JP2002540465A - 単一モード光ファイバーカップリングシステム - Google Patents
単一モード光ファイバーカップリングシステムInfo
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Abstract
Description
99年3月29日出願の米国仮出願第60/126,937号の恩典を主張する
ものである。本発明の分野は、レンズを単一モード光ファイバーへカップリング
させるためのカップリング装置に関する。更に、本発明の分野は、そのようなカ
ップリング装置を組み込んだ医療用の撮像装置に関する。
現に向けてかなりの関心が寄せられている。例えば、侵襲性が極めて低い手順を
用いる管腔内、腔内、血管内、及び心臓内の処置並びに医学的状態の診断に、光
学的フィードバックシステムが使用されている。一つの共通な例として、これら
の手順は、典型的には、撮像用及び処置用カテーテルを用いて実施され、そこで
は、前記のカテーテルが経皮的に身体に挿入され、更に、そのカテーテルが、診
断及び/又は処置されるべき身体の領域から離れた部位で、その血管系のうちの
アクセス可能な血管へ挿入される。また、上述のカテーテルは、身体の疾患部分
を位置決め及び診断するために使用される撮像装置を備えることができ、典型的
には、そのような撮像装置は、カテーテルの遠位端に配置される。
いた。しかし、もっと最近になって、光干渉性断層撮影法(OCT)を使用する
撮像装置に対する興味が高まっている。このOCTの技法では、音響波ではなく
、後方反射光を測定するものの、OCTは、伝統的な超音波撮像法と類似の方法
である。OCTは、低干渉性干渉法を用いて、生物学的構造の高分解能横断面撮
像を果たす。OCTは、伝統的な超音波撮像法よりも高い解像力を持っているた
め、部分的には、将来有望な撮像法である。
イバーと連接して使用される。1つもしくはそれ以上のそれらの光ファイバーは
、像を表示するイメージングコンソールに取り付けられるか、あるいは、データ
を解釈するプロセッサーに取り付けられる。そのようなシステムの考えられる適
用形態は、ポリープや他の粘膜組織の静的な組織分光鏡検査、ヒト解剖学の様々
な部分の線形スキャン、並びに、動脈、胃腸管、泌尿器科学的構造物、胆管の樹
状構造物、及び神経系の管等の管状容器の横断面観測を含む。勿論、OCT撮像
法はそれらの特定的に述べられた用途以外の適用形態でも使用できるため、上述
の例は例示的なものにすぎない。
、内視鏡、細胞鏡、結腸鏡、またはS状結腸鏡を利用する。そのような観察器械
は、典型的には、生検装置、光源、及び視覚的誘導用の光路に直接役立っている
。光学的なフィードバックに関わる他の手順は、ガイドワイヤーを使用する。更
に別なものは、胸部生検のための乳房や、開口部を通じてアクセスできない他の
領域等、その解剖学のある部分へ直接アクセスするためのトロカールを使用する
。
用いることが多い。そのような適用形態では、光源から発せられた光を単一モー
ド光ファーバーにカップリングしなければならず、そのため、その光を非常に小
さな直径に集束するための光学的手段(optics)が必要になる。このとき、光フ
ァイバーの伝搬領域またはコアは、典型的には、光学的フィードバックシステム
を伴う多軸位置決め装置を用いて、その集束された光のビームと位置合せされる
。また、そのレンズは、エポキシ樹脂接着剤またはハンダを用いて適所に固定さ
れる。光を光ファイバーにカップリングする効率に影響を及ぼすファクターには
多くのものがあるが、一つの最も重大なファクターは、光ファイバーの軸とレン
ズ系の光学軸との位置合せ精度である。
内での損失が比較的低い状態で、所望の位置へ伝搬される。光ファイバーの端に
達すると、そのファイバーから出射する光線は発散光となり、狭い円錐角度内で
この光ファイバーから出射する。次いで、その出射光線は、1つもしくはそれ以
上のレンズを用いて所望の形状に曲げられる。先行技術の設計では、光を集束ま
たはコリメートするために様々なレンズ系が用いられてきた。従来の光学的手段
は、時として、多数のレンズを必要とし、その場合には、各レンズにそれ自体の
精密なホルダーまたは位置決めシステムが必要になる。屈折率分布型(GRIN
)レンズは、レンズ内で光路を曲げることにより、必要なレンズの枚数を低減す
ることができる。しかし、GRINレンズも、単一モード光ファイバーへの効率
的なカップリングを得るためには、複雑で高価な位置決めシステムが必要である
。
に光を閉じ込める。コア、即ち、そのファイバーのうちで光を実際に伝搬する領
域は低屈折率材料で構成され、そして、クラッド(外側のガラス層)は高屈折率
材料で作成される。こうすることにより、コアからの迷光は光ファイバーのコア
