JPH10133146A - Capillary type optical isolator - Google Patents

Capillary type optical isolator

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JPH10133146A
JPH10133146A JP8288749A JP28874996A JPH10133146A JP H10133146 A JPH10133146 A JP H10133146A JP 8288749 A JP8288749 A JP 8288749A JP 28874996 A JP28874996 A JP 28874996A JP H10133146 A JPH10133146 A JP H10133146A
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JP
Japan
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optical isolator
capillary
optical
isolator element
type optical
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Application number
JP8288749A
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Japanese (ja)
Inventor
Michitaka Okuda
通孝 奥田
Yoshiyuki Shigeoka
義之 重岡
Yasuhito Mogi
康仁 茂木
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Kyocera Corp
Original Assignee
Kyocera Corp
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Publication date
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Publication of JPH10133146A publication Critical patent/JPH10133146A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To make the whole body small-sized, decrease the number of components at the mounting of module, and facilitate alignment at the assembly by joining an optical isolator having constituent elements joined in one body with the end surface of a capillary wherein an optical fiber is arranged. SOLUTION: One end of the capillary 1 formed of ceramics is made into an oblique surface 1a and the other end is made into a spherical surface 1b; and the optical fiber 2 is put in a center through hole 1c. The optical isolator element 3 and a magnet 4 for magnetic field application which surrounds it are joined with the oblique surface 1a with an adhesive or low-fusion-point glass. The side of the optical isolator element 3 is the incidence side. The optical isolator element 3 has polarizers 31 and 33 put over both the surfaces of a Faraday rotator 32 which rotates the plane of polarization of the incident light by 45 deg., and the elements are joined together in one body with an adhesive or low-fusion-point glass.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、光通信、光計測等
に使用される光アイソレータに関する。
The present invention relates to an optical isolator used for optical communication, optical measurement and the like.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来より、光アイソレータは、半導体レ
ーザに対し戻り光による共振ノイズ等を防ぐために用い
られている。例えば図5に示すように、半導体レーザ2
5とこれから出射される光信号29を導出するための光
ファイバ28との間に接続レンズ26、27を介して設
置されている。
2. Description of the Related Art Conventionally, optical isolators have been used to prevent resonance noise and the like due to return light from a semiconductor laser. For example, as shown in FIG.
5 and an optical fiber 28 for deriving an optical signal 29 emitted therefrom are provided via connection lenses 26 and 27.

【0003】この光アイソレータは、ファラデー回転子
22の前後に偏光子21、23を配置し、周囲に磁石2
4を配置して構成される。ファラデー回転子22は磁石
24から印加される磁界により光信号29の偏波面を回
転させる作用を有し、偏光子21、23はある一定方向
の偏光のみを通過させる作用を成すものである。
In this optical isolator, polarizers 21 and 23 are arranged before and after a Faraday rotator 22, and a magnet 2
4 are arranged. The Faraday rotator 22 has the function of rotating the plane of polarization of the optical signal 29 by the magnetic field applied from the magnet 24, and the polarizers 21 and 23 have the function of passing only polarized light in a certain direction.

【0004】例えばファラデー回転子22が偏波面を4
5°回転させるようにしておき、第1の偏光子21を通
過した光信号29がファラデー回転子22で45°回転
した時に、ちょうど第2の偏光子23を通過するように
調整しておく。このようにすれば、光信号29が他部材
で反射して戻り光29’となった場合でも、第2の偏光
子23を通過した戻り光29’がファラデー回転子22
で45°回転すると、第1の偏光子21に対して偏波面
が90°傾いた状態となり、遮断されることになる。
For example, the Faraday rotator 22 changes the plane of polarization by four.
The rotation is performed by 5 °, and the optical signal 29 that has passed through the first polarizer 21 is adjusted so as to pass through the second polarizer 23 just when rotated by 45 ° by the Faraday rotator 22. In this way, even when the optical signal 29 is reflected by another member and becomes return light 29 ′, the return light 29 ′ that has passed through the second polarizer 23 is reflected by the Faraday rotator 22.
, The plane of polarization is tilted by 90 ° with respect to the first polarizer 21 and is blocked.

