミラーにおいて反射される波長とは同じであり、
    前記第3の波長選択フィルタにおいて選択光となる波長と前記第4の波長選択ミラーにおいて反射される波長とは同じであり、
    前記第4の波長選択フィルタにおいて選択光となる波長と前記第3の波長選択ミラーにおいて反射される波長とは同じであることを特徴とする請求項1に記載のレーザ装置。
  3. 第1の利得媒質と、
    前記第1の利得媒質の一方の端面に設けられた部分反射ミラーと、
    第2の利得媒質と、
    前記第2の利得媒質の一方の端面に設けられた部分反射ミラーと、
    第3の利得媒質と、
    前記第3の利得媒質の一方の端面に設けられた部分反射ミラーと、
    第4の利得媒質と、
    前記第4の利得媒質の一方の端面に設けられた部分反射ミラーと、
    第1の波長選択フィルタと、
    第2の波長選択フィルタと、
    第3の波長選択フィルタと、
    第4の波長選択フィルタと、
    第5の波長選択フィルタと、
    第1の波長選択ミラーと、
    第2の波長選択ミラーと、
    第3の波長選択ミラーと、
    第4の波長選択ミラーと、
    を有し、
    前記第1の利得媒質の一方の端面に形成された部分反射ミラーと前記第2の波長選択ミラーとの間には、光路に、前記第1の利得媒質、前記第1の波長選択フィルタ、前記第5の波長選択フィルタが設置された共振器が形成されており、前記第1の利得媒質の他方の端面より出射された光のうち、前記第1の波長選択フィルタ及び前記第5の波長選択フィルタにおいて選択された波長の光を第1のレーザ光として、前記第1の利得媒質の一方の端面より出射し、
    前記第2の利得媒質の一方の端面に形成された部分反射ミラーと前記第1の波長選択ミラーとの間には、光路に、前記第2の利得媒質、前記第2の波長選択フィルタ、前記第5の波長選択フィルタが設置された共振器が形成されており、前記第2の利得媒質の他方の端面より出射された光のうち、前記第2の波長選択フィルタ及び前記第5の波長選択フィルタにおいて選択された波長の光を第2のレーザ光として、前記第2の利得媒質の一方の端面より出射し、
    前記第3の利得媒質の一方の端面に形成された部分反射ミラーと前記第の波長選択ミラーとの間には、光路に、前記第3の利得媒質、前記第3の波長選択フィルタ、前記第5の波長選択フィルタが設置された共振器が形成されており、前記第3の利得媒質の他方の端面より出射された光のうち、前記第3の波長選択フィルタ及び前記第5の波長選択フィルタにおいて選択された波長の光を第3のレーザ光として、前記第3の利得媒質の一方の端面より出射し、
    前記第4の利得媒質の一方の端面に形成された部分反射ミラーと前記第の波長選択ミラーとの間には、光路に、前記第4の利得媒質、前記第4の波長選択フィルタ、前記第5の波長選択フィルタが設置された共振器が形成されており、前記第4の利得媒質の他方の端面より出射された光のうち、前記第4の波長選択フィルタ及び前記第5の波長選択フィルタにおいて選択された波長の光を第4のレーザ光として、前記第4の利得媒質の一方の端面より出射し、
    前記第1のレーザ光の波長、前記第2のレーザ光の波長、前記第3のレーザ光の波長、前記第4のレーザ光の波長は、相互に異なるものであることを特徴とするレーザ装置。
  4. 前記第1の波長選択フィルタは第1のリング共振器を含んでおり、前記第1のリング共振器における共振波長の光が選択されるものであり、
    前記第2の波長選択フィルタは第2のリング共振器を含んでおり、前記第2のリング共振器における共振波長の光が選択されるものであり、
    前記第3の波長選択フィルタは第3のリング共振器を含んでおり、前記第3のリング共振器における共振波長の光が選択されるものであり、
    前記第4の波長選択フィルタは第4のリング共振器を含んでおり、前記第4のリング共振器における共振波長の光が選択されるものであり、
    前記第5の波長選択フィルタは第5のリング共振器を含んでおり、前記第5のリング共振器における共振波長の光が選択されるものであることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載のレーザ装置。
  5. 前記第1の波長選択ミラーは第6のリング共振器と全反射ミラーを含んでおり、前記第6のリング共振器における共振波長の光が反射されるものであり、
    前記第2の波長選択ミラーは第7のリング共振器と全反射ミラーを含んでおり、前記第7のリング共振器における共振波長の光が反射されるものであり、
    前記第3の波長選択ミラーは第8のリング共振器と全反射ミラーを含んでおり、前記第8のリング共振器における共振波長の光が反射されるものであり、
    前記第4の波長選択ミラーは第9のリング共振器と全反射ミラーを含んでおり、前記第9のリング共振器における共振波長の光が反射されるものであることを特徴とする請求項に記載のレーザ装置。