内へ反射しかえされることとなり、損失が殆どない状態を創出することができる
。単一モード光ファイバーのコアのサイズは、その直径が約3ミクロンから9ミ
クロンまでの範囲である。
ある。この光ファイバーは、コアとクラッドとの区別がなく、寧ろ、屈折率が半
径方向で変化しており、これにより、光はそのファイバーの中心に向けて曲げ戻
されることとなり、結果として正弦波状の光路がもたらされる。非常に短い距離
に対しては、このファイバーは、GRINロッドレンズがするのと全く同じ仕方
で光を曲げるので、レンズとしてこの光ファイバーを使用することもできる。屈
折率分布型光ファイバーをレンズとして用いることの利点は、屈折率分布型光フ
ァイバーは、単一モード光ファイバーと同一の直径で入手が可能なことと、それ
らが極めて安価なことである。
カテーテルを必要とすることが多い。これは、非常に小さな直径が要求されてい
るため、通常の光学的手段の使用を制限するだけでなく、あるケースでは、GR
INロッドレンズの使用をも制限する。これらの装置に単一モード光ファイバー
が使用されるときには、しばしば、その装置の先端、即ち遠位端に集束用または
コリメート用の光学的手段が必要になる。光を集束させなければならないその直
径が約5ミクロン(0.0002″)であるため、能動的なアラインメントシス
テムを用いることなく、必要とされる精度を持ってレンズを位置合わせするのは
困難ないし不可能である。この作業のコスト及び複雑性を排除するようなシステ
ムが求められている。
即ち、動脈の内部を横断してビームを走査するため、この光ファイバー及び/又
は何らかの関連する光学的コンポーネントを回転させるのが望ましいことが多い
。そのビームの一部は、光学レンズ及びリフレクターの使用を通じて後方へ反射
される。独立した分析装置が、この単一モード光ファイバーのデータを分析する
。このとき、光ファイバーの回転位置決め情報を得ることにより、数学的なアル
ゴリズムを通じて光学的なマップを再構築し、走査された領域の詳細なイメージ
ングデータを作成することができる。また、例えばリアルタイム、またはリアル
タイムに近いイメージングを得るため、このイメージングデータをモニター上に
表示することができる。
第5,872,879号に開示されている。この特許は、本明細書で十分に開示
される参照として組み入れられている。一般的には、挿入装置(即ち、カテーテ
ル、内視鏡、ガイドワイヤー、トロカール等)内で光ファイバーを回転させるた
めに、ファイバー−オプティックモーターアセンブリが使用される。
学レンズを単一モード光ファイバーに位置合わせするのは非常に難しい。それら
の単一モード光ファイバーと光学レンズとを位置合わせするために、時間のかか
る光学的フィードバックをベースとしたシステムを利用することができるものの
、これらの装置及びシステムは、複雑でコストが嵩む。従って、単一モード光フ
ァイバーに集束、コリメート、及びカップリングすることができる、コンパクト
で低コストの光学レンズシステムに対するニーズがある。
せるためのレンズアラインメントアセンブリが開示される。このレンズアライン
メントアセンブリは単一モード光ファイバーを含んでおり、その光ファイバーは
特定の外径を有している。この光ファイバーの一方の端部に隣接してレンズが配
置されており、そのレンズは特定の外径を有している。このレンズと少なくとも
前述の光ファーバーの一部を位置決めチューブが取り囲んでいる。この位置決め
チューブは中空の穴を有しており、その穴は、レンズと光ファイバーを同心的に
整列させると共に、軸方向に関しても整列させるように、前記のチューブが光フ
ァイバー並びにレンズの外径と密着したすべり嵌合を形成できるような内径を有
している。
開示される。この装置は、回転可能な単一モード光ファイバーと、その光ファイ
バーの一方の端部に隣接して配置された円柱状の形状を為すレンズとを含んでい
る。更に、そのレンズは、光ファイバーに隣接した側のレンズの端部とは反対側
に位置するレンズのもう一方の端部に配置された角度付きの切子面を含んでおり
、この角度付き切子面は、反射面を形成すべく反射材料でコーティングされてい
る。また、この角度付き切子面に対向する側では、レンズ上に平面が配置されて
おり、その平面は、光がレンズの外面を通過する際の光の屈折を緩和する。
光ファイバーカップラーが開示される。このカップラーは、レセプタクルと単一
モード光ファイバーを含み、その光ファイバーは、前述のレセプタクル内に固定
的に保持され、そして、この回転式光ファイバーカップラーの光学軸と同心に為
されている。その一部が研削及び研磨された部分を有するGRINロッドレンズ
は、上述のレセプタクル内で密着したすべり嵌合を形成すべくレセプタクルに挿
