JPH07261140A - Optical variable attenuater - Google Patents

Optical variable attenuater

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JPH07261140A
JPH07261140A JP4753994A JP4753994A JPH07261140A JP H07261140 A JPH07261140 A JP H07261140A JP 4753994 A JP4753994 A JP 4753994A JP 4753994 A JP4753994 A JP 4753994A JP H07261140 A JPH07261140 A JP H07261140A
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JP
Japan
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light
optical
variable
liquid crystal
crystal panel
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Withdrawn
Application number
JP4753994A
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Japanese (ja)
Inventor
Tsuneji Takeguchi
恒次 竹口
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Fujitsu Ltd
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Fujitsu Ltd
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To provide an optical variable attenuater excellent in operability and safety. CONSTITUTION:This attenuater is provided with a photodiode 22 detecting the intensity of a beam from an external light source and control circuits 23, 24 controlling a transmissivity of a liquid crystal panel 1 through which the beam from the external light source transmits based on a detection signal from the photodiode 22, and the control circuits 23, 24 control so as to lower the transmissivity of the liquid crystal panel 1 according to that the intensity of the beam from the external light source is increased.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、減衰率を変化させるこ
とが可能な光可変減衰器に係り、詳しくは、光学測定装
置等における光源装置からの光を可変減衰率に応じて減
衰させる光可変減衰器に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical variable attenuator capable of changing an attenuation factor, and more specifically, an optical variable attenuator for attenuating light from a light source device in an optical measuring device or the like. Variable attenuator.

【0002】[0002]

【従来技術】光学測定装置等において使用される光可変
減衰器の外観は、例えば、図3に示すようになってい
る。即ち、この光可変減衰器10は、光源装置からの光
が入射(IN)する入力ポート11と減衰された光を出
射(OUT)する出力ポート12とを有し、その減衰率
がダイアルによって調整される。この光可変減衰器は、
従来、例えば、図4に示すような内部構成を有している
(特開昭54−155063参照)。図4において、入
力ポート11に結合した光ファイバー2aの端面と出力
ポート12に結合した光ファイバー2bの端面との間に
液晶パネルユニット1が配置されている。この液晶パネ
ルユニット1は、液晶パネル1aと、その両表面に貼ら
れた透明電極3a,3bとを備えている。そして、透明
電極3a,3bには、可変電源4からの電圧が印加して
いる。透明電極3a,3bに電圧印加がなされていない
とき(0ボルト)に、液晶パネル1aの光透過率が最大
(透明)となり、印加電圧レベルが増大するに従ってそ
の光透過率が低下する。液晶パネル1aの光透過率が当
該光可変減衰器10の減衰率に対応し、可変電源4の出
力電圧調整機構が当該光可変減衰器10の減衰率調整用
のダイアルに結合している。
2. Description of the Related Art The appearance of an optical variable attenuator used in an optical measuring device or the like is as shown in FIG. 3, for example. That is, the variable optical attenuator 10 has an input port 11 through which light from a light source device enters (IN) and an output port 12 through which attenuated light exits (OUT), and the attenuation rate is adjusted by a dial. To be done. This variable optical attenuator is
Conventionally, for example, it has an internal structure as shown in FIG. 4 (see Japanese Patent Laid-Open No. 54-155063). In FIG. 4, the liquid crystal panel unit 1 is arranged between the end face of the optical fiber 2 a coupled to the input port 11 and the end face of the optical fiber 2 b coupled to the output port 12. The liquid crystal panel unit 1 includes a liquid crystal panel 1a and transparent electrodes 3a and 3b attached to both surfaces thereof. A voltage from the variable power source 4 is applied to the transparent electrodes 3a and 3b. When no voltage is applied to the transparent electrodes 3a and 3b (0 volt), the light transmittance of the liquid crystal panel 1a becomes maximum (transparent), and the light transmittance decreases as the applied voltage level increases. The light transmittance of the liquid crystal panel 1a corresponds to the attenuation factor of the variable optical attenuator 10, and the output voltage adjusting mechanism of the variable power source 4 is coupled to the dial for adjusting the variable factor of the variable optical attenuator 10.

