JP7036891B2 - 送達ファイバ・アセンブリおよび広帯域源 - Google Patents
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Description
特許文献2は、微細構造光ファイバおよびポンプ光源を備えるスーパーコンティニューム光源を開示しており、微細構造光ファイバは中間テーパ部分を備えている。
特許文献4は、ポンプ源と、スーパーコンティニュームを生成するための生成ファイバとを備えるスーパーコンティニューム光源を開示しており、生成ファイバのコアの屈折率プロファイルが、光のモード・クリーニング(modal cleaning)を可能にするように配置され、それが伝播して、比較的高いスペクトル密度および/または良好なビーム品質を有する光学的スーパーコンティニュームを提供する。
これらおよび他の目的は、特許請求の範囲に規定され、また本明細書で以下に説明される、本発明またはその実施形態によって解決されている。
本発明によれば、波長たとえば広範囲における離散波長を備える広帯域光または広帯域光の選択された部分を送達するために、新しいタイプの送達ファイバを提供することが見出されている。その送達ファイバは、比較的簡易に、効率的方法で、非常に低い損失でコネクタ化され得る。同時に、新規の送達ファイバ・アセンブリは、比較的高い機械的強度を有し、それは実際、非常に有益であることが見出されている。そのような送達ファイバは通常、曲げや乱暴な扱いなどの機械的妨害にさらされるからである。しばしば、送達は、コイル状に巻かれまた展開されることが繰り返され、コイル状に巻く直径が制御されていない。
一実施形態では、伝送帯域幅は、送達ファイバが0.5dB/m未満の伝送損失を有する波長として定義される。一実施形態では、伝送帯域幅は、送達ファイバが0.1dB/m未満の伝送損失を有する波長として定義される。有利には、伝送損失は、16cmまたは32cmの曲げ径で曲げられるときに測定される。
「実質的に」という用語は、本明細書では、通常の製品差異および公差が含まれることを意味すると解釈されるべきである。
一実施形態では、送達ファイバの送達端部分が、送達端を備え、コネクタ部材は、送達端に対して取付け距離を置いて取り付けられ、したがって、送達端は、送達端を受信導波路と物理的に接触して接続するようにコネクタ部材を通過しており、好ましくは、受信導波路は、照明および/または計測および/または手術のための装置に組み込まれた受信ファイバなどの受信ファイバである。
有利には、コネクタ部材は、送達端が受信導波路に物理的に接触され接続され得るように配置され、たとえば、光ファイバは、対応する受信導波路コネクタ部材を備える。
PMファイバは、直線偏光がファイバ内に入射された場合に直線偏波が保持され得るファイバである。有利には、入射された偏光は、PM送達ファイバに沿って伝播中に直線偏光を保持し、直線偏光状態でファイバから出る。有利には、2つの偏波モードの間で光パワーのクロス・カップリングがほとんどまたは全くない。好ましくは、PM送達ファイバは、伝送帯域幅内の少なくとも1つの波長についてのシングル・モードである。送達ファイバをPMファイバとして提供することにより、送達ファイバは、曲げ損失がさらに小さくなる。
コア領域は、原則的に、パワーに依存した任意のコア直径、および送信される波長を有してよい。有利には、送達ファイバコア領域は、少なくとも約3μmの直径を有する。コア領域は、送達ファイバの長さに沿って変化し得るが、一般に、好ましくは、コア領域は、送達ファイバの大部分に沿って、たとえば好ましくは送達ファイバの長さの少なくとも約80%に沿って実質的に同一の直径を有する。最適なコア領域の直径は、最大で約15μm、たとえば約3μmから約10μmの範囲内、たとえば約4μmから約12μmである。
一実施形態では、コア領域直径は、送達ファイバの長さに沿って実質的に同一であり、任意選択で送達ファイバの1つまたは複数のコンポーネント部を除外して実質的に同一である。