入可能であり、ここで、そのロッドレンズは、前述の光ファイバーの一方の端部
に隣接して配置されており、そして、回転変調を最小化するため、そのロッドレ
ンズ、レセプタクル、及び光ファイバーの回転軸は上述の光学軸と共線的な関係
に為されている。
プタクルと、単一モード光ファイバー、及び非球面レンズを含んでいる。その単
一モード光ファイバーは、上述のレセプタクル内に固定的に保持され、そして、
前記の回転式光ファイバーカップラーの光学軸と同心に為されている。非球面レ
ンズは、光ファイバーの一方の端部に隣接して側方に配置されており、ここで、
回転変調を最小化するため、そのロッドレンズ、レセプタクル、及び光ファイバ
ーの回転軸は上述の光学軸と整列するように為されている。
位置決めチューブ6、及びレンズ8からなる同心の円柱状アセンブリとしてのレ
ンズアラインメントアセンブリ2の軸方向横断面図が示されている。位置決めチ
ューブ6は、あらゆる剛性材料から中空の穴を伴って製作されてよく、このチュ
ーブは、直径及び真直度に関して厳しい公差で形成される内径「a」を有してい
る。制限的な意味でなく、例示の目的で説明すると、位置決めチューブ6を構成
する剛性材料は、ステンレス鋼、黄銅、セラミック等であってよい。位置決めチ
ューブ6の内径「a」は、単一モード光ファイバー4とレンズ8の両方の外径「
b」と密着したすべり嵌合を形成し、これにより、同心的に整列し且つ軸方向に
関しても整列した状態で単一モード光ファイバー4とレンズ8を保持する手段が
提供される。単一モード光ファイバー4とレンズ8は、端と端とが一緒になって
物理的に接していてもよいし、あるいは、代替的に、ファイバー4とレンズ8と
の間に小さなギャップ「c」が設けられている方が望ましいものと考えられる。
光の拡散及び損失を最小化するため、ファイバー4とレンズ8との間に、屈折率
整合用のゲルまたはエポキシ樹脂10を配してもよい。伝搬される光学信号と干
渉する可能性のある後方反射を最小化するため、ファイバー4とレンズ8の両端
部には角度「d」が付いている方が望ましいものと考えられる。更に図1を参照
すると、単一モード光ファイバー4から出射する光学エネルギーは、単一モード
光ファイバー4の開口数によって定まる発散角度と呼ばれる開光角度「e」で円
錐の形状で出射する。その発散光は、開光角度「e」でレンズ8に入射し、続い
て、レンズ8の半径方向的に変えられた屈折率により曲げられて、正弦波状の形
状を為す光路12を進む。レンズ8は、単一モード光ファイバー4の負の円錐角
から、集束ビーム、または、単一モード光ファイバー4の発散角「e」までの間
で設定され得る様々な円錐角度を持った光ビーム14を形成するため、様々な長
さに設定することができる。後方反射を最小化するため、レンズ8の遠位側端部
面16も角度「f」で研磨してもよい。更に、レンズ8はどちらの方向にも機能
するので、円錐角度「e」内で遠位側のレンズ面16に入射した光は、レンズ8
により、単一モード光ファイバーのコア4に集束される。望ましくない後方反射
を低減するため、ミラーまたはプリズム等の更なる光学的手段を位置付けるべく
、位置決めチューブ6の遠位側端部面16を角度「g」で研磨してもよい。
レンズ8を含むレンズアラインメントアセンブリ2の半径方向横断面図が示され
ている。位置決めチューブ6の内径「a」は、レンズ8の外径「b」の周囲に約
1ミクロンから約5ミクロンまでのクリアランスを持って形成され、これにより
、十分な精度を持ってレンズ8を好適にはレンズ8と同一の外径「b」を有する
単一モード光ファイバー4と同心的に且つ軸方向的に整列させた状態で、レンズ
8を保持することができる。このことに関して更に述べれば、位置決めチューブ
6は、レンズ8及び単一モード光ファイバー4の外径と密着したすべり嵌合を形
成する。
ピッチの屈折率分布型光ファイバーレンズ30が軸方向横断面図で示されている
。コリメートされたビーム32を生成するため、レンズ30は、このレンズの外
径と使用する光の波長で定まる特定の長さLまで研削及び研磨される。単一モー
ド光ファイバー34からの光は、単一モード光ファイバー34の開口数によって
定まる円錐角度「h」内でその端部切子面36を通じてレンズ30に入射する。
続いて、光は、レンズ30の半径方向的に変えられた屈折率により、レンズ30
内の正弦波状の光路38に曲げられる。後方反射を低減するため、レンズの端部
切子面36及び37に角度「i」及び「j」を付けてもよい。レンズ30は、光
が端部切子面37をでるときにコリメートされたビーム32を生成すべく、光が
全正弦波周期の4分の1を走行するように長さ「L」を設定してあるため、4分
の1ピッチレンズと呼ばれる。逆に、コリメートされたビーム32が切子面37
