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1、(10)申请公布号 CN 102918448 A (43)申请公布日 2013.02.06 C N 1 0 2 9 1 8 4 4 8 A *CN102918448A* (21)申请号 201180026738.X (22)申请日 2011.05.31 2010-124608 2010.05.31 JP 2010-124589 2010.05.31 JP G02F 1/035(2006.01) (71)申请人住友大阪水泥股份有限公司 地址日本东京都 (72)发明人本谷将之 市川润一郎 村田博司 (74)专利代理机构中原信达知识产权代理有限 责任公司 11219 代理人高培培 车文 (54) 发。
2、明名称 光控制元件 (57) 摘要 本发明提供一种能够以低驱动电压进行稳定 动作的光控制元件。光控制元件包括:具有电光 效应的基板(1);形成在该基板上的多个光波导 (2);设置于该基板并用于对在该光波导中传播的 光的相位进行控制的控制电极(3),所述光控制 元件的特征在于,该控制电极具备:具有相同的 谐振频率的至少两个谐振型电极(31、32);向该谐 振型电极的各谐振型电极提供控制信号的供电电 极(41、42),各谐振型电极的形状及形成位置、以 及供电电极向各谐振型电极供电的供电位置设定 成彼此能够奇模耦合,通过该供电电极向各谐振 型电极提供同相或具有规定相位差的控制信号。 (30)优先权数。
3、据 (85)PCT申请进入国家阶段日 2012.11.29 (86)PCT申请的申请数据 PCT/JP2011/062485 2011.05.31 (87)PCT申请的公布数据 WO2011/152397 JA 2011.12.08 (51)Int.Cl. 权利要求书1页 说明书13页 附图16页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 13 页 附图 16 页 1/1页 2 1.一种光控制元件,包括:具有电光效应的基板;形成在该基板上的多个光波导;设置 于该基板并用于对在该光波导中传播的光的相位进行控制的控制电极,所述光控制元件的 特征在于, 。
4、该控制电极具备:具有相同的谐振频率的至少两个谐振型电极;向各个该谐振型电极 提供控制信号的供电电极, 各谐振型电极的形状及形成位置、以及供电电极向各谐振型电极供电的供电位置设定 成彼此能够奇模耦合, 通过该供电电极向各谐振型电极提供同相或具有规定相位差的控制信号。 2.根据权利要求1所述的光控制元件,其特征在于, 该供电电极具有将一个输入配线部分支成多个得到的分支配线部,通过该分支配线部 向各谐振型电极提供控制信号。 3.根据权利要求1或2所述的光控制元件,其特征在于, 该光波导构成单一或多个马赫曾德尔干涉仪,所述两个谐振型电极对应于构成该马 赫曾德尔干涉仪的两个分支波导而配置。 4.根据权利。
5、要求3所述的光控制元件,其特征在于, 所述两个谐振型电极的形状及形成位置、以及供电电极向各谐振型电极供电的供电位 置设定成彼此成为点对称。 5.根据权利要求14中任一项所述的光控制元件,其特征在于, 该谐振型电极由一个信号电极和将该信号电极包围的接地电极构成,该信号电极的两 个端部相对于该接地电极均断开,或均短接,或一方短接而另一方断开。 6.根据权利要求15中任一项所述的光控制元件,其特征在于, 该规定相位差相对于具有规定频率的控制信号为2的整数倍。 7.根据权利要求2所述的光控制元件,其特征在于, 各分支配线部的该供电电极的阻抗和各谐振型电极的该供电位置的阻抗设定为该输 入配线部的该供电电。