好ましくは、クラッド領域内の複数の介在物は、コア領域を包囲する介在物の少なくとも4つのリング、たとえばコア領域を包囲する介在物の少なくとも5つのリングを備える断面パターンに配置される。介在物のリングの数を増大させることにより、伝送帯域幅が増大され得ること、さらに、シングル・モード特性および/または損失低減などの追加的特性が向上され得ることが見出されている。介在物のリングは、有利には、隣接介在物の間の距離がピッチのP倍であるようにピッチ・パターンに配置され、ここで、Pは、0.5または5までの整数、好ましくは最大で3、たとえば1または2であり、Pは、最も近い介在物の異なる距離から異なる値を持つことができる。
有利には、コア領域は、屈折率Ncoreを有し、クラッド領域は、実効屈折率Ncladを有し、クラッド・バックグラウンド材料の屈折率Nbgは、コア領域の屈折率Ncoreと実質的に同一である。
一実施形態では、介在物のうちのn個が、異なる屈折率Ninc(1)…、Ninc(n)を有し、nは、最大で介在物の個数である整数であり、言い換えれば原則として、すべての介在物が異なる屈折率を有してよい。しかしながら、実用的観点から、この実施形態は好ましくはない。
一実施形態では、介在物のあるリングの介在物は、介在物の別のリングの介在物と異なる屈折率を有する。好ましくは、介在物のあるリングの介在物は、コア領域により近い介在物の別のリングの介在物よりも高い屈折率を有する。異なる屈折率を有する介在物のリングを有することにより、送達ファイバは、望ましい伝送帯域幅を有するように設計されることができ、同時に、より高次のモードが抑制され得る。
有利には、固体介在物は、コア領域と実質的に平行である。それにより、ファイバは比較的簡易な方法で引かれ得る。
一実施形態では、送達ファイバは、内側クラッド領域および外側クラッド領域を備え、それらにおいてクラッド・バックグラウンド材料は同一の屈折率を有する。
一実施形態では、固体介在物は、等しいまたは異なる直径を有し、好ましくは、直径は約0.2から約1μm、たとえば約0.4~0.8μmである。
一実施形態では、介在物のリング内の介在物は、第1の直径を有し、介在物の別のリング内の介在物は、第1の直径とは異なる第2の直径を有する。
一実施形態では、伝送帯域幅は、可視範囲よりも高い波長、たとえば700nm以上の波長を備える。これは、特に伝送帯域幅が専ら700nmを超える場合に、眼の手術中の照明に非常に適している。
一実施形態では、送達ファイバの伝送帯域幅は、約1100nmから2400nmの範囲内の波長を備え、好ましくは、送達ファイバの伝送帯域幅は、少なくとも約100nmの帯域幅、たとえば少なくとも約200nmの帯域幅、たとえば少なくとも約300nmの帯域幅、たとえば少なくとも約400nmの帯域幅、たとえば約1100nmから2400nmの範囲内の帯域幅全体を備える。
一実施形態では、送達ファイバの伝送帯域幅は、800nm未満、たとえば700nm未満、たとえば600nm未満、たとえば500nm未満の波長を備える。
有利には、送達ファイバは、融着カプラまたは融着スプリッタなどの融着コンポーネントを備える。そのような融着コンポーネントは当技術分野で周知であるが、これまで送達ファイバに対して適用または融着されていなかった。融着要素の原理として、送達ファイバのコア、および融着コンポーネントのコア、通常はファイバ・コンポーネントが、1つのコアから別のコアへと光を伝送するように互いに非常に近く融着される。融着コンポーネントの利点は、固体微細構造を有する光ファイバを含み、たとえば、コア領域とコア領域を包囲するクラッド領域とを備える光ファイバを含み、クラッド領域は、屈折率TNbgを有するクラッド・バックグラウンド材料と、最大でTNincの屈折率を有し、ツイン送達ファイバの長さに、好ましくはツイン送達ファイバに沿って延びる固体材料の介在物の形態の複数の微細構造とを備え、TNinc<TNbgであり、クラッド領域内の複数の介在物は、コア領域を包囲する介在物の少なくとも2つのリングを備える断面パターンに配置される。
一実施形態では、送達ファイバ・アセンブリは、融着カプラを備え、融着カプラは、コンポーネント部において送達ファイバに対して融着される。