に入射する場合には、その光は、正弦波光路38を通って単一モード光ファイバ
ー34に集束される。最も好適には、単一モード光ファイバー34の外径とレン
ズ30の外径は同じである。このことに関して更に述べれば、それらの外径が等
しいことにより、図1に示されている位置決めチューブ等の保持機構内で単一モ
ード光ファイバー34とレンズ30を同心的に且つ軸方向的に整列させることが
可能になる。
ズが軸方向横断面図で示されている。長さL’は、図2に示されている4分の1
ピッチレンズよりも長い長さに設定されている。切子面42から出射する光40
は、小さなスポット44に集束し、このスポットは、単一モード光ファイバー3
4のコア直径と同程度に小さくすることもできる。単にレンズの長さを変えるだ
けで様々な形状のビームが得られるので、これは非常に有用である。例えば、レ
ンズ30の長さを変えることにより、集束ビーム、非集束(発散)ビーム、及び
平行ビームを生成することができる。
で示されている。このコリメーター・リフレクター60は、レンズ72を含んで
いる。コリメーター・リフレクター60の遠位側端部は、角度付き切子面62を
創出するため、角度「l」で研磨される。光ビーム66をコリメーター・リフレ
クター60の軸68に対する法線に対して角度「m」で反射させるため、この角
度付き切子面62をアルミニウム64等の適当な反射材料でコーティングする。
上述の反射材料として、金や銀等の他の金属を使用してもよい。光ビーム66が
コリメーター・リフレクター60の表面から出射する際の焦点ぼけを排除するた
め、角度付き切子面62に対向して平坦部70が研磨される。図1に示されてい
る形態と同様に、単一モード光ファイバーから出射した光はレンズ72に入射し
、続いて、レンズ72の半径方向的に変えられた屈折率により、正弦波状の形状
を為す光路74に曲げられる。従って、光の波長が一定している場合には、レン
ズ72の長さが、出射する光ビーム66の形状を決定する。レンズ72の長さを
適切に設定することにより、平行光ビームや集束光ビーム66を生成することが
できる。更に、正弦波状の形状を為す光路74に関して異なる位置に角度付き切
子面62を配置することも、光ビーム66の形状に影響を及ぼすであろう。図1
の場合と同様に、単一モード光ファイバー72は、レンズ72の端部(角度付き
切子面62がある側とは反対側のレンズ72の端部)に接している。
ンブリ60の遠位側端面図が示されている。光が平坦部70の領域におけるレン
ズ72の外面で屈折される際の光ビーム66の焦点ぼけを排除するため、レンズ
72の角度付き切子面62に対向して平坦部70が研磨されている。このように
すると、その光は、レンズ72の外側の円柱状表面76を通らない。これは、望
ましくない後方反射の原因となり得る界面の数を減らすのに有用であると共に、
コンポーネントの数や組み立ての工程数を減らすのにも有用であり、従って、製
品のコストを引き下げることにもつながる。
の軸方向横断面図が示されている。平行ビーム92がGRINロッドレンズ96
の近位側端部面94に入射する。レンズ96の外径「o」の一部は、約1ミクロ
ンから約5ミクロンまでの範囲内のサイズ公差で精密に研削及び研磨されている
。レンズ96のこの部分は、FCまたはSCレセプタクル98として当業者に広
く知られているタイプの電気通信コネクターの内径「p」内に密着したすべり嵌
合するサイズに為されている。後方反射を最小化するため、GRINロッドレン
ズ96の近位側端部面94は、好適には、角度「q」で研磨されているか、ある
いは、反射防止膜100でコーティングされている。
め、GRINロッドレンズ96と単一モード光ファイバー104との間に屈折率
整合用材料102を配してもよい。GRINロッドレンズ96は、そのレンズ9
6内で光を正弦波状の形状を為す光路108に曲げ、従って、光の波長が一定の
場合には、GRINロッドレンズ96の長さが、GRINロッドレンズ96の遠
位側端部面110から出射する光ビームの形及び直径を決定する。
ド光ファイバー104に集束する。一つの好適なGRINロッドレンズのこの長
さは、光が、全360゜の正弦波状の形状を為す光路のうちの4分の1を通じて
曲がるため、0.25ピッチレンズと呼ばれる。GRINロッドレンズ96は、
密着したすべり嵌合により、単一モード光ファイバー104と同心的で且つ軸方
向の接触並びにアラインメントがとれた状態で保持される。レセプタクル98の
セラミック製スリーブ114にGRINレンズ96を確保するため、随意的にエ
ポキシ樹脂111を使用することができる。単一モード光ファイバー104は、
FCまたはSC型コネクター120の雄部分のセラミック製フェルール118に
より、光学軸116と同心的に保持されている。そのフェルールの外径「r」は