6、极的阻抗的大致两倍。 8.根据权利要求17中任一项所述的光控制元件,其特征在于, 该谐振型电极具有一个信号电极,该信号电极的长度比具有规定频率的控制信号在该 信号电极上形成的波长长。 9.根据权利要求18中任一项所述的光控制元件,其特征在于, 该谐振型电极具有一个信号电极,向该信号电极供电的供电位置是该谐振型电极的阻 抗与连接在该供电位置的该供电电极的阻抗相同的位置。 10.根据权利要求19中任一项所述的光控制元件,其特征在于, 该供电位置设定在距该谐振型电极的中心最近的位置。 权 利 要 求 书CN 102918448 A 1/13页 3 光控制元件 技术领域 0001 本发明涉及光控制元件。
7、,尤其是涉及具备谐振型电极的光控制元件,该谐振型电 极对在光波导上传播的光波进行调制。 背景技术 0002 在用于对无线所使用的几GHz以上的高频信号进行光传送的光调制器、在长距离 传送中伴随着数据调制而使用的光时钟生成用的脉冲发生器调制器等光通信系统的发送 装置中,利用谐振型光调制器那样的光控制元件。在谐振型光调制器中,利用铌酸锂等具有 电光效应的基板材料,使用具有谐振型电极的控制电极,使形成在基板上的光波导的折射 率变化,从而对在该光波导中传播的光的强度或相位进行调制。 0003 在谐振型电极中,当从供电点输入特定的频率的电信号时,在该电极产生电信号 的驻波。如此,谐振型光调制器由于利用电。
8、信号的谐振现象,因此在输入特定的频率时,特 别高效地进行动作,与通常的行波型光调制器相比,电极每单位长度的调制效率高。 0004 由于存在这样的特性,因此以往的谐振型光调制器的电极的长度多是设计得比电 信号的1个波长短的例子。然而,在光波导中传播的光的速度与在作用部的电极中传播的 控制信号的速度大体一致的条件下,能够延长电极,虽然控制信号的衰减也受到影响,但得 到了与电极的长度对应的驱动电压的改善。 0005 在非专利文献1中公开了一种速度匹配与谐振型电极的并用对于改善效率有用 的技术,而且,在非专利文献2中记载了将铌酸锂使用于基板的谐振电极型光调制器,并介 绍了通过使电信号的折射率(nm)为。
9、大致2.2(铌酸锂相对于光的折射率为约2.2)而能得 到良好的特性的事例。 0006 另一方面,在光与电信号的速度不一致的条件下,无法充分延长电极的长度,即便 每单位长度的调制效率高,结果也无法提升整体的调制效率。因此,表示调制器的效率的参 数即半波长电压V大致为10V以上,若不施加非常高的电压,则无法进行充分的动作。 0007 另外,若使光波导的一部分分支成两条路径,形成为马赫曾德尔(MZ)干涉仪结 构,使两条分支光干涉,则作为光的强度调制器而进行动作。在长距离传送中,在伴随着数 据调制而使用的光时钟生成用的脉冲发生器调制器等中,两条分支光中的光的相位变化量 优选为通过以相同大小且以相反符号。
10、的相位变化进行动作而得到的波长啁啾成为零的状 态,采取以相同的大小将相反符号的信号向MZ干涉仪的各条分支波导施加的结构。而且, 向与这样的各分支波导对应的两个电极施加彼此相反符号的信号时(称为“双电极型”),也 具有降低驱动电压的效果。 0008 由此,若使用光和控制信号的速度被匹配的长的谐振型电极而构成双电极型的MZ 调制器,则可期待能够实现显著的低驱动电压化。然而,谐振型电极对于谐振频率的信号而 言,由于效率高且电场非常强,因此与周边的导电性物质的耦合(信号的串扰)比较明显。在 两控制电极的信号发生了串扰的状况下,控制信号的相位发生紊乱,无法得到希望的光调 制。 说 明 书CN 10291。
11、8448 A 2/13页 4 0009 尤其是对于在相同频率下满足谐振条件的要素(部件),信号容易耦合。对于双电 极型的MZ光调制器,在与各分支波导对应的控制电极中采用基本结构相同的电极。因此, 在构成谐振型电极时,各控制电极(谐振型电极)均成为相同频率的谐振频率,耦合(信号的 串扰)变得明显。而且,在使用速度匹配的长电极时,由于电极长,因此两电极间的耦合的影 响更加明显。 0010 关于在铌酸锂等的具有电光效应的基板上形成共面型的电极而制作的光调制器 的情况下的、多个电极间的控制信号的防串扰对策,有专利文献1那样形成槽的例子。通 常,控制电场的强度随着距控制电极的距离增大而减小。这是也取决于。