【0005】したがって、この光アイソレータは順方向
(図面の右方向)には光信号29を通過するが、逆方向
の戻り光29’は遮断する作用を成し、半導体レーザ2
5に対して、出射した光信号29の反射による戻り光2
9’が半導体レーザ25に入射して共振ノイズ等を生じ
ることを防止できる。
Therefore, this optical isolator passes the optical signal 29 in the forward direction (right direction in the drawing), but blocks the return light 29 'in the reverse direction.
5, return light 2 due to reflection of the emitted optical signal 29
9 ′ can be prevented from being incident on the semiconductor laser 25 and causing resonance noise or the like.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、この光アイソ
レータには以下のような問題点がある。
However, this optical isolator has the following problems.

【0007】(1)光モジュールを構成する際、光ファ
イバー、光アイソレータ、接続用レンズ等部品点数が多
く、各素子をアライメントしながら組立する工程に手間
がかかる。
(1) When constructing an optical module, the number of components such as an optical fiber, an optical isolator, and a connecting lens is large, and a process of assembling while aligning each element is troublesome.

【0008】(2)各素子の接続部を含め、大きなスペ
ースを必要とし、光モジュールの小型化が困難である。
(2) A large space is required including a connection portion of each element, and it is difficult to reduce the size of the optical module.

【0009】(3)光アイソレータを構成するファラデ
ー回転子や偏光子が大きいため、コストが高い。
(3) The cost is high because the Faraday rotator and the polarizer constituting the optical isolator are large.

【0010】[0010]

【課題を解決する為の手段】そこで本発明は、ファラデ
ー回転子の両面に偏光子を重ね合わせて接合一体化した
光アイソレータ素子の周囲を磁石で取り囲んでなる光ア
イソレータを、光ファイバを内装したキャピラリーの端
面に接合してなるキャピラリー型光アイソレータを特徴
とする。
SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, the present invention provides an optical isolator in which a polarizer is superposed on both surfaces of a Faraday rotator and bonded and integrated to surround an optical isolator element with a magnet and an optical fiber. It is characterized by a capillary type optical isolator joined to the end face of the capillary.

【0011】即ち、光アイソレータの構成素子を接合一
体化するとともに、光ファイバを内装したキャピラリー
の端面に接合することによって、全体を極めて小型化す
ることができる。
That is, by joining and integrating the components of the optical isolator and joining the optical fiber to the end face of the capillary in which the optical fiber is installed, the whole can be made extremely small.

【0012】また、本発明は磁性ガーネットからなるフ
ァラデー回転子の両面に偏光子を重ね合わせて接合一体
化した光アイソレータ素子を、光ファイバを内装したキ
ャピラリーの端面に接合してなるキャピラリー型光アイ
ソレータを特徴とする。
The present invention also relates to a capillary type optical isolator in which a Faraday rotator made of a magnetic garnet is superimposed with a polarizer on both sides and bonded and integrated to an end face of a capillary containing an optical fiber. It is characterized by.

【0013】即ち、磁性ガーネットを用いれば、この周
囲に磁石を備える必要がなく、さらに小型化することが
できる。
That is, if the magnetic garnet is used, there is no need to provide a magnet around the magnetic garnet, and the size can be further reduced.

【0014】[0014]

【発明の実施の形態】以下本発明の実施形態を図面に基
づき説明する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0015】図1に示すように、本発明のキャピラリー
型光アイソレータ10は、セラミックスからなるキャピ
ラリー1の一方端を斜面1a、他方を球面1bとし、中
央貫通孔1cに光ファイバ2を内装し、上記斜面1aに
光アイソレータ素子3と、これを取り囲む磁界印加用の
磁石4とを接着剤もしくは低融点ガラスで接合したもの
であり、光アイソレータ素子3側が、入射側である。
As shown in FIG. 1, a capillary type optical isolator 10 of the present invention has a capillary 1 made of ceramics having one end formed with an inclined surface 1a and the other having a spherical surface 1b, and an optical fiber 2 provided in a central through hole 1c. The optical isolator element 3 and the magnet 4 for applying a magnetic field surrounding the optical isolator element 3 are bonded to the inclined surface 1a with an adhesive or a low-melting glass, and the optical isolator element 3 side is the incident side.