、レセプタクル98の内径「p」内にきっちり嵌合するように製造されており、
そして、単一モード光ファイバーは剛性エポキシ樹脂112を用いてフェルール
118内に結合されている。単一モード光ファイバー104とフェルール118
の近位側端部面は、ある角度を付けて設定してもよい。更に、望ましくない後方
反射を低減するため、GRINロッドレンズ96の隣接する端部面にも角度を付
けてよい。
対を為す両半分は、それらが接続された後、シャフト124と共に、一緒になっ
て回転する。レセプタクル98は、カップラー90の軸116を中心としたボル
ト円において約120゜で等間隔に配列された3つのネジ126を用いて取り付
けられる。それらのネジ126は、О−リング128に抗じてそれらのネジ12
6をしっかり締める際の角度調節「s」も提供する。それらのネジ126をo−
リング128に抗じて個別的に調節することにより、平行ビーム92の光学11
6軸に関する、レセプタクル98、単一モード光ファイバー104、及びGRI
Nロッドレンズ96の正確な角度アラインメントが得られる。また、複数の半径
方向調節用ネジ130を個別的にしっかり締めることにより、平行ビーム92の
光学軸116に関する、コネクターアセンブリ122、単一モード光ファイバー
104、及びGRINロッドレンズ96の正確な同心的アラインメントが可能に
なる。望ましくない回転変調を最小化するため、GRINロッドレンズ96、レ
セプタクル98、コネクターのフェルール118、及び単一モード光ファイバー
104の回転軸は、光学軸116と正確に位置合わせされる。
半径方向横断面図が示されている。2個の止めネジ132が相互に90゜で等間
隔に配列されており、そして、抵抗をもたらし、且つ、光学軸116に関するコ
ネクターアセンブリ122とレセプタクル98の同心性を調節できるように、そ
れらの止めネジ132からそれぞれ180゜の位置にスプリングプランジャー1
34が配置されている。それらの止めネジ132及びスプリングプランジャー1
34は、単一モード光ファイバー104の同心的アラインメントを調節するため
の比較的簡単な機構を提供する。
の横断面図が示されている。この形態は、非球面レンズ142の開口数を単一モ
ード光ファイバー144の開口数により良好に合わせることができるため、改善
されたカップリング効率をもたらし得る。図4に示されているGRINロッドレ
ンズを用いる回転式ファイバーカップラーと同様に、カップラー146は、自由
空間ビーム152の光学軸150に関する、電気通信タイプのFCまたはSC型
単一モード光ファイバーコネクター148の相対的な同心的及び角度的アライン
メントを可能にする。非球面レンズ型ファイバーカップラー146は、製造業者
により、電気通信タイプコネクター148の内部に単一モード光ファイバー14
4を位置付けるFCまたはSC型コネクターレセプタクル154と組み合わされ
、且つ、光学的に位置合わせされる。非球面レンズ142は、好適には、単一モ
ード光ファイバー144の一方の端部に隣り合って側方に配置され、そこでは、
自由空間が、非球面レンズ142と単一モード光ファイバー144を分離してい
る。後方反射を低減するため、単一モード光ファイバー144の近位側端部面1
56は、反射防止膜158でコーティングしてもよいし、あるいは、角度「u」
をもって設定してもよい。好適には、2個の止めネジ165が90゜離れて放射
状に配置されており、これらのネジにより、アダプター164が回転シャフト1
61に取り付けられる。3個のネジ160と3個のネジ162は、軸150の周
りに120゜で等間隔に配列されている。ネジ162でカップラー146がアダ
プター164に取り付けられ、そして、それらのネジ162を個別的に調節する
ことにより、レセプタクル154とコネクター148を含むカップラー146の
、光学軸150に関する正確な角度的アラインメントが可能になる。一方、ネジ
160は、上述の位置合せ後、カップラー146を適所に固定するためのロック
機構を提供する。止めネジ166は、光学軸150に関する、カップラー146
と非球面レンズ142の同心的な調節を提供する。望ましいアラインメントが達
成されたら、3個のネジ160及び/又はエポキシ樹脂168を用いてカップラ
ー146を適所にロックする。
0の端面図が示されている。抵抗をもたらし、且つ、光学軸150に関するカッ
プラー140の同心的な調節を可能にするため、止めネジ166に対向する18
0゜の位置にスプリングプランジャー170が配置されている。止めネジ166
とスプリングプランジャー170は、単一モード光ファイバー144の同心的な
アラインメントを調節するための比較的簡単な機構を提供する。