【0003】このような従来の光可変減衰器10では、
入力ポート11から入射した光源装置(例えば、レーザ
光源)からの光が光学測定装置において充分安全な強度
に減衰されて出力ポート12から出射されるように液晶
パネル1aの透過率(減衰率)が透明電極3a,3bへ
の印加電圧によって調整される。
In such a conventional variable optical attenuator 10,
The transmittance (attenuation rate) of the liquid crystal panel 1a is set so that the light from the light source device (for example, a laser light source) incident from the input port 11 is attenuated to a sufficiently safe intensity in the optical measuring device and emitted from the output port 12. It is adjusted by the voltage applied to the transparent electrodes 3a and 3b.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】一般に、この種の光減
衰器は、所定の強度(機器あるいは人間にとって安全な
強度)の光を得るために使用される。従って、従来の光
可変減衰器10では、光源装置の出力パワーが変化した
り光源装置を交換した場合には、その都度、ダイアル操
作等のマニュアル操作にて所定の強度の光がえられるよ
うに減衰率を調整しなけばならない。また、誤って減衰
率を調整してしまった場合あるいは、減衰率を調整した
後に誤って高出力パワーの光源装置を光可変減衰器に接
続してしまった場合は、出力ポート12から予期しない
高強度の光が出射してしまうおそれがある。
Generally, this kind of optical attenuator is used to obtain light of a predetermined intensity (intensity that is safe for equipment or humans). Therefore, in the conventional variable optical attenuator 10, whenever the output power of the light source device changes or the light source device is replaced, light of a predetermined intensity can be obtained by manual operation such as dial operation each time. You have to adjust the decay rate. In addition, if the attenuation rate is adjusted by mistake, or if a light source device with high output power is accidentally connected to the variable optical attenuator after adjusting the attenuation rate, an unexpectedly high output from the output port 12 will occur. Intense light may be emitted.

【0005】そこで、本発明の目的は、入射される光の
強度が変動しても、減衰率をマニュアル操作にて調整す
ることなく、出射される光の強度の変動を小さくするこ
とができるようにした光可変減衰器を提供することであ
る。これにより、操作性及び安全性に優れた光可変減衰
器が提供できる。
Therefore, an object of the present invention is to make it possible to reduce the fluctuation of the intensity of the emitted light without manually adjusting the attenuation rate even if the intensity of the incident light changes. Optical variable attenuator. Thereby, an optical variable attenuator having excellent operability and safety can be provided.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた
め、本発明は、制御信号に応じて光透過率が変化する光
減衰素子を有し、外部光源からの光が該光減衰素子を透
過することによって光透過率に応じた減衰光を得るよう
にした光可変減衰器において、外部光源からの光の強度
を検出する入射光検出手段と、外部光源からの光の強度
が増大するに従って該光減衰素子の光透過率を低下させ
るような該光減衰器に供給すべき制御信号を入射光検出
手段にて検出された光強度に基づいて生成する制御手段
とを備えるようにした。
In order to solve the above problems, the present invention has a light attenuating element whose light transmittance changes according to a control signal, and light from an external light source transmits through the light attenuating element. In the variable optical attenuator configured to obtain the attenuated light according to the light transmittance, the incident light detecting means for detecting the intensity of the light from the external light source and the intensity of the light from the external light source increases as the intensity of the light from the external light source increases. And a control means for generating a control signal to be supplied to the optical attenuator for reducing the light transmittance of the optical attenuating element based on the light intensity detected by the incident light detecting means.

【0007】また、入射光検出手段を容易に実現すると
いう観点から、上記入射光検出手段は、請求項2に記載
されるように、入射する光の強度に応じたレベルの信号
を出力する光電変換素子と、外部光源からの光の一部を
該光電変換素子に導く光導手段とを有し、該光電変換素
子からの出力信号が検出された光強度の情報として該制
御手段に供給されるようにすることが好ましく、更に、
請求項3に記載されるように、上記光導手段は、外部光
源から該光減衰素子に向かう光路から分岐する光路を有
する光カプラにて構成することが好ましい。
Further, from the viewpoint of easily realizing the incident light detecting means, the incident light detecting means, as described in claim 2, outputs a signal of a level corresponding to the intensity of the incident light. It has a conversion element and a light guide means for guiding a part of light from an external light source to the photoelectric conversion element, and an output signal from the photoelectric conversion element is supplied to the control means as information of detected light intensity. It is preferable that
As described in claim 3, it is preferable that the light guide means is an optical coupler having an optical path branched from an optical path from the external light source to the optical attenuator.