  6. 前記第1の波長選択フィルタの選択光となる波長と前記第5の波長選択フィルタの選択光となる波長とが一致した波長は、前記第2の波長選択フィルタの選択光となる波長及び前記第3の波長選択フィルタの選択光となる波長とは異なる波長であり、前記第2の波長選択ミラーにおいて反射されるが、前記第3の波長選択ミラーにおいて反射されない光の波長であって、
    前記第2の波長選択フィルタの選択光となる波長と前記第5の波長選択フィルタの選択光となる波長とが一致した波長は、前記第1の波長選択フィルタの選択光となる波長及び前記第4の波長選択フィルタの選択光となる波長とは異なる波長であり、前記第1の波長選択ミラーにおいて反射されるが、前記第4の波長選択ミラーにおいて反射されない光の波長であって、
    前記第3の波長選択フィルタの選択光となる波長と前記第5の波長選択フィルタの選択光となる波長とが一致した波長は、前記第1の波長選択フィルタの選択光となる波長及び前記第4の波長選択フィルタの選択光となる波長とは異なる波長であり、前記第4の波長選択ミラーにおいて反射されるが、前記第1の波長選択ミラーにおいて反射されない光の波長であって、
    前記第4の波長選択フィルタの選択光となる波長と前記第5の波長選択フィルタの選択光となる波長とが一致した波長は、前記第2の波長選択フィルタの選択光となる波長及び前記第3の波長選択フィルタの選択光となる波長とは異なる波長であり、前記第3の波長選択ミラーにおいて反射されるが、前記第2の波長選択ミラーにおいて反射されない光の波長であることを特徴とする請求項1からのいずれかに記載のレーザ装置。
  7. 前記第1のレーザ光の波長は、前記第1の波長選択フィルタの選択光となる波長と前記第5の波長選択フィルタの選択光となる波長とが一致した波長であり、前記第2の波長選択フィルタの選択光となる波長及び前記第3の波長選択フィルタの選択光となる波長とは異なる波長であり、前記第2の波長選択ミラーにおいて反射されるが、前記第3の波長選択ミラーにおいて反射されない光の波長であって、
    前記第2のレーザ光の波長は、前記第2の波長選択フィルタの選択光となる波長と前記第5の波長選択フィルタの選択光となる波長とが一致した波長であり、前記第1の波長選択フィルタの選択光となる波長及び前記第4の波長選択フィルタの選択光となる波長とは異なる波長であり、前記第1の波長選択ミラーにおいて反射されるが、前記第4の波長選択ミラーにおいて反射されない光の波長であって、
    前記第3のレーザ光の波長は、前記第3の波長選択フィルタの選択光となる波長と前記第5の波長選択フィルタの選択光となる波長とが一致した波長であり、前記第1の波長選択フィルタの選択光となる波長及び前記第4の波長選択フィルタの選択光となる波長とは異なる波長であり、前記第4の波長選択ミラーにおいて反射されるが、前記第1の波長選択ミラーにおいて反射されない光の波長であって、
    前記第4のレーザ光の波長は、前記第4の波長選択フィルタの選択光となる波長と前記第5の波長選択フィルタの選択光となる波長とが一致した波長であり、前記第2の波長選択フィルタの選択光となる波長及び前記第3の波長選択フィルタの選択光となる波長とは異なる波長であり、前記第3の波長選択ミラーにおいて反射されるが、前記第2の波長選択ミラーにおいて反射されない光の波長であることを特徴とする請求項3に記載のレーザ装置。
  8. 前記第1の波長選択フィルタは、共振波長の周期が異なる複数のリング共振器を含んでおり、
    前記第2の波長選択フィルタは、共振波長の周期が異なる複数のリング共振器を含んでおり、
    前記第3の波長選択フィルタは、共振波長の周期が異なる複数のリング共振器を含んでおり、
    前記第4の波長選択フィルタは、共振波長の周期が異なる複数のリング共振器を含んでいることを特徴とする請求項1からのいずれかに記載のレーザ装置。
  9. 前記第1の利得媒質は、第1の半導体光増幅器であり、
    前記第2の利得媒質は、第2の半導体光増幅器であり、
    前記第3の利得媒質は、第3の半導体光増幅器であり、
    前記第4の利得媒質は、第4の半導体光増幅器であり、
    前記第1のレーザ光の一部の光量を検出する第1の光検出器と、
    前記第1のレーザ光の一部の光がエタロンを通過した後の光量を検出する第2の光検出器と、
    前記第2のレーザ光の光量を検出する第3の光検出器と、
    前記第3のレーザ光の光量を検出する第4の光検出器と、
    前記第4のレーザ光の光量を検出する第5の光検出器と、
    前記第1の光検出器、前記第2の光検出器、前記第3の光検出器、前記第4の光検出器及び前記第5の光検出器において検出された光量に基づき、前記第1のレーザ光の発振波長、前記第2のレーザ光の発振波長、前記第3のレーザ光の発振波長及び前記第4のレーザ光の発振波長を制御する制御部と、
    を有することを特徴とする請求項3またはに記載のレーザ装置。
  10. 第1の利得媒質と、前記第1の利得媒質の一方の端面に設けられた部分反射ミラーと、
    第2の利得媒質と、前記第2の利得媒質の一方の端面に設けられた部分反射ミラーと、