12、基板和电极的结构 的现象,但也公开了如下内容,如图1所示,在波导间隔为约150m时,达到另一方的光波 导的电场的强度为约1%左右,在波导间隔为约300m的情况下所述电场的强度为约0.2%, 在波导间隔为约400m的情况下所述电场的强度为约0.1%左右。 0011 如此,增大MZ干涉仪的两条分支光波导的间隔的情况在器件的尺寸和成本方面 不利。而且,形成专利文献1所示的槽的方法虽然能预见到一定的改善,但由于防止的追加 结构的加工等而在装置的制造成本方面不利。 0012 另一方面,如双电极型的MZ光调制器那样需要将两系列的控制信号以同相且相 同的大小进行供电时,为了驱动光控制元件,需要差动驱动器的使。
13、用和外部相位器的使用, 装置整体成为高成本。 0013 在先技术文献 0014 专利文献 0015 专利文献1:日本特开2009-53444号公报 0016 非专利文献 0017 非专利文献1:Mark Yu and Anand Gopinath,“Velocity MatchedResonantSlow-Wave Structure for Optical Modulator“,Proceedings ofIntegratedPhotonics Research(IPR),ITuH7-1,pp.365-369,PalmSprings, California,March22,1993 0018。
14、 非专利文献2:Roger Krahenbuhl and M.M.Howerton,“Investigations onShort-Path-Length High-Speed Optical Modulators inLiNbO3With Resonant-TypeElectrodes“,JOURNAL OF LIGHTWAVETECHNOLOGY,VOL.19,No.9, pp.1287-1297,SEPTEMBER 2001 发明内容 0019 发明要解决的课题 0020 本发明要解决的课题是解决上述的问题并提供一种能够以低驱动电压进行稳定 动作的光控制元件,尤其是提供一种使用两个谐振型。
15、电极且即使发生两电极间的串扰(耦 合)也能够进行稳定动作的光控制元件。而且,提供一种通过低成本的驱动系部件的使用而 能够实现低成本化的光控制元件。 0021 用于解决课题的手段 0022 为了解决上述的课题,本发明具有以下的技术特征。 0023 (1)一种光控制元件,包括:具有电光效应的基板;形成在该基板上的多个光波 说 明 书CN 102918448 A 3/13页 5 导;设置于该基板并用于对在该光波导中传播的光的相位进行控制的控制电极,所述光控 制元件的特征在于,该控制电极具备:具有相同的谐振频率的至少两个谐振型电极;向各 个该谐振型电极提供控制信号的供电电极,各谐振型电极的形状及形成位。
16、置、以及供电电 极向各谐振型电极供电的供电位置设定成彼此能够奇模耦合,通过该供电电极向各谐振型 电极提供同相或具有规定相位差的控制信号。 0024 (2)上述(1)记载的光控制元件中,其特征在于,该供电电极具有将一个输入配线 部分支成多个得到的分支配线部,通过该分支配线部向各谐振型电极提供控制信号。 0025 (3)上述(1)或(2)记载的光控制元件中,其特征在于,该光波导构成单一或多个 马赫曾德尔干涉仪,所述两个谐振型电极对应于构成该马赫曾德尔干涉仪的两个分支 波导而配置。 0026 (4)上述(3)记载的光控制元件中,其特征在于,所述两个谐振型电极的形状及形 成位置、以及供电电极向各谐振型。