【0008】また更に、減衰率が容易に精度良く制御さ
れうるという観点から、請求項4記載のように、上記光
減衰素子は、制御電圧レベルに応じて光透過率が変化す
る液晶パネルユニットを有し、該制御手段は、外部光源
からの光の強度が増大するに従って該液晶パネルユニッ
トの光透過率を低下させるような該液晶パネルユニット
に供給すべき制御電圧を該入射光検出手段にて検出され
た光強度に基づいて生成する電圧制御手段を有するよう
にすることが好ましい。同観点から、入射光検出手段に
光電変換素子を用いた光可変減衰器において、該制御手
段は、光電変換素子からの信号レベルが増大するに従っ
て該液晶パネルユニットの光透過率を低下させるような
該液晶パネルユニットに供給すべき制御電圧を該光変換
素子からの出力信号から変換する電圧変換素子を有する
ようにすることが好ましい。
Furthermore, from the viewpoint that the attenuation factor can be easily and accurately controlled, the light attenuating element is a liquid crystal panel unit whose light transmittance changes according to the control voltage level. The control means has, in the incident light detection means, a control voltage to be supplied to the liquid crystal panel unit that reduces the light transmittance of the liquid crystal panel unit as the intensity of light from an external light source increases. It is preferable to have a voltage control means for generating based on the detected light intensity. From the same point of view, in the variable optical attenuator using the photoelectric conversion element as the incident light detection means, the control means reduces the light transmittance of the liquid crystal panel unit as the signal level from the photoelectric conversion element increases. It is preferable to have a voltage conversion element that converts the control voltage to be supplied to the liquid crystal panel unit from the output signal from the light conversion element.

【0009】また、安全性を向上させる観点から、請求
項6に記載されるように、当該光可変減衰器は、更に、
制御手段を有効または無効に切り換える起動制御手段
と、該起動制御手段が上記制御手段を無効とするとき
に、該光減衰素子からの出射光を遮断し、該起動制御手
段が上記制御手段を有効にするときに、該光減衰素子か
らの出射光の遮断を解除する光遮断手段とを備えるよう
にすることが好ましい。
From the viewpoint of improving safety, the variable optical attenuator according to claim 6 further comprises:
A startup control means for switching the control means between enabled and disabled; and when the startup control means disables the control means, the light emitted from the light attenuating element is blocked, and the startup control means enables the control means. In this case, it is preferable that the light attenuating element is provided with a light blocking unit for releasing blocking of the emitted light.

【0010】[0010]

【作用】外部光源からの光が当該光可変減衰器に入射す
ると、入射光検出手段にて検出された光強度に基づいて
制御手段が制御信号を生成し、その制御信号が光減衰素
子に供給される。光減衰素子は、該制御信号に応じた光
透過率を呈し、外部光源からの光が光減衰素子を透過し
て該光透過率に応じた強度の減衰光が得られる。外部光
源からの光の強度が変動した場合、制御手段は、外部光
源からの光の強度が増大するに従って光減衰素子の光透
過率を低下せるような制御信号を生成する。従って、外
部光源からの光の強度が増加しても、光減衰素子の光透
過率が低下(減衰率が上昇)するので、光減衰素子から
出射される減衰光の強度の上昇は小さい。最適の場合
は、外部光源からの光の強度が増加しても、減衰光の強
度がほぼ一定に保持される。
When the light from the external light source enters the variable optical attenuator, the control means generates a control signal based on the light intensity detected by the incident light detecting means, and the control signal is supplied to the optical attenuating element. To be done. The light attenuating element exhibits a light transmittance according to the control signal, and light from an external light source is transmitted through the light attenuating element to obtain attenuated light having an intensity according to the light transmittance. When the intensity of the light from the external light source fluctuates, the control means generates a control signal that decreases the light transmittance of the light attenuating element as the intensity of the light from the external light source increases. Therefore, even if the intensity of the light from the external light source increases, the light transmittance of the light attenuating element decreases (the attenuating rate increases), and the increase in the intensity of the attenuated light emitted from the light attenuating element is small. In the optimum case, the intensity of the attenuated light is kept substantially constant even if the intensity of the light from the external light source is increased.