の単一モード光ファイバー4,34,104,144を回転させるために、駆動
ユニットまたはモーターアセンブリが使用される。この駆動ユニットまたはモー
ターアセンブリは、駆動シャフト等を介して単一モード光ファイバー4,34,
104,144と結び付き、順に、カテーテルシースまたは他の介入装置内でそ
れらを回転させる。レンズ8、30、72等の光学エレメントは、典型的には、
単一モード光ファイバー4,32,104,144の遠位側端部に配置される。
図3及び3Aのコリメーター・リフレクターに関して言えば、360゜スキャン
するため、好適には、レンズ72全体がその軸に関して回転する。この件に関し
て更に言えば、介入装置が全360゜の走査領域をスキャンし、撮像することが
できる。代替的に、360゜のうちの円弧、即ち一部をスキャンすべく、レンズ
72を前後に振ってもよい。
ブリ2は前方を見ており、そこでは、光ビーム14は、光学軸の方向でレンズ8
に入射及び出射する。また、レンズアラインメントアセンブリ2を、ミラー、リ
フレクター、レンズ、屈折用光学素子等の付加的な光学コンポーネントと結合さ
せてもよい。レンズアラインメントアセンブリ2は、回転する適用形態で使用す
ることもできるし、回転しない適用形態で使用することもできる。
116の周りで回転できる。シャフト124、FC/SCコネクターアセンブリ
122、レセプタクル98、GRINロッドレンズ96、及び他のコンポーネン
トは、すべて、この光学軸116に関して、一緒になって回転する。図4に見ら
れるもののうち、回転しない部分は平行ビーム92だけである。GRINロッド
レンズ型カップラー90は、光学的なコリメート用/集束用レンズまたはレンズ
群が配置される場所の近位側に配置される。従って、GRINロッドレンズ型カ
ップラー90は、光の平行ビーム92と回転式単一モード光ファイバー104と
の間のインターフェース機器として機能する。
ー140も、自由空間ビーム152と回転式単一モード光ファイバー144との
間のインターフェース機器として機能する。この装置では、他のコンポーネント
の中でもとりわけ、アダプター164、コネクター148、カップラー146、
非球面レンズ142、及び単一モード光ファイバー144は、光学軸150に関
して、すべて回転する。回転しない部分は自由空間ビーム152だけである。
示されている。このレンズアラインメントアセンブリ180は、好適には、比較
的大きなレンズが使用されるときに用いられる。レンズアラインメントアセンブ
リ180は、光ファイバー184とレンズ186を保持する位置決めチューブ1
82を含んでいる。好適には、レンズ186はGRINロッドレンズである。有
利には、光ファイバー184の外側であって、且つ、位置決めチューブ182の
内側に、同心チューブ188が配置される。その同心チューブ188は、より大
きなレンズ186の直径に合わせるべく、比較的小さな直径の光ファイバー18
4を適合または拡張するために使用される。好適には、この同心チューブ188
は、光学的に透明な材料でできている。一つの好適な材料は、毛細管等の形態を
為すガラスである。この実施態様は、口径が大きなレンズを使用するときに特に
有用である。レンズ186の直径が大きければ大きいほど、口径が大きくなり、
それ故、光ファイバー184内へ集光及びカップリングされる光の量が増大する
。
同心チューブ188は、光ファイバー184の外径「b」と密着したすべり嵌合
をもたらすサイズに為された内径「a」を有している。更に、同心チューブ18
8は、レンズ186の外径とぴったり合うサイズに為された外径「c」を有して
いる。好適には、この外径「c」は、レンズ186の外径に等しい。位置決めチ
ューブ182は、内径「d」を有している。好適には、同心チューブ188の外
径「c」と位置決めチューブ182の内径「d」は、同心チューブ188と位置
決めチューブ182との間に密着したすべり嵌合をもたらすような仕方で設計さ
れる。レンズ186も、位置決めチューブ182内に密着したすべり嵌合で保持
される。
置決めチューブ182の内径「d」は、ドリル加工、リーマー加工、または引抜
き加工等で作成されたまっすぐな直径であってよい。代替的に、その内径「d」
は、正確なアラインメントと適切な同心性を維持すべく、レンズ186及び同心
チューブ188と十分な接触をもたらすため、位置決めチューブ182をサイジ
ングマンドレル上にクリンプすることにより適当なサイズに為すこともできる。
ることなく、様々な変形を為すことが可能であり、そして、本発明は、そのよう
なすべての変形態様及び均等物をカバーすべく意図されている。
するためのマイクロ−ミニチュアオプティックスを位置決めする光学システムの
軸方向横断面図である。
の軸方向横断面図である。