【0016】ここで、光アイソレータ素子3は、入射光
の偏波面を45度回転させるファラデー回転子32の両
面に偏光子31、33で重ね合わせてなり、各素子同士
間は接着剤もしくは低融点ガラスで接合一体化されてい
る。
The optical isolator element 3 is formed by superposing polarizers 31 and 33 on both sides of a Faraday rotator 32 for rotating the plane of polarization of incident light by 45 degrees. It is joined and integrated with glass.

【0017】また、各偏光子31、33のニコル条件
は、45°ずらせて配置してある。即ち、図面の左側か
ら入射した光信号9は、偏光子31を通過して偏光とな
り、ファラデー回転子32で偏波面が45°回転した時
にちょうど偏光子33を通過するように配置しておく。
この時、逆方向の戻り光9’が図面の右側から入射する
と、偏光子33を通過した偏光がファラデー回転子32
で偏波面が45°回転すると、偏光子31に対して偏波
面が90°傾いた状態となり、遮断されることになる。
The Nicol conditions of the polarizers 31 and 33 are shifted by 45 °. That is, the optical signal 9 incident from the left side of the drawing passes through the polarizer 31 and becomes polarized light, and is arranged so as to pass through the polarizer 33 when the polarization plane of the Faraday rotator 32 is rotated by 45 °.
At this time, when the return light 9 ′ in the opposite direction enters from the right side of the drawing, the polarized light passing through the polarizer 33 is
When the plane of polarization is rotated by 45 °, the plane of polarization is inclined by 90 ° with respect to the polarizer 31 and is blocked.

【0018】したがって、このキャピラリ型光アイソレ
ータ10を光モジュール等に組み込めば、半導体レーザ
から出射する光信号9は通過するが、逆方向の戻り光
9’は遮断することができ、半導体レーザに戻り光が入
射して共振ノイズ等を生じることを防止できる。
Therefore, if the capillary type optical isolator 10 is incorporated in an optical module or the like, the optical signal 9 emitted from the semiconductor laser passes, but the return light 9 'in the opposite direction can be blocked, and the return to the semiconductor laser can be achieved. It is possible to prevent the incidence of light and the occurrence of resonance noise and the like.

【0019】また、光アイソレータ素子3の製造方法
は、各偏光子31、33、ファラデー回転子32を成す
大きな基板を互いに接合した後、切断することにより多
数個取りの手法で得ることができる。例えば、10mm
角の偏光子31、33、ファラデー回転子32の基板
を、それぞれ接着剤又は低融点ガラスを用いて互いに接
合し、これを0.5mm角に切断すれば、理想的にはそ
こから400個の光アイソレータ素子3を製作する事が
できる。
Further, the method for manufacturing the optical isolator element 3 can be obtained by joining a large substrate forming each of the polarizers 31 and 33 and the Faraday rotator 32 and then cutting the large substrate to obtain a large number of pieces. For example, 10mm
The substrates of the angle polarizers 31 and 33 and the Faraday rotator 32 are bonded to each other using an adhesive or a low-melting glass, and cut into 0.5 mm squares. The optical isolator element 3 can be manufactured.

【0020】なお、光ファイバ2の端面における光導波
径は約10μmであり、この範囲をカバーできれば、光
アイソレータ素子3の大きさは0.5mm角以下であっ
ても差し支えなく、小さな素子とする程、一枚の基板か
らたくさんの光学素子を作る事ができる。通常、光アイ
ソレータ素子3のサイズは、ほぼ1mm角であることか
ら、本発明のようにこれを0.5mm以下とすることに
よって、4倍以上の素子が取れる事となり、その分低コ
スト化できる。
Incidentally, the optical waveguide diameter at the end face of the optical fiber 2 is about 10 μm, and if this range can be covered, the size of the optical isolator element 3 may be smaller than 0.5 mm square, and the element may be small. Thus, many optical elements can be made from one substrate. Normally, the size of the optical isolator element 3 is approximately 1 mm square. By setting this to 0.5 mm or less as in the present invention, an element four times or more can be obtained, and the cost can be reduced accordingly. .

【0021】また、光アイソレータ素子3の形状は矩形
状に限らず、円形あるいはその他の形状とすることもで
きる。
The shape of the optical isolator element 3 is not limited to a rectangular shape, but may be a circular shape or another shape.