【0011】[0011]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明
する。本発明の実施例に係る光可変減衰器の外観構成
は、図3に示すものと同様である。そして、その内部構
成は、例えば、図1に示すようになっている。図1にお
いて、入力ポート11に結合された光ファイバ(図示省
略)に接続される光カプラ20と出力ポート12に結合
された光ファイバ21とが光可変減衰器に設けられてい
る。光カプラ20は2つの分岐路20a及び20bを有
しており、分岐路20aの端面が液晶パネルユニット1
の一方の面に対向しており、分岐路20bの端面がフォ
トダイオード22に対向している。また、光ファイバ2
1の端面が液晶パネルユニット1の他方の端面に対向し
ており、分岐路20aの端面から出射した光が液晶パネ
ルユニット1を透過して光ファイバ21の端面に入射す
るようになっている。液晶パネルユニット1は、図4に
示すものと同様に、透明電極3a,3bによって液晶パ
ネル1aが挟まれた構造となっている。フォトダイオー
ド22は、光カプラ20の分岐路20bの端面から出射
される光が照射されるように配置されると共に、グラン
ドラインと増幅回路23との間に電気的に接続されてい
る。フォトダイオード22の光電変換出力信号は、増幅
回路23を介して可変直流ー直流(DC−DC)コンバ
ータ24に供給されている。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. The external configuration of the variable optical attenuator according to the embodiment of the present invention is similar to that shown in FIG. The internal structure is, for example, as shown in FIG. In FIG. 1, an optical coupler 20 connected to an optical fiber (not shown) coupled to the input port 11 and an optical fiber 21 coupled to the output port 12 are provided in the variable optical attenuator. The optical coupler 20 has two branch paths 20a and 20b, and the end face of the branch path 20a is the liquid crystal panel unit 1.
One end surface of the branch path 20b faces the photodiode 22. Also, the optical fiber 2
One end face of the liquid crystal panel unit 1 faces the other end face of the liquid crystal panel unit 1, and light emitted from the end face of the branch path 20 a passes through the liquid crystal panel unit 1 and enters the end face of the optical fiber 21. The liquid crystal panel unit 1 has a structure in which the liquid crystal panel 1a is sandwiched by the transparent electrodes 3a and 3b, similarly to the one shown in FIG. The photodiode 22 is arranged so that the light emitted from the end face of the branch path 20b of the optical coupler 20 is irradiated, and is electrically connected between the ground line and the amplifier circuit 23. The photoelectric conversion output signal of the photodiode 22 is supplied to a variable direct current-direct current (DC-DC) converter 24 via an amplifier circuit 23.

【0012】この可変DC−DCコンバータ24は、増
幅回路23を介して入力されるフォトダイオード22か
らの光電変換出力信号を所定の変換率に従って直流信号
レベルに変換する。可変DC−DCコンバータ24の出
力は液晶パネルユニット1の一方の電極3aに印加さ
れ、また、液晶パネルユニット1の他方の電極3bは抵
抗R2を介してグランドラインに接続されている。即
ち、可変DC−DCコンバータ24の出力直流電圧が液
晶パネル1aの両電極3a,3b間に印加される。直流
電源Vがスイッチ25、抵抗R1を介して増幅回路23
に接続され、この直流電源Vがバイアス電圧として増幅
回路23に供給されている。
The variable DC-DC converter 24 converts the photoelectric conversion output signal from the photodiode 22 input via the amplifier circuit 23 into a DC signal level according to a predetermined conversion rate. The output of the variable DC-DC converter 24 is applied to one electrode 3a of the liquid crystal panel unit 1, and the other electrode 3b of the liquid crystal panel unit 1 is connected to the ground line via the resistor R2. That is, the output DC voltage of the variable DC-DC converter 24 is applied between both electrodes 3a and 3b of the liquid crystal panel 1a. The DC power source V is connected to the amplifier circuit 23 via the switch 25 and the resistor R1.
The DC power supply V is supplied to the amplifier circuit 23 as a bias voltage.

【0013】電極3a,3bの間に電圧が印加されてい
ないときに、液晶パネル1aの透過率が最大(透明で減
衰率が最小)となり、該電極3a,3b間の印加電圧が
増加するに従って、液晶パネル1aの透過率が低下する
(減衰率が増加する)。この電極3a,3b間の印加電
圧と液晶パネル1aを透過する光の減衰率とは、例え
ば、比例関係などの線形関係となる。この場合、外部光
源からの入力光レベルと可変DC−DCコンバータ24
の出力レベルとが同様の比例関係などの線形関係となる
ように、また更に、所定強度レベルの入射光に対して所
望レベルの減衰光が得られるように、光カプラ20、フ
ォトダイオード22、増幅回路23及び可変DC−DC
コンバータ24の特性が決められる。
When no voltage is applied between the electrodes 3a and 3b, the transmittance of the liquid crystal panel 1a becomes maximum (transparent and the attenuation rate is minimum), and as the applied voltage between the electrodes 3a and 3b increases. , The transmittance of the liquid crystal panel 1a decreases (the attenuation rate increases). The applied voltage between the electrodes 3a and 3b and the attenuation rate of light transmitted through the liquid crystal panel 1a have a linear relationship such as a proportional relationship. In this case, the input light level from the external light source and the variable DC-DC converter 24
Of the optical coupler 20, the photodiode 22 and the amplifier 22 so that the output level of the input signal has a linear relationship such as a proportional relationship, and further, a desired level of attenuated light is obtained with respect to incident light of a predetermined intensity level. Circuit 23 and variable DC-DC
The characteristics of converter 24 are determined.