ムの端面図。
横断面図である。
図である。
メントアセンブリの軸方向横断面図である。
Claims (33)
- 【請求項1】 レンズを単一モード光ファイバーにカップリングするレンズ
アラインメントアセンブリであって、該アセンブリが、 単一モード光ファイバーであって、該光ファイバーが特定の外径を有する単一
モード光ファイバーと、 前記光ファイバーの一方の端部に隣接して配置されたレンズであって、該レン
ズが前記単一モード光ファイバーの外径と等しい外径を有しているレンズと、 前記レンズと少なくとも前記光ファイバーの一部を取り囲む位置決めチューブ
であって、該位置決めチューブは中空の穴を有しており、そして、該穴は、前記
チューブが、該レンズ及び該光ファイバーを同心的に、且つ、軸方向的に位置合
せするように、該光ファーバーと該レンズとの両方の外径と密着したすべり嵌合
を形成するような内径を有している、位置決めチューブと、 を含むことを特徴とするレンズアラインメントアセンブリ。 - 【請求項2】 前記光ファイバー及び前記レンズが、端と端との配列におい
て、物理的に相互に接していることを特徴とする、請求項1記載のレンズアライ
ンメントアセンブリ。 - 【請求項3】 前記光ファイバーと前記レンズの隣接する端部との間に、小
さなギャップが形成されていることを特徴とする、請求項1記載のレンズアライ
ンメントアセンブリ。 - 【請求項4】 前記小さなギャップに屈折率整合用のゲルが配置されている
ことを特徴とする、請求項3記載のレンズアラインメントアセンブリ。 - 【請求項5】 前記小さなギャップに屈折率整合用のエポキシ樹脂が配置さ
れていることを特徴とする、請求項3記載のレンズアラインメントアセンブリ。 - 【請求項6】 後方反射を最小化するため、前記光ファイバーと前記レンズ
の該隣接する端部とが角度付けされていることを特徴とする、請求項1記載のレ
ンズアラインメントアセンブリ。 - 【請求項7】 後方反射を最小化するため、前記光ファイバーに隣接する側
の前記レンズの端部とは反対側に位置する該レンズの端部が角度付けされている
ことを特徴とする、請求項1記載のレンズアラインメントアセンブリ。 - 【請求項8】 前記位置決めチューブの該穴が、前記光ファイバー及び前記
レンズの外径よりも約1ミクロンから約5ミクロンまでの範囲内で大きい内径を
有していることを特徴とする、請求項1記載のレンズアラインメントアセンブリ
。 - 【請求項9】 前記レンズがコリメート用レンズであることを特徴とする、
請求項1記載のレンズアラインメントアセンブリ。 - 【請求項10】 前記レンズが4分の1ピッチの屈折率分布型ファイバーレ
ンズであることを特徴とする、請求項9記載のレンズアラインメントアセンブリ
。 - 【請求項11】 前記レンズが集束用レンズであることを特徴とする、請求
項1記載のレンズアラインメントアセンブリ。 - 【請求項12】 組み合わされたコリメーター・リフレクターであって、該
コリメーター・リフレクターが、 回転式単一モード光ファイバーと、 前記光ファイバーの一方の端部に隣接して配置された円柱状の形状を為すレン
ズと、 からなり、そして、該レンズが更に、 (a)前記光ファイバーに隣接する側の前記レンズの端部とは反対側に位置す
る該レンズの端部に配置された角度付きの切子面であって、反射面を形成するた
め、該角度付き切子面が反射材料でコーティングされている角度付きの切子面と
、 (b)前記角度付き切子面に対向して該レンズに配置された平坦面であって、
前記平坦面が、該レンズの外面を光が通過する際の光の屈折を緩和する平坦面と
、 を含んでいることを特徴とする、組み合わされたコリメーター・リフレクター。 - 【請求項13】 前記レンズがコリメート用レンズであることを特徴とする
、請求項12記載の組み合わされたコリメーター・リフレクター。 - 【請求項14】 前記レンズが集束用レンズであることを特徴とする、請求
項12記載の組み合わされたコリメーター・リフレクター。 - 【請求項15】 前記光ファイバー及び前記レンズが、端と端との配列にお
いて、物理的に相互に接していることを特徴とする、請求項12記載の組み合わ
されたコリメーター・リフレクター。 - 【請求項16】 前記光ファイバーと前記レンズの隣接する端部との間に小
さなギャップが形成されていることを特徴とする、請求項12記載の組み合わさ
れたコリメーター・リフレクター。 - 【請求項17】 前記小さなギャップに屈折率整合用のゲルが配置されてい
ることを特徴とする、請求項12記載の組み合わされたコリメーター・リフレク
ター。 - 【請求項18】 前記小さなギャップに屈折率整合用のエポキシ樹脂が配置
されていることを特徴とする、請求項12記載の組み合わされたコリメーター・