【0022】さらに、偏光子31、33、ファラデー回
転子32間の接合、及び光アイソレータ素子3や磁石4
とキャピラリー1の斜面1aとの接合は、接着剤又は低
融点ガラスを用いるが、低融点ガラスの方が好ましい。
ここで低融点ガラスとは、400℃以下の温度で軟化す
るガラスのことであり、この低融点ガラスを用いること
によって耐湿度、耐パワー等の信頼性が向上し、経時劣
化を防止できる。
Further, bonding between the polarizers 31 and 33 and the Faraday rotator 32, the optical isolator element 3 and the magnet 4
The adhesive and the low-melting glass are used for joining the glass and the inclined surface 1a of the capillary 1, and the low-melting glass is more preferable.
Here, the low-melting glass is a glass that softens at a temperature of 400 ° C. or lower. By using this low-melting glass, reliability such as humidity resistance and power resistance is improved, and deterioration with time can be prevented.

【0023】また、キャピラリー1は、アルミナ、ジル
コニア等のセラミックスからなるが、高強度、高靱性の
部分安定化ジルコニアセラミックスで形成することが好
ましい。具体的には、ZrO2 を主成分とし、Y
2 3 、CaO、MgO、CeO2、Dy2 3 等の一
種以上を安定化剤として含有し、正方晶相を主体とし
て、平均結晶粒子径2μm以下であるような部分安定化
ジルコニアセラミックスを用いることが好ましい。
The capillary 1 is made of a ceramic such as alumina or zirconia, but is preferably made of a partially stabilized zirconia ceramic having high strength and high toughness. Specifically, ZrO 2 is the main component, and Y
Partially stabilized zirconia ceramics containing at least one of 2 O 3 , CaO, MgO, CeO 2 , Dy 2 O 3, etc. as a stabilizer, mainly comprising a tetragonal phase and having an average crystal particle diameter of 2 μm or less. Preferably, it is used.

【0024】そして、このキャピラリー1の中央貫通孔
1cには光ファイバ2が内装されて接着剤等で固定し、
一方の端面は斜面1aとして、この斜面に光アイソレー
タ素子3を接合することで、入射する光信号9がこの光
アイソレータ素子3の端面で反射しても半導体レーザに
戻ることを防止できる。また、キャピラリー1の他方の
端面は球面1bとなっており、この球面1bに別の光コ
ネクタに備えたキャピラリー又はフェルールを当接させ
れば、結合効率を高くすることができる。
An optical fiber 2 is mounted in the central through hole 1c of the capillary 1 and fixed with an adhesive or the like.
One end face is formed as a slope 1a, and the optical isolator element 3 is bonded to the slope so that the incident optical signal 9 can be prevented from returning to the semiconductor laser even if reflected by the end face of the optical isolator element 3. Further, the other end surface of the capillary 1 is a spherical surface 1b. If a capillary or a ferrule provided in another optical connector is brought into contact with the spherical surface 1b, the coupling efficiency can be increased.

【0025】このような本発明のキャピラリー型光アイ
ソレータ10は、キャピラリー1の端面に光アイソレー
タ素子3と磁石4を接合し、全体を一体化してあること
から、極めて小型化することができる。しかも、予め各
光学素子を接合してあることから、光軸合わせのための
アライメント等が必要なく、このキャピラリー型光アイ
ソレータ10を光モジュール等に組み込むだけでよいた
め、簡単な組立構造とできる。
Such a capillary type optical isolator 10 of the present invention can be extremely miniaturized because the optical isolator element 3 and the magnet 4 are joined to the end face of the capillary 1 and the whole is integrated. In addition, since the optical elements are joined in advance, there is no need for alignment or the like for optical axis alignment, and the capillary type optical isolator 10 only needs to be incorporated in an optical module or the like, so that a simple assembly structure can be achieved.

【0026】ここで、上記キャピラリー型光アイソレー
タ10を光モジュールに応用した例を説明する。図2に
示す光モジュールは、ボディ11の一方側に半導体レー
ザ12とレンズ13を備え、他方側に他の光コネクタと
結合するためのレセプタクル15を有し、内部にスリー
ブ14を配置しており、このスリーブ14内にキャピラ
リー型光アイソレータ10を備えている。そのため、半
導体レーザ12からの出射光はキャピラリー型光アイソ
レータ10を通過するが、他部材で反射した戻り光はこ
のキャピラリー型光アイソレータ10で遮断され、半導
体レーザ12に戻ることを防止できる。
Here, an example in which the capillary type optical isolator 10 is applied to an optical module will be described. The optical module shown in FIG. 2 includes a semiconductor laser 12 and a lens 13 on one side of a body 11, a receptacle 15 for coupling with another optical connector on the other side, and a sleeve 14 disposed inside. The capillary type optical isolator 10 is provided in the sleeve 14. Therefore, the emitted light from the semiconductor laser 12 passes through the capillary-type optical isolator 10, but the return light reflected by other members is blocked by the capillary-type optical isolator 10 and can be prevented from returning to the semiconductor laser 12.