des Doktorgrades der Fakultaet fuer Chemie und Pharmazie der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen、2011年に説明されているように、インターリーブされたパルスを提供するために適用されてよい。
一実施形態では、送達ファイバ・アセンブリは、融着カプラおよび融着スプリッタを備え、融着スプリッタは、第1のコンポーネント部において送達ファイバに対して融着され、融着カプラは、送達ファイバの送達端により近い第2のコンポーネント部において送達ファイバに対して融着され、融着スプリッタおよび融着カプラは、ループ・ファイバを備え、ループ・ファイバは、スプリッタによって分離されカプラによって送達ファイバ内に再結合される光パルス部分を遅延するように構成され、分離され再結合された光パルス部分は、それが分離された元の光パルス部分に対して遅延される。
有利には、アセンブリは、入力端コネクタ部材を備え、入力端コネクタ部材は、入力端を備える送達ファイバの入力端部分において送達ファイバに対して取り付けられ、コネクタ部材は、好ましくは、入力端を微細構造光ファイバなどの光入射ユニットと物理的に接触して接続するように構成される。
有利には、接合は、モード・フィールド径、開口数、低伝播損失、または伝送帯域幅から選択される1つまたは複数のガイド特性が、前置送達ファイバから送達ファイバまで実質的に変更されないように提供される。
・ポンプ・パルスを生成するように動作可能な光ポンプ源と、
・ポンプ光の供給があると広帯域光パルスを生成するための微細構造光ファイバと、
・広帯域光パルスの少なくともいくつかの少なくとも部分を受け取り、広帯域光パルスの受け取られた部分の少なくとも一部を装置に対して送達するように配置された送達ファイバと
を備え、
光ポンプ源は、ポンプ・パルスを微細構造光ファイバに対して入射するように配置され、送達ファイバは、長さと、光を入射するための入力端と、光を送達するための送達端とを有し、送達ファイバは、その長さに沿って、コア領域と、コア領域を包囲するクラッド領域とを備え、コア領域は、最大で約15μmの直径を有し、クラッド領域は、屈折率Nbgを有するクラッド・バックグラウンド材料と、少なくともNincの屈折率を有し、送達ファイバの長手軸の長さに延び、好ましくは送達ファイバの長手軸に沿って延びる固体材料の介在物の形態の複数の微細構造物とを備え、Ninc<Nbgであり、クラッド領域内の複数の介在物は、コア領域を包囲する介在物の少なくとも2つのリングを備える断面パターンに配置される。
一実施形態では、送達ファイバは、約200nm以上、たとえば約300nm以上、たとえば約400nm以上、たとえば約500nm以上の伝送帯域幅を有する。
一実施形態では、クラッド領域内の複数の介在物は、コア領域を包囲する介在物の少なくとも4つのリング、たとえばコア領域を包囲する介在物の少なくとも5つのリングを備える断面パターンに配置される。介在物のリングは、たとえば上述されたように、ピッチ・パターン、2倍ピッチ・パターン、3倍ピッチ・パターン、半ピッチ・パターン、またはこれらの組合せで配置される。
光ポンプ源は、原則的に、たとえば国際公開第2011/023201号に説明された光ポンプ源など、任意の種類の光ポンプ源とすることができる。
一実施形態では、たとえば米国特許出願公開第2012/195554号明細書に説明されているように、孔を備える微細構造光ファイバが送達ファイバに接合される。
Microstructured Fiber Fusion Splices Using GRIN Fiber Lenses)」、Optical Society of America, OCIS codes:(060.2310)Fiber optics、2004年に説明されているように、屈折率分布ファイバ配置(GRIN:gradient index fiber arrangement)を使用して送達ファイバに接続される。
