[发明专利]光波导元件及光波导元件的温度串扰抑制方法无效

专利信息
申请号: 200880010817.X 申请日: 2008-03-27
公开(公告)号: CN101652702A 公开(公告)日: 2010-02-17
发明(设计)人: 森慎吾;齐藤勉;菅又徹 申请(专利权)人: 住友大阪水泥股份有限公司
主分类号: G02F1/035 分类号: G02F1/035;G02B6/12
代理公司: 中原信达知识产权代理有限责任公司 代理人: 关兆辉;穆德骏
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 波导 元件 温度 抑制 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种光波导元件,尤其涉及在主马赫-曾德尔型光波导中组装了两个子马赫-曾德尔型光波导的、所谓嵌套(Nest)型波导构造的光波导元件。

背景技术

一直以来,在光通信领域、光测定领域中,采用SSB(Single-Sideband:单边带)调制方式、双二进制(duobinary)调制方式等向多个调制用电极施加具有预定相位差(=时间延迟)的同一调制信号的光调制方式。

在SSB型光调制器中,使用嵌套型波导构造的光波导元件,其具有将两个子马赫-曾德尔型光波导组装到主马赫-曾德尔型光波导的分支波导中的、所谓双子马赫-曾德尔型光波导。在这种光波导元件中,为了获得SSB调制信号,使用90°混合波导将两个分支的调制信号之间的相位差设定为90°,并施加到各子马赫-曾德尔型光波导的调制用电极(参照专利文献1)。

专利文献1:日本专利第3867148号说明书

专利文献2:日本特开平6-289341号公报

并且,在双二进制调制方式中,利用双重电极型马赫-曾德尔光调制器,施加到两个分支波导的各调制用电极上的调制信号使用位延迟电路使两个调制信号之间产生预定的位差。一般情况下,位延迟量在0~2T(T=1位)的范围内选择。

但是,在上述SSB调制方式中使用的嵌套型波导构造的光波导元件中,在其使用中,各子马赫-曾德尔型光波导的偏置(Bias)点即动作点随时偏移,存在无法确保稳定的动作的问题。

为了抑制这种动作点偏移,例如通过光检测部适当监测来自上述光波导元件的输出信号,当产生动作点偏移时适当使用控制装置等,进行补充该偏移部分的操作。但上述动作点的调整操作极为复杂,因此在上述嵌套型光波导构造的光波导元件的实际应用中成为障碍。

发明内容

本发明的目的在于提供一种无需控制装置等的、元件本身具有动作点偏移抑制功能的嵌套型光波导构造的光波导元件。

为了实现上述目的,本发明的一种光波导元件(嵌套型波导构造的光波导元件),其特征在于,具有:具备电光效应的基板;在上述基板上形成的光波导;以及用于调制在上述光波导内波导的光波的多个调制用电极,上述光波导在上述光波的行进方向上分支为两根而构成两根主光波导,各主光波导在上述光波的上述行进方向上进一步分支为两根而构成两根子光波导,上述两根主光波导构成主马赫-曾德尔型光波导,并且上述两根子光波导组装到上述主马赫-曾德尔型光波导内,构成子马赫-曾德尔型光波导,在上述基板的相对配置的两个上述子马赫-曾德尔型光波导之间,具有热传导抑制区域。

并且,本发明涉及一种光波导元件(嵌套型波导构造的光波导元件)的温度串扰抑制方法,该光波导元件具有:具备电光效应的基板;在上述基板上形成的光波导;以及用于调制在上述光波导内波导的光波的多个调制用电极,上述光波导在上述光波的行进方向上分支为两根而构成两根主光波导,各主光波导在上述光波的上述行进方向上进一步分支为两根而构成两根子光波导,上述两根主光波导构成主马赫-曾德尔型光波导,并且上述两根子光波导组装到上述主马赫-曾德尔型光波导内,构成子马赫-曾德尔型光波导,上述光波导元件的温度串扰抑制方法的特征在于,在上述基板的相对配置的两个上述子马赫-曾德尔型光波导之间,形成由槽部构成的热传导抑制区域,抑制上述两个子马赫-曾德尔型光波导之间的温度串扰。

本发明人为了实现上述目的进行了刻苦钻研。其结果发现了以下事实。在上述嵌套型波导构造的光波导元件中,子马赫-曾德尔型光波导部因调制动作等而发热,彼此产生热干扰。即,第1子马赫-曾德尔型光波导及第2子马赫-曾德尔型光波导在使用中分别被加热,根据其配置位置、周围环境等条件,实际的温度彼此不同。

因此,从一个子马赫-曾德尔型光波导向周围温度低的区域进行热传输,但该热传输也对接近的另一个子马赫-曾德尔型光波导产生影响。例如,第1子马赫-曾德尔型光波导的温度比第2子马赫-曾德尔型光波导的温度高时,从上述第1子马赫-曾德尔型光波导向上述第2子马赫-曾德尔型光波导进行热传输。进一步,该热传输的程度因其使用环境、使用状态等而随时变化。

即,在上述第1子马赫-曾德尔型光波导和上述第2子马赫-曾德尔型光波导之间产生温度串扰,因此由于该温度串扰,上述第2子马赫-曾德尔型光波导受到动作点偏移等特性上的影响。其结果是,在整个光波导元件上也频繁发生动作点偏移。

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