【0014】上記のような構成の光可変減衰器におい
て、スイッチ25がONとなって、バイアス電圧Vが増
幅回路23に印加された状態で、増幅回路23及び可変
DC−DCコンバータ24が有効に動作する。そして、
所定強度レベルの光を出射する光源装置が当該光可変減
衰器に接続される場合、所望レベルの減衰光が液晶パネ
ルユニット1にて得られ、該減衰光が光ファイバ21を
介して出力ポート12から出射される。ここで、光源装
置からの光の強度が、例えば、2倍になると、フォトダ
イオード22からの光電変換出力信号に基づいた可変D
C−DCコンバータ24の出力電圧、即ち、液晶パネル
1aの印加電圧が2倍となって、該液晶パネル1aの減
衰率も2倍になる。従って、入射光の強度が2倍になっ
ても、液晶パネル1aの減衰率も2倍に制御されるの
で、該光可変減衰器から出射される減衰光の強度は、一
定に保持される。
In the optical variable attenuator having the above-mentioned structure, the amplifier circuit 23 and the variable DC-DC converter 24 are effectively activated when the switch 25 is turned on and the bias voltage V is applied to the amplifier circuit 23. Operate. And
When a light source device that emits light of a predetermined intensity level is connected to the variable optical attenuator, the desired level of attenuated light is obtained in the liquid crystal panel unit 1, and the attenuated light is output through the optical fiber 21 to the output port 12 Is emitted from. Here, when the intensity of the light from the light source device is doubled, for example, the variable D based on the photoelectric conversion output signal from the photodiode 22.
The output voltage of the C-DC converter 24, that is, the applied voltage to the liquid crystal panel 1a is doubled, and the attenuation rate of the liquid crystal panel 1a is also doubled. Therefore, even if the intensity of the incident light is doubled, the attenuation factor of the liquid crystal panel 1a is also controlled to be doubled, so that the intensity of the attenuated light emitted from the variable optical attenuator is kept constant.

【0015】図2に基づいて、本発明の他の実施例を説
明する。図2において、図1と同一の部材には同一の番
号が付されており、説明は省略する。図2において、液
晶パネルユニット1と出力ポート12に結合された光フ
ァイバ21との間に光遮蔽ユニット5が設けられてい
る。この光遮蔽ユニット5は、液晶パネル5aを用いた
光シャッタにて構成されている。液晶パネル5aの両面
には透明電極6a,6bが貼られている。一方の透明電
極6aには、スイッチ25、抵抗R1,R3を介して直
流電源Vが接続されている。また、光遮蔽ユニット5の
他方の透明電極6bは、抵抗R2を介してグランドライ
ンに接続されている。
Another embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In FIG. 2, the same members as those in FIG. 1 are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted. In FIG. 2, the light shielding unit 5 is provided between the liquid crystal panel unit 1 and the optical fiber 21 coupled to the output port 12. The light shielding unit 5 is composed of an optical shutter using a liquid crystal panel 5a. Transparent electrodes 6a and 6b are attached to both surfaces of the liquid crystal panel 5a. A DC power supply V is connected to one transparent electrode 6a via a switch 25 and resistors R1 and R3. The other transparent electrode 6b of the light shielding unit 5 is connected to the ground line via the resistor R2.

【0016】この光遮蔽ユニット5は、両透明電極6
a,6bに電圧が印加されない状態で、不透明であり、
液晶パネルユニット1からの光を遮断する。また、両電
極6a,6bに電圧が印加された状態で、透明であり、
光遮断ユニット5を透過した光が光ファイバ21に入射
する。このような光可変減衰器では、スイッチ25がO
FFの状態では、液晶パネル1aの透過率が最大(減衰
率が最小)となり、入射光は液晶パネルユニット1は透
過するが、不透明な光遮蔽ユニット5にて遮断される。
当該光可変減衰器を有効にするため、スイッチ25をO
Nすると、光遮断ユニット5が透明となり、液晶パネル
ユニット1からの減衰光が光遮蔽ユニット5を介して光
ファイバ21に供給される。
This light shielding unit 5 includes both transparent electrodes 6
It is opaque when no voltage is applied to a and 6b,
The light from the liquid crystal panel unit 1 is blocked. Further, in a state where a voltage is applied to both electrodes 6a, 6b, it is transparent,
The light transmitted through the light blocking unit 5 enters the optical fiber 21. In such an optical variable attenuator, the switch 25 has O
In the FF state, the transmittance of the liquid crystal panel 1a is maximum (the attenuation rate is minimum), and the incident light is transmitted through the liquid crystal panel unit 1, but is blocked by the opaque light shielding unit 5.
Switch 25 is turned on to enable the variable optical attenuator.
When N, the light blocking unit 5 becomes transparent, and the attenuated light from the liquid crystal panel unit 1 is supplied to the optical fiber 21 via the light blocking unit 5.