一実施形態では、送達ファイバは、広帯域光パルスのバンド・パスでフィルタリングされた部分を受け取り、広帯域光パルスの受け取られた部分の少なくとも一部を装置に対して自由空間光通信なしに送達するように配置される。
・少なくとも1つの波長と異なる波長を有するレーザ・ビームを放出する2つ以上のレーザと、
・マルチプレクサと、
・送達ファイバと
を備える。
マルチプレクサは、レーザの各々のレーザ・ビームの少なくとも部分を受け取り、受け取られた光を多重化ビームにコリメートするように構成される。送達ファイバは、多重化ビームを受け取り、受け取られた多重化ビームの少なくとも一部を装置に対して送達するように配置され、送達ファイバは、長さと、光を入射するための入力端と、光を送達するための送達端とを有する。送達ファイバは、その長さに沿って、コア領域と、コア領域を包囲するクラッド領域とを備え、コア領域は、最大で約15μmの直径を有し、クラッド領域は、屈折率Nbgを有するクラッド・バックグラウンド材料と、最大でNincの屈折率を有し、送達ファイバの長手軸の長さに延びる固体材料の介在物の形態の複数の微細構造物とを備え、Ninc<Nbgであり、クラッド領域内の複数の介在物は、コア領域を包囲する介在物の少なくとも2つのリングを備える断面パターンに配置され、好ましくは、送達ファイバは、2つ以上のレーザの各々の波長の少なくとも一部を備える波長を備える伝送帯域幅を有する。
レーザは、ファイバ・レーザまたは半導体ダイオードレーザなど、任意の種類のレーザであってよい。
有利には、照明源は、蛍光イメージング;蛍光寿命イメージング(FLIM);全内部反射蛍光(TIRF)顕微鏡;蛍光共鳴エネルギー移動(FRET);パルス・インターリーブ励起促進共鳴エネルギー移動(PIE-FRET);広帯域分光法;ナノフォトニクス;フロー・サイトメトリー;計測などの工業検査;ガス検知などのリングダウン分光法;ハイパースペクトル分光法、たとえば果物の作物分析、飛行時間分光法(TCSPC)などの分析分光法;1分子イメージング;および/またはこれらの組合せに対して適合される。1つの実施形態では、送達ファイバは、顕微鏡におけるいわゆる光ガイドの役割をする。
一実施形態では、装置は、融着カプラを備える少なくとも1つの送達ファイバ・アセンブリ、および/または融着スプリッタを備える少なくとも1つの送達ファイバ・アセンブリを備える。
図1aは、送達ファイバ・アセンブリの送達ファイバ5の断面を示す。送達ファイバ5は、屈折率Ncoreを有するコア領域を備える。コアは、クラッド領域によって包囲され、クラッド領域は、屈折率Nbgを有するバックグラウンド材料と、最大でNincの屈折率を有し、送達ファイバの長手軸の長さに延びる固体材料の介在物2a、2bの形態の複数の微細構造とを備え、Ninc<Nbgである。クラッド領域内の複数の介在物2a、2bは、コア領域を包囲する介在物の少なくとも6つのリングを備える断面パターンに配置される。図示された実施形態では、介在物2aの3個の半径方向に最も内側のリングは、介在物2bの3個の半径方向に最も外側のリングよりも小さい屈折率を有する。図示された実施形態では、介在物は、実質的に等しい直径を有する。上記に説明されたように、いくつかの用途では、介在物のあるリングが介在物の別のリングに対して異なる直径を有することが有利であり得る。
特に、短波長伝送端がピッチの上限を設定し、この限界は、必要とされる短波長端と共に増大し、したがって、たとえば、300nmの短波長端は6μm未満のピッチを必要とするのに対し、600nmの短波長端は9μm未満のピッチを必要とすることが見出された。
一例では、送達ファイバのモード・フィールド径は、500nmにおける約8.0μmから900nmにおける約9.0μmへ変化する。一実施形態では、ファイバのモード・フィールド径は、500nmから900nmで約20%未満変化する。
低損失および高出力処理を有するファイバ・コネクタ部材は、有利なことに、たとえば最大で100mWまたはさらに最大で数ワットの平均パワーを処理できるはずなので、そのようなファイバ・コネクタ部材を使用することが望ましい。