【0027】しかも、このレセプタクル15に他の光コ
ネクタを接合した時に、光コネクタ側のキャピラリ又は
フェルールがスリーブ14に挿入され、キャピラリー型
光アイソレータ10の球面1bと当接することになる。
そのため、このキャピラリー型光アイソレータ10は、
いわゆるダミーフェルール(又はファイバスタブ)とし
ても作用することになり、光コネクタ側のキャピラリー
又はフェルールの軸方向の位置決めを行うとともに、確
実に光信号を伝達することができる。さらに、図5に示
すような従来の光アイソレータに比べてはるかに小型化
することができ、通常の光モジュールの構造をそのまま
使用することができる。
In addition, when another optical connector is joined to the receptacle 15, the capillary or ferrule on the optical connector side is inserted into the sleeve 14, and comes into contact with the spherical surface 1b of the capillary type optical isolator 10.
Therefore, this capillary type optical isolator 10
It also functions as a so-called dummy ferrule (or fiber stub), which allows the capillary or ferrule on the optical connector side to be positioned in the axial direction, and allows the optical signal to be reliably transmitted. Furthermore, the size of the optical isolator can be made much smaller than that of the conventional optical isolator as shown in FIG. 5, and the structure of a normal optical module can be used as it is.

【0028】また、光モジュールとして、図2に示すも
の以外に、シリコン等の基板に半導体レーザ素子を搭載
し、この基板にV溝を形成して光ファイバを接合した構
造のものがあるが、このような光モジュールにおいて
も、上記V溝中に本発明のキャピラリー型光アイソレー
タ10を配置することができる。
In addition to the optical module shown in FIG. 2, there is an optical module having a structure in which a semiconductor laser element is mounted on a substrate made of silicon or the like, and a V-groove is formed in this substrate and an optical fiber is joined. Also in such an optical module, the capillary optical isolator 10 of the present invention can be arranged in the V-groove.

【0029】次に、本発明の他の実施形態を説明する。Next, another embodiment of the present invention will be described.

【0030】図3(a)に示すキャピラリー型光アイソ
レータ10は、キャピラリー1の斜面1aに備えた光ア
イソレータ素子3及び磁石4を覆うように金属筒5と接
続用のレンズ6を備えることによって、光アイソレータ
素子3及び磁石4を気密封止したものである。また、図
3(b)に示すキャピラリー型光アイソレータ10は、
同様に金属筒5とガラス板7で光アイソレータ素子3及
び磁石4を気密封止したものである。
The capillary type optical isolator 10 shown in FIG. 3A includes a metal cylinder 5 and a connection lens 6 so as to cover the optical isolator element 3 and the magnet 4 provided on the inclined surface 1a of the capillary 1. The optical isolator element 3 and the magnet 4 are hermetically sealed. Further, the capillary type optical isolator 10 shown in FIG.
Similarly, the optical isolator element 3 and the magnet 4 are hermetically sealed with a metal tube 5 and a glass plate 7.

【0031】特に接着剤で接合した光アイソレータ素子
3を用いる場合、接着剤中の揮発性の成分がガスとなる
が、図3のように気密封止しておけば、半導体レーザ側
の素子に悪影響を及ぼす恐れはない。
In particular, when the optical isolator element 3 bonded with an adhesive is used, the volatile component in the adhesive becomes a gas. However, if the element is hermetically sealed as shown in FIG. There is no risk of adverse effects.

【0032】しかも、図3(a)のように、レンズ6も
接合一体化しておけば、一層小型化することができる。
Further, as shown in FIG. 3A, if the lens 6 is also joined and integrated, the size can be further reduced.

【0033】さらに本発明の他の実施形態を説明する。Next, another embodiment of the present invention will be described.