【0017】上記他の実施例によれば、該光可変減衰器
が起動される前には、減衰光が光遮蔽ユニット5によっ
て遮断されるので、減衰光が出射されることはない。従
って、該光可変減衰器を含む光学系の調整等が安全に行
うことができる。なお、上記各実施例において、フォト
ダイオード22は、シリコンフォトダイオード(Si−
PD)、GaAsP−フォトダイオード、シリコンピン
アバランシェフォトダイオード(Si−pin AP
D)、シリコンアバランシェフォトダイオード(Si−
APD)、ゲルマニュウムアバランシェフォトダイオー
ド(Ge−APD)、InP−アバランシェフホォトダ
イオード及びInPGaAsP−アバランシェフォトダ
イオードのいずれかで構成可能である。
According to the other embodiment described above, since the attenuated light is blocked by the light shielding unit 5 before the variable optical attenuator is activated, the attenuated light is not emitted. Therefore, adjustment of the optical system including the variable optical attenuator can be performed safely. In each of the above embodiments, the photodiode 22 is a silicon photodiode (Si-
PD), GaAsP-photodiode, silicon pin avalanche photodiode (Si-pin AP)
D), silicon avalanche photodiode (Si-
APD), germanium avalanche photodiode (Ge-APD), InP-avalanche Schott photodiode and InPGaAsP-avalanche photodiode.

【0018】シリコンフォトダイオード(Si−PD)
は、特に、0.2〜1.2μmの波長の光に対して感度
がよく、GaAsP−フォトダイオードは、特に、0.
18〜0.8μmの波長の光に対して感度がよく、シリ
コンピンアバランシェフォトダイオード(Si−pin
APD)は、特に0.4〜1.2μmの波長の光に対
して感度がよい。更に、シリコンアバランシェフォトダ
イオード(Si−APD)は、特に、0.8〜1.8μ
mの波長の光に対して感度がよく、ゲルマニウムアバラ
ンシェフォトダイオード(Ge−APD)は、特に、
0.8〜1.8μmの波長の光に対して感度がよく、I
nP−アハランシェフォトダイオードは、特に、0.7
〜1.4μmの波長の光に対して感度がよく、InPG
aAsP−アバランシェフォトダイオードは、特に、
0.7〜1.4μmの波長の光に対して感度がよい。
Silicon photodiode (Si-PD)
Are particularly sensitive to light with a wavelength of 0.2 to 1.2 μm, and GaAsP-photodiodes are particularly sensitive to
The silicon pin avalanche photodiode (Si-pin) has high sensitivity to light having a wavelength of 18 to 0.8 μm.
APD) is particularly sensitive to light with a wavelength of 0.4 to 1.2 μm. Furthermore, the silicon avalanche photodiode (Si-APD) is particularly 0.8-1.8 μm.
The germanium avalanche photodiode (Ge-APD) is particularly sensitive to light of wavelength m.
It has high sensitivity to light having a wavelength of 0.8 to 1.8 μm,
The nP-aharanche photodiode is particularly suitable for 0.7
InPG with high sensitivity to light with a wavelength of ~ 1.4 μm
The aAsP-avalanche photodiode is
It is sensitive to light with a wavelength of 0.7 to 1.4 μm.

【0019】また、広帯域の光波長において一定の減衰
光を得るために、液晶パネルを挟んだ透明電極の厚さを
可変することができる。
Further, the thickness of the transparent electrodes sandwiching the liquid crystal panel can be varied in order to obtain a constant attenuated light in a wide wavelength light band.