第2の光送達ファイバ22は、原則的に、任意の種類の光ファイバとすることができ、好ましくは、比較的広い伝送帯域幅、たとえば少なくとも約200nm以上を有し、好ましくは、第2の光送達ファイバ22の伝送帯域幅は、第1の送達ファイバ5の伝送帯域幅と少なくとも部分的に重なる。
一実施形態では、広帯域レーザ・パルス発生器1および第1のファイバ送達アセンブリ5、6を備える広帯域源10は、第2のファイバ送達アセンブリ21、22、23を交換することなく、交換されることが可能であり、逆も同様である。
一実施形態では、第2のファイバ送達アセンブリは使い捨てできる。
図5は、本発明の広帯域源の別の実施形態の概略図である。広帯域システム10は、上述された通りであってよく、第2の光送達ファイバ・アセンブリ21、22、23は、図4で説明された通りであってよい。
有利には、第2のファイバ送達アセンブリ21、22、23は、装置に組み込まれ、広帯域源10は、任意選択で、装置内の組込みモジュールとして配置され、コネクタ部材6、21間の接続を介して装置に対して光を供給するように配置される。源10は、光検出器34を備え、または光検出器に光学的に接続され、光学コンポーネント3は、サンプルに反射されファイバ5および22によりガイドされた光33の一部分を導くように配置された追加のフィルタ32を備える。追加のフィルタは、有利にはスプリッタである。
図6は、たとえば、光コヒーレンス・トモグラフィ(OCT)で使用するため、たとえば、内部組織の可視化のための、干渉計の形態での本発明の装置の実施形態の概略図である。干渉計は、融着カプラ送達ファイバ・アセンブリ105b、106bを備える第1の送達ファイバ・アセンブリ105a、106aを備え、第1の送達ファイバ・アセンブリ105a、106aおよび融着カプラ送達ファイバ・アセンブリ106bがコンポーネント部100において融着される。干渉計は、広帯域源を備え、広帯域源は、ポンプ・パルスを生成するように動作可能な光ポンプ源101aと、光ポンプ源101aからのポンプ・パルスの供給があると広帯域光パルスを生成するための気孔微細構造光ファイバ101bと、上述されたような固体介在物を備える送達ファイバ105aおよびやはり上述されたようなコネクタ部材106aを備える第1の送達ファイバ・アセンブリ105a、106bとを備える。第1の送達ファイバ・アセンブリ105a、106aは、有利には上述されたコネクタ部材と同様である送達ファイバ・コネクタ部材106cと、端部キャップ接続部材101cとを介して、微細構造光ファイバに接続される。端部キャップ接続部材101cにおいて、気孔微細構造光ファイバ101bの数mm未満に沿った気孔がつぶされ、図示されないレンズにより光ビームがコリメートされる。送達ファイバ・コネクタ部材106cおよび端部キャップ接続部材101cは、嵌合スリーブ20cによって嵌合され一緒に保持される。代替実施形態では、気孔微細構造光ファイバ101bは、接合によって、および/または上述されたようにGRIN(グリン)レンズを使用することによって、送達ファイバ105に接合される。
図6に示された実施形態で上述されたように、光は、広帯域レーザから進み、カプラのクロス・ポートを通過してミラー40に達する。光は、ミラーから反射され、カプラのバー・ポートを通って戻って、検出器124に達する。反射が無損失と仮定すると、経路全体に対する伝送係数は、2つの伝送係数の積、すなわちx(1-x)である。
有利には、送達ファイバ105a、105b、22a、22bのすべてが、上述されたように介在物の形態の微細構造を備えるすべて固体のファイバであり、好ましくは、送達ファイバ105a、105b、22a、22bのすべては、200nm以上の伝送帯域幅を有し、好ましくは、伝送帯域幅は重なるまたは同一である。
Claims (15)
- 光を装置に対して供給するための供給源において、