【0034】図4に示すキャピラリー型光アイソレータ
10は、磁石をなくしたことと、光ファイバ2の端面の
モードフィールド径を拡大したことを特徴とする。
The capillary type optical isolator 10 shown in FIG. 4 is characterized in that no magnet is used and the mode field diameter of the end face of the optical fiber 2 is enlarged.

【0035】まず、この光アイソレータ素子3’は、フ
ァラデー回転子32’として磁性ガーネットを用い、こ
の両面に偏光子31、33を重ね合わせて接合一体化し
ている。この磁性ガーネットは、(BiTb)3 (Fe
Ga)5 12又は(BiRE)3 (FeGa)5 12
表されるもので、ガーネット膜そのものが予め磁化され
ており、磁界を印加しなくても偏波面を回転させる作用
を有するものである。そのため、磁石を備えることな
く、光アイソレータとしての作用を成すことができ、構
造の簡素化、部品点数の削減が可能である。
First, in the optical isolator element 3 ', a magnetic garnet is used as the Faraday rotator 32', and polarizers 31 and 33 are superposed and bonded on both sides thereof. This magnetic garnet is composed of (BiTb) 3 (Fe
Ga) 5 O 12 or (BiRE) 3 (FeGa) 5 O 12 , in which the garnet film itself is magnetized in advance, and has the function of rotating the plane of polarization without applying a magnetic field. is there. Therefore, it is possible to function as an optical isolator without providing a magnet, and it is possible to simplify the structure and reduce the number of parts.

【0036】次に、キャピラリー1内に備えた光ファイ
バ2は、コア2aが光アイソレータ素子3’側の端面で
拡大したモードフィールド拡大ファイバを用いている。
そのため、半導体レーザ等の光源と接続する際のトレラ
ンスが緩和され、結合特性の位置精度が緩和され、実装
をより容易にすることができる。
Next, as the optical fiber 2 provided in the capillary 1, a mode field expanded fiber whose core 2a is expanded at the end face on the optical isolator element 3 'side is used.
Therefore, tolerance when connecting to a light source such as a semiconductor laser is relaxed, positional accuracy of coupling characteristics is relaxed, and mounting can be more facilitated.

【0037】なお、上記磁性ガーネットを用いた光アイ
ソレータ素子3’や、モードフィールドを拡大した光フ
ァイバ2を、上述した図1〜3の実施形態に適用するこ
とも可能である。
The optical isolator element 3 'using the above-mentioned magnetic garnet and the optical fiber 2 having an enlarged mode field can be applied to the above-described embodiments shown in FIGS.

【0038】[0038]

【発明の効果】このように本発明によれば、ファラデー
回転子の両面に偏光子を重ね合わせて接合一体化した光
アイソレータ素子の周囲を磁石で取り囲んでなる光アイ
ソレータを、光ファイバを内装したキャピラリーの端面
に接合してキャピラリー型光アイソレータを構成する
か、または磁性ガーネットからなるファラデー回転子の
両面に偏光子を重ね合わせて接合一体化した光アイソレ
ータ素子を、光ファイバを内装したキャピラリーの端面
に接合してキャピラリー型光アイソレータを構成したこ
とによって、以下のような効果を有する。
As described above, according to the present invention, an optical isolator in which a polarizer is superposed on both surfaces of a Faraday rotator and bonded and integrated is surrounded by a magnet around an optical isolator element. A capillary type optical isolator is constructed by joining to the end face of a capillary, or an optical isolator element in which a polarizer is superimposed on both sides of a Faraday rotator made of magnetic garnet and joined and integrated is an end face of a capillary containing an optical fiber The following effects can be obtained by forming a capillary-type optical isolator by bonding to the optical isolator.

【0039】(1)小型の光アイソレータ素子をキャピ
ラリーと一体に構成しているため、全体を小型でコンパ
クトな構造とすることができ、これを用いることによっ
て光モジュールを小型にできる。
(1) Since the small optical isolator element is formed integrally with the capillary, the whole structure can be made small and compact, and the use of this makes it possible to make the optical module small.

【0040】(2)各素子を接合一体化してあるため、
モジュール実装時の部品点数が削減され、結合系の構成
も簡素で、組立時のアライメントが容易になる。
(2) Since each element is joined and integrated,
The number of components at the time of module mounting is reduced, the configuration of the coupling system is simple, and alignment at the time of assembly is facilitated.