【0020】[0020]

【発明の効果】以上説明してきたように本発明によれ
ば、入射する光の強度に応じて液晶パネルユニット等の
光減衰素子の透過率を制御するようにしたので、入射さ
れる光の強度が変動しても、マニュアル操作することな
く、出射される減衰光のレベルの変動を極力小さくする
ことが可能となる。その結果、操作性及び安全性のすぐ
れた光可変減衰器を提供することが可能となる。
As described above, according to the present invention, the transmittance of the light attenuating element such as the liquid crystal panel unit is controlled according to the intensity of the incident light. Even if fluctuates, fluctuations in the level of the emitted attenuated light can be minimized without manual operation. As a result, it becomes possible to provide an optical variable attenuator having excellent operability and safety.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の実施例を示す図である。FIG. 1 is a diagram showing an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の他の実施例を示す図である。FIG. 2 is a diagram showing another embodiment of the present invention.

【図3】光可変減衰器の外観を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing an appearance of a variable optical attenuator.

【図4】従来の光可変減衰器の内部構成を示す図であ
る。
FIG. 4 is a diagram showing an internal configuration of a conventional variable optical attenuator.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 液晶パネルユニット 5 光遮蔽ユニット 1a 液晶パネル 20 光カプラ 21 光ファイバ 22 フォトダイオード 23 増幅回路 24 可変DC−DCコンバータ 25 スイッチ 1 Liquid Crystal Panel Unit 5 Light Shielding Unit 1a Liquid Crystal Panel 20 Optical Coupler 21 Optical Fiber 22 Photodiode 23 Amplifying Circuit 24 Variable DC-DC Converter 25 Switch