光を入射するための入力端と、光を送達するための送達端とを有する、微細構造を有する送達ファイバであって、コア領域と、前記コア領域を包囲するクラッド領域とを備え、約200nm以上の伝送帯域幅を有し、前記コア領域は、最大で約15μmの直径を有し、前記クラッド領域は、屈折率Nbgを有するクラッド・バックグラウンド材料と、最大でNincの屈折率を有し、長手方向に延びる固体材料の複数の介在物とを備え、Ninc<Nbgであり、前記クラッド領域内の前記複数の介在物は、前記コア領域を包囲する介在物の少なくとも2つのリングを備える断面パターンに配置されている、送達ファイバと、
広帯域源と、を備え、
前記広帯域源は、
ポンプ・パルスを生成するように動作可能な光ポンプ源と、
ポンプ光の供給があると広帯域光パルスを生成するための微細構造光ファイバと、を備え、
前記光ポンプ源は、ポンプ・パルスを前記微細構造光ファイバに対して入射するように配置されており、
微細構造を有する前記送達ファイバは、前記広帯域光パルスの少なくともいくつかの少なくとも一部を受け取り、前記広帯域光パルスの受け取った前記一部のうちの少なくとも一部を前記装置に対して送達するように配置されており、
前記送達ファイバは偏波保持光ファイバである、
供給源。 - 前記供給源は、モード・ロック・ファイバ・オシレータを備える、請求項1に記載の供給源。
- 前記装置は、蛍光イメージング;蛍光寿命イメージング(FLIM);全内部反射蛍光(TIRF)顕微鏡;蛍光共鳴エネルギー移動(FRET);パルス・インターリーブ励起促進共鳴エネルギー移動(PIE-FRET);広帯域分光法;ナノフォトニクス;フロー・サイトメトリー;計測などの工業検査;ガス検知などのリングダウン分光法;ハイパースペクトル分光法、作物分析(たとえば果物の)、飛行時間分光法(TCSPC)などの分析分光法;1分子イメージング;およびこれらの組合せのうちの1つ以上に対して適合される、請求項1に記載の供給源。
- 介在物の1つのリングの前記介在物は、介在物の別のリングの前記介在物よりも高い屈折率を有するか、介在物の別のリングの前記介在物とは異なる特性径を有し、介在物が円形である場合、前記特性径は介在物の直径であり、介在物が円形でない場合、前記特性径は介在物の最大範囲と最小範囲との平均である、請求項1に記載の供給源。
- 前記送達ファイバは、前記伝送帯域幅の波長において0.5dB/m未満の伝送損失を有する、請求項1に記載の供給源。
- 前記送達ファイバは、シリカ・ファイバであり、前記介在物は、ダウン・ドープされたシリカである、請求項1に記載の供給源。
- 前記複数の介在物は互いに独立しており、フッ素と、ホウ素と、フッ素及びホウ素のうちの一方または両方を含む成分とのうちの1つ以上でドープされたシリカである、請求項6に記載の供給源。
- 前記送達ファイバは、前記伝送帯域幅内の少なくとも1つの波長についてシングル・モードである、請求項1に記載の供給源。
- 前記送達ファイバは、前記伝送帯域幅の少なくとも約50%、少なくとも約80%、または伝送帯域幅全体についてシングル・モードである、請求項8に記載の供給源。
- 前記送達ファイバは、少なくとも約1オクターブの伝送帯域幅を有する、請求項8または9に記載の供給源。
- 前記広帯域源は、前記広帯域光パルスをフィルタリングするためのバンド・パス・フィルタを備える、請求項1に記載の供給源。
- 前記バンド・パス・フィルタは、同調可能なバンド・パス・フィルタである、請求項11に記載の供給源。
- 前記同調可能なバンド・パス・フィルタは、格子ベースのフィルタと、プリズムと、音響光学同調可能フィルタ(AOTF)から選択される、請求項12に記載の供給源。
- 前記送達ファイバは、前記広帯域光パルスの前記バンド・パス・フィルタでフィルタリングされた部分を受け取り、前記広帯域光パルスの受け取られた部分の少なくとも一部を前記装置に対して自由空間光通信なしに送達するように配置される、請求項11~13のいずれか一項に記載の供給源。
- 前記装置は、ターゲットを照明するように構成された照明装置である、請求項1に記載の供給源。
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