リフレクター。 - 【請求項19】 前記反射材料が、アルミニウム、金、及び銀からなるグル
ープから選択される金属であることを特徴とする、請求項12記載の組み合わさ
れたコリメーター・リフレクター。 - 【請求項20】 単一モード光ファイバー用の回転式光ファーバーカップラ
ーであって、該カップラーが、 レセプタクルと、 単一モード光ファイバーであって、該光ファイバーが、前記レセプタクル内に
固定的に確保されており、そして、該回転式光ファイバーカップラーの光学軸と
同心に為されている単一モード光ファイバーと、 GRINロッドレンズであって、該ロッドレンズは、前記レセプタクル内で密
着したすべり嵌合を形成するため、該レセプタクル内に挿入可能な、研削及び研
磨された部分を有しており、ここで、前記ロッドレンズが、前記光ファイバーの
一方の端部に隣接して配置され、そして、回転変調を最小化するため、該ロッド
レンズ、レセプタクル、及び光ファイバーの回転軸が前記光学軸と共線的な関係
に為されている、GRINロッドレンズと、 を含むことを特徴とする回転式光ファイバーカップラー。 - 【請求項21】 屈折率整合用エポキシ樹脂が前記ロッドレンズを前記光フ
ァイバーに結びつけていることを特徴とする、請求項20記載の回転式光ファイ
バーカップラー。 - 【請求項22】 更に、前記レセプタクルが、前記光学軸に関する、該レセ
プタクル、光ファイバー、及びロッドレンズの環状調節用に、軸方向に向けられ
た複数のネジを含んでいることを特徴とする、請求項20記載の回転式光ファイ
バーカップラー。 - 【請求項23】 後方反射を最小化するため、前記光ファイバーと前記レン
ズの隣接する端部が角度付けされていることを特徴とする、請求項20記載の回
転式光ファイバーカップラー。 - 【請求項24】 後方反射を最小化するため、前記光ファイバーに隣接する
側の前記レンズの端部とは反対側に位置する該レンズの端部が角度付けされてい
ることを特徴とする、請求項20記載の回転式光ファイバーカップラー。 - 【請求項25】 後方反射を最小化するため、前記光ファイバーに隣接する
側の前記レンズの端部とは反対側に位置する該レンズの端部が反射防止膜でコー
ティングされていることを特徴とする、請求項20記載の回転式光ファイバーカ
ップラー。 - 【請求項26】 前記レンズがコリメート用レンズであることを特徴とする
、請求項20記載の回転式光ファイバーカップラー。 - 【請求項27】 前記レンズが4分の1ピッチの屈折率分布型ファイバーレ
ンズであることを特徴とする、請求項20記載の回転式光ファイバーカップラー
。 - 【請求項28】 前記レンズが集束用レンズであることを特徴とする、請求
項20記載の回転式光ファイバーカップラー。 - 【請求項29】 更に、前記レセプタクルが、前記光学軸に関する、該レセ
プタクル、ロッドレンズ、及び光ファイバーの同心性を調節するために、半径方
向に向けられた複数のネジと、それらに対向する複数のスプリングプランジャー
とを含んでいることを特徴とする、請求項20記載の回転式光ファイバーカップ
ラー。 - 【請求項30】 単一モード光ファイバー用の回転式光ファーバーカップラ
ーであって、該カップラーが、 レセプタクルと、 単一モード光ファイバーであって、該光ファイバーが、前記レセプタクル内に
固定的に確保されており、そして、該回転式光ファイバーカップラーの光学軸と
同心に為されている単一モード光ファイバーと、 非球面レンズであって、該非球面レンズは、前記光ファイバーの一方の端部に
隣接して側方に固定的に配置されており、ここで、回転変調を最小化するため、
該非球面レンズ、レセプタクル、及び光ファイバーの回転軸が、前記光学軸と位
置合わせされている、非球面レンズと、 を含むことを特徴とする回転式光ファイバーカップラー。 - 【請求項31】 更に、前記レセプタクルが、前記光学軸に関する、該レセ
プタクル、非球面レンズ、及び光ファイバーの同心性を調節するために、半径方
向に向けられた複数のネジと、それらに対向する複数のスプリングプランジャー
とを含んでいることを特徴とする、請求項30記載の回転式光ファイバーカップ
ラー。 - 【請求項32】 後方反射を低減するため、前記非球面レンズに隣接した側
に位置する前記光ファイバーの端部が角度付けされていることを特徴とする、請
求項30記載の回転式光ファイバーカップラー。 - 【請求項33】 後方反射を最小化するため、前記非球面レンズに隣接した
側に位置する前記光ファイバーの端部が反射防止膜でコーティングされているこ
とを特徴とする、請求項30記載の回転式光ファイバーカップラー。
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