    第3の利得媒質と、前記第3の利得媒質の一方の端面に設けられた部分反射ミラーと、
    第4の利得媒質と、前記第4の利得媒質の一方の端面に設けられた部分反射ミラーと、
    第1の波長選択フィルタと、第2の波長選択フィルタと、第3の波長選択フィルタと、第4の波長選択フィルタと、第5の波長選択フィルタと、
    第1の波長選択ミラーと、第2の波長選択ミラーと、第3の波長選択ミラーと、第4の波長選択ミラーと、
    を有するレーザ装置の制御方法であって、
    前記第1の利得媒質の一方の端面より出射される第1のレーザ光の波長、前記第2の利得媒質の一方の端面より出射される第2のレーザ光の波長、前記第3の利得媒質の一方の端面より出射される第3のレーザ光の波長、前記第4の利得媒質の一方の端面より出射される第4のレーザ光の波長は、相互に異なるものであって、
    前記第1の波長選択フィルタ、前記第2の波長選択フィルタ、前記第3の波長選択フィルタ、前記第4の波長選択フィルタ、前記第5の波長選択フィルタは、各々第1の入出力ポート、第2の入出力ポート、第3の入出力ポート、第4の入出力ポートを有しており、
    選択された波長である選択光に対しては、前記第1の入出力ポートと前記第2の入出力ポート、及び、前記第3の入出力ポートと前記第4の入出力ポートが接続され、非選択光に対しては、前記第1の入出力ポートと前記第3の入出力ポート、及び、前記第2の入出力ポートと前記第4の入出力ポートが接続されるものであって、
    前記第5の波長選択フィルタは、波長に対し周期的に選択光が存在している波長選択フィルタであって、
    前記第1の利得媒質の他方の端面には、前記第1の波長選択フィルタの第1の入出力ポートが接続されており、
    前記第2の利得媒質の他方の端面には、前記第2の波長選択フィルタの第1の入出力ポートが接続されており、
    前記第3の利得媒質の他方の端面には、前記第3の波長選択フィルタの第1の入出力ポートが接続されており、
    前記第4の利得媒質の他方の端面には、前記第4の波長選択フィルタの第1の入出力ポートが接続されており、
    前記第1の波長選択フィルタの第4の入出力ポートには、前記第1の波長選択ミラーが接続されており、
    前記第2の波長選択フィルタの第4の入出力ポートには、前記第2の波長選択ミラーが接続されており、
    前記第3の波長選択フィルタの第4の入出力ポートには、前記第3の波長選択ミラーが接続されており、
    前記第4の波長選択フィルタの第4の入出力ポートには、前記第4の波長選択ミラーが接続されており、
    前記第5の波長選択フィルタの第1の入出力ポートには、前記第1の波長選択フィルタの第2の入出力ポートが接続されており、
    前記第5の波長選択フィルタの第2の入出力ポートには、前記第2の波長選択フィルタの第2の入出力ポートが接続されており、
    前記第5の波長選択フィルタの第3の入出力ポートには、前記第3の波長選択フィルタの第2の入出力ポートが接続されており、
    前記第5の波長選択フィルタの第4の入出力ポートには、前記第4の波長選択フィルタの第2の入出力ポートが接続されており、
    前記第1のレーザ光の波長は、前記第1の波長選択フィルタの選択光となる波長と前記第5の波長選択フィルタの選択光となる波長とが一致した波長であり、前記第2の波長選択フィルタの選択光となる波長及び前記第3の波長選択フィルタの選択光となる波長とは異なる波長となり、前記第2の波長選択ミラーにおいて反射されるが、前記第3の波長選択ミラーにおいて反射されない光の波長となり、
    前記第2のレーザ光の波長は、前記第2の波長選択フィルタの選択光となる波長と前記第5の波長選択フィルタの選択光となる波長とが一致した波長であり、前記第1の波長選択フィルタの選択光となる波長及び前記第4の波長選択フィルタの選択光となる波長とは異なる波長となり、前記第1の波長選択ミラーにおいて反射されるが、前記第4の波長選択ミラーにおいて反射されない光の波長となり、
    前記第3のレーザ光の波長は、前記第3の波長選択フィルタの選択光となる波長と前記第5の波長選択フィルタの選択光となる波長とが一致した波長であり、前記第1の波長選択フィルタの選択光となる波長及び前記第4の波長選択フィルタの選択光となる波長とは異なる波長となり、前記第4の波長選択ミラーにおいて反射されるが、前記第1の波長選択ミラーにおいて反射されない光の波長となり、
    前記第4のレーザ光の波長は、前記第4の波長選択フィルタの選択光となる波長と前記第5の波長選択フィルタの選択光となる波長とが一致した波長であり、前記第2の波長選択フィルタの選択光となる波長及び前記第3の波長選択フィルタの選択光となる波長とは異なる波長となり、前記第3の波長選択ミラーにおいて反射されるが、前記第2の波長選択ミラーにおいて反射されない光の波長となるように制御することを特徴とするレーザ装置の制御方法。


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