Claims (8)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 制御信号に応じて光透過率が変化する光
減衰素子(1)を有し、外部光源からの光が該光減衰素
子(1)を透過することによって光透過率に応じた強度
の減衰光を得るようにした光可変減衰器において、 外部光源からの光の強度を検出する入射光検出手段(2
0b,22)と、 外部光源からの光の強度が増大するに従って該光減衰素
子(1)の光透過率を低下させるような該光減衰器に供
給すべき制御信号を入射光検出手段(20b,22)に
て検出された光強度に基づいて生成する制御手段(2
3,24)とを備えた光可変減衰器。
1. A light attenuating element (1) whose light transmittance changes according to a control signal, wherein light from an external light source is transmitted through the light attenuating element (1) to thereby adjust the light transmittance. In an optical variable attenuator adapted to obtain intensity attenuated light, incident light detecting means (2) for detecting the intensity of light from an external light source.
0b, 22) and a control signal to be supplied to the optical attenuator that decreases the light transmittance of the optical attenuator (1) as the intensity of light from the external light source increases. , 22) to generate based on the light intensity detected by the control means (2
3, 24) and an optical variable attenuator.
【請求項2】 請求項1記載の光可変減衰器において、 上記入射光検出手段は、入射する光の強度に応じたレベ
ルの信号を出力する光電変換素子(22)と、外部光源
からの光の一部を該光電変換素子に導く光導手段(20
b)とを有し、該光電変換素子(22)からの出力信号
が検出された光強度の情報として該制御手段(23,2
4)に供給されるようにした光可変減衰器。
2. The variable optical attenuator according to claim 1, wherein the incident light detecting means outputs a signal from a photoelectric conversion element (22) which outputs a signal of a level according to the intensity of incident light, and a light from an external light source. A light guiding means (20) for guiding a part of the light to the photoelectric conversion element.
b) and the control means (23, 2) as information on the detected light intensity of the output signal from the photoelectric conversion element (22).
Optical variable attenuator adapted to be supplied to 4).
【請求項3】 請求項2記載の光可変減衰器において、 上記光導手段(20b)は、外部光源から該光減衰素子
(1)に向かう光路(20a)から分岐する光路(20
b)を有する光カプラ(20)にて構成した光可変減衰
器。
3. The variable optical attenuator according to claim 2, wherein the light guide means (20b) branches from an optical path (20a) from an external light source toward the optical attenuation element (1).
An optical variable attenuator composed of an optical coupler (20) having b).
【請求項4】 請求項1乃至3いずれか記載の光可変減
衰器において、 上記光減衰素子は、制御電圧レベルに応じて光透過率が
変化する液晶パネルユニット(1)を有し、 該制御手段は、外部光源からの光の強度が増大するに従
って該液晶パネルユニット(1)の光透過率を低下させ
るような該液晶パネルユニットに供給すべき制御電圧を
該入射光検出手段(20b,22)にて検出された光強
度に基づいて生成する電圧制御手段(23,24)を有
する光可変減衰器。
4. The variable optical attenuator according to claim 1, wherein the optical attenuating element includes a liquid crystal panel unit (1) whose light transmittance changes according to a control voltage level. The incident light detection means (20b, 22) supplies a control voltage to the liquid crystal panel unit (1) that reduces the light transmittance of the liquid crystal panel unit (1) as the intensity of light from an external light source increases. ) An optical variable attenuator having a voltage control means (23, 24) which is generated based on the light intensity detected in (1).
【請求項5】 請求項2記載の光可変減衰器において、 上記光減衰素子は、制御電圧レベルに応じて光透過率が
変化する液晶パネルユニット(1)を有し、 該制御手段は、光電変換素子(22)からの信号レベル
が増大するに従って該液晶パネルユニット(1)の光透
過率を低下させるような該液晶パネルユニット(1)に
供給すべき制御電圧を該光変換素子(22)からの出力
信号から変換する電圧変換素子(23,24)を有する
光可変減衰器。
5. The variable optical attenuator according to claim 2, wherein the light attenuating element has a liquid crystal panel unit (1) whose light transmittance changes according to a control voltage level, and the control means is a photoelectric converter. A control voltage to be supplied to the liquid crystal panel unit (1) that lowers the light transmittance of the liquid crystal panel unit (1) as the signal level from the conversion element (22) increases is applied to the light conversion element (22). Variable attenuator having a voltage conversion element (23, 24) for converting an output signal from the device.
【請求項6】 請求項1乃至5いずれか記載の光可変減
衰器は更に、 上記制御手段を有効または無効に切り換える起動制御手
段(R1,25,V)と、 該起動制御手段(R1,25,V)が上記制御手段(2
3,24)を無効とするときに、該光減衰素子(1)か
らの出射光を遮断し、該起動制御手段(R1,25,
V)が上記制御手段(23,24)を有効にするとき
に、該光減衰素子(1)からの出射光の遮断を解除する
光遮断手段(5)とを備えた光可変減衰器。
6. The variable optical attenuator according to claim 1, further comprising start control means (R1, 25, V) for switching the control means between valid and invalid, and the start control means (R1, 25). , V) is the control means (2
(3, 24) is invalidated, the light emitted from the optical attenuating element (1) is blocked, and the activation control means (R1, 25, 25).
An optical variable attenuator comprising: a light blocking means (5) for releasing blocking of light emitted from the light attenuating element (1) when V) activates the control means (23, 24).
【請求項7】 請求項6記載の光可変減衰器において、 上記光減衰素子(1)は、該制御手段が無効となるとき
に最大の光透過率となる光可変減衰器。
7. The variable optical attenuator according to claim 6, wherein the optical attenuating element (1) has a maximum light transmittance when the control means is disabled.
【請求項8】 請求項6または7記載の光可変減衰器に
おいて、光遮断手段は、制御信号に応じて入射光の遮断
及び透過が制御される光シャッタ素子(5)を有する光
可変減衰器。
8. The variable optical attenuator according to claim 6 or 7, wherein the light blocking means has an optical shutter element (5) whose blocking and transmission of incident light is controlled according to a control signal. .
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6826318B2 (en) 2001-10-12 2004-11-30 Fujitsu Limited Variable polarization plane rotator and optical device using same
JP2008298638A (en) * 2007-05-31 2008-12-11 Hitachi Cable Ltd Optical gas concentration detection method and optical gas concentration detector
KR100962773B1 (en) * 2002-11-20 2010-06-10 엘지전자 주식회사 Variable optical attenuator of liquid crystal
JP2021089283A (en) * 2019-12-04 2021-06-10 ロッキード マーティン コーポレイションLockheed Martin Corporation Sectional optical block
KR20230088525A (en) * 2021-12-08 2023-06-20 엘아이지넥스원 주식회사 Optical equipment inspection apparatus and system

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6826318B2 (en) 2001-10-12 2004-11-30 Fujitsu Limited Variable polarization plane rotator and optical device using same
US6931165B2 (en) 2001-10-12 2005-08-16 Fujitsu Limited Variable polarization plane rotator and optical device using same
KR100962773B1 (en) * 2002-11-20 2010-06-10 엘지전자 주식회사 Variable optical attenuator of liquid crystal
JP2008298638A (en) * 2007-05-31 2008-12-11 Hitachi Cable Ltd Optical gas concentration detection method and optical gas concentration detector
JP2021089283A (en) * 2019-12-04 2021-06-10 ロッキード マーティン コーポレイションLockheed Martin Corporation Sectional optical block
KR20230088525A (en) * 2021-12-08 2023-06-20 엘아이지넥스원 주식회사 Optical equipment inspection apparatus and system

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