【0041】(3)光アイソレータ素子は多数個取りで
容易に作製でき、小型化できるため、低コストで製造で
きる。
(3) Since the optical isolator element can be easily manufactured by taking a large number of pieces and can be reduced in size, it can be manufactured at low cost.

【0042】(4)光アイソレータ素子を構成する各素
子の接合や、キャピラリーとの接合に低融点ガラスを使
用すれば、温度・湿度変化においても特性が変動せず、
入射光強度にも耐性があり、信頼性を高くできる。
(4) If low-melting glass is used for bonding each element constituting the optical isolator element and bonding to the capillary, the characteristics do not change even when the temperature and humidity change.
It is also resistant to incident light intensity and can increase reliability.

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

【図1】本発明のキャピラリー型光アイソレータを示し
ており、(a)は斜視図、(b)は(a)中のX−X線
断面図である。
1A and 1B show a capillary optical isolator of the present invention, wherein FIG. 1A is a perspective view and FIG. 1B is a cross-sectional view taken along line XX in FIG.

【図2】本発明のキャピラリー型光アイソレータを用い
た光モジュールを示す縦断面図である。
FIG. 2 is a longitudinal sectional view showing an optical module using the capillary type optical isolator of the present invention.

【図3】(a)(b)は本発明のキャピラリー型光アイ
ソレータの他の実施形態を示す断面図である。
FIGS. 3A and 3B are cross-sectional views showing another embodiment of the capillary type optical isolator of the present invention.

【図4】本発明のキャピラリー型光アイソレータの他の
実施形態を示す断面図である。
FIG. 4 is a sectional view showing another embodiment of the capillary type optical isolator of the present invention.

【図5】従来の光アイソレータを示す断面図である。FIG. 5 is a sectional view showing a conventional optical isolator.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1:キャピラリー 1a:斜面 1b:球面 2:光ファイバ 2a:コア 3:光アイソレータ素子 31:偏光子 32:ファラデー回転子 33:偏光子 4:磁石 5:金属筒 6:レンズ 7:ガラス板 9:入射光 9’:戻り光 10:キャピラリー型光アイソレータ 1: Capillary 1a: Slope 1b: Spherical surface 2: Optical fiber 2a: Core 3: Optical isolator element 31: Polarizer 32: Faraday rotator 33: Polarizer 4: Magnet 5: Metal cylinder 6: Lens 7: Glass plate 9: Incident light 9 ': Return light 10: Capillary optical isolator

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】ファラデー回転子の両面に偏光子を重ね合
わせて接合一体化した光アイソレータ素子の周囲を磁石
で取り囲んでなる光アイソレータを、光ファイバを内装
したキャピラリーの端面に接合してなるキャピラリー型
光アイソレータ。
An optical isolator in which a polarizer is superimposed on both sides of a Faraday rotator and bonded and integrated to surround an optical isolator element with a magnet, and the optical isolator is joined to an end face of a capillary containing an optical fiber. Type optical isolator.
【請求項2】磁性ガーネットからなるファラデー回転子
の両面に偏光子を重ね合わせて接合一体化した光アイソ
レータ素子を、光ファイバを内装したキャピラリーの端
面に接合してなるキャピラリー型光アイソレータ。
2. A capillary type optical isolator in which a Faraday rotator made of a magnetic garnet has an optical isolator element in which polarizers are superposed and bonded on both sides and bonded and integrated to an end face of a capillary containing an optical fiber.
【請求項3】上記光アイソレータ素子を金属筒、ガラス
板、レンズ等で気密封止した事を特徴とする請求項1又
は2記載のキャピラリー型光アイソレータ。
3. The capillary type optical isolator according to claim 1, wherein said optical isolator element is hermetically sealed with a metal cylinder, a glass plate, a lens or the like.
【請求項4】上記キャピラリーに内装した光ファイバに
おける光アイソレータ素子側端部のモードフィールド径
を拡大したことを特徴とする請求項1又は2記載のキャ
ピラリー型光アイソレータ。
4. The capillary type optical isolator according to claim 1, wherein a mode field diameter of an end portion of the optical fiber housed in the capillary at an optical isolator element side is enlarged.
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