17、电极供电的供电位置设定成以彼此成为点对称。 0027 (5)上述(1)至(4)中任一项记载的光控制元件中,其特征在于,该谐振型电极由 一个信号电极和将该信号电极包围的接地电极构成,该信号电极的两个端部相对于该接地 电极均断开,或均短接,或一方短接而另一方断开。 0028 (6)上述(1)至(5)中任一项记载的光控制元件中,其特征在于,该规定相位差相 对于具有规定频率的控制信号为2的整数倍。 0029 (7)上述(2)记载的光控制元件中,其特征在于,各分支配线部的该供电电极的阻 抗和各谐振型电极的该供电位置的阻抗设定为该输入配线部的该供电电极的阻抗的大致 两倍。 0030 (8)上述(1)至(7。
18、)中任一项记载的光控制元件中,其特征在于,该谐振型电极具 有一个信号电极,该信号电极的长度比具有规定频率的控制信号在该信号电极上形成的波 长长。 0031 (9)上述(1)至(8)中任一项记载的光控制元件中,其特征在于,该谐振型电极具 有一个信号电极,向该信号电极供电的供电位置是该谐振型电极的阻抗与连接在该供电位 置的该供电电极的阻抗相同的位置。 0032 (10)上述(1)至(9)中任一项记载的光控制元件中,其特征在于,该供电位置设定 在距该谐振型电极的中心最近的位置。 0033 发明效果 0034 本发明如上述(1)那样,光控制元件包括:具有电光效应的基板;形成在该基板上 的多个光波导;设。
19、置于该基板并用于对在该光波导中传播的光的相位进行控制的控制电 极,该控制电极具备:具有相同的谐振频率的至少两个谐振型电极;向该谐振型电极的各 谐振型电极提供控制信号的供电电极,各谐振型电极的形状及形成位置、以及供电电极向 各谐振型电极供电的供电位置设定成彼此能够奇模耦合,通过该供电电极向各谐振型电极 提供同相或具有规定相位差的控制信号,因此,即使在谐振型电极间发生串扰(耦合),也能 以同相来接收与另一方的电极耦合的量相同的量的电场能量,因此能够与没有耦合时同样 地起作用,能够进行稳定的光调制动作。而且,这变得相同而与两电极间的耦合的大小无 关。由此,可提供一种能够以低驱动电压进行稳定动作的光控。
20、制元件。 0035 本发明如上述(2)那样,由于供电电极具有将一个输入配线部分支成多个得到的 说 明 书CN 102918448 A 4/13页 6 分支配线部,通过该分支配线部向各谐振型电极提供控制信号,因此,能够极简便地形成具 有规定的相位差(包括同相)且具有相同大小的控制信号,不需要使用差动驱动器和外部相 位器等高价的设备,能够提供一种低成本化的光控制元件。 0036 本发明如上述(3)那样,光波导构成单一或多个马赫曾德尔干涉仪,两个谐振型 电极对应于构成该马赫曾德尔干涉仪的两个分支波导而配置,因此,能够提供一种利用 了谐振型电极的双电极型的光调制器等更低的驱动电压的光控制元件。 003。
21、7 本发明如上述(4)那样,两个谐振型电极的形状及形成位置、以及供电电极向各谐 振型电极供电的供电位置设定成彼此成为点对称,因此即使发生谐振型电极间的串扰(耦 合),也能始终以同相状态来进行电场能量交接,因此能够与没有耦合时同样地进行稳定动 作。 0038 本发明如上述(5)那样,谐振型电极由一个信号电极和将该信号电极包围的接地 电极构成,该信号电极的两个端部相对于该接地电极为均断开、或均短接、或一方短接而另 一方断开中的任一种,因此,即使利用相同长度的信号电极也能够形成多种波长的谐振型 电极。而且,在将信号电极的两个端部均断开或均短接时,各谐振型电极的信号电极对齐端 部而平行配置。因此,能够。
22、将两个谐振型电极排列配置时的整体的长度形成为最小限度。而 且,在利用于马赫曾德尔干涉仪时,信号电极向各分支波导施加电场的作用部分的位置 相对于作为马赫曾德尔干涉仪的光波的传播方向的光轴成为线对称,因此能够实现使波 长啁啾为零的光控制元件。 0039 本发明如上述(6)那样,规定相位差相对于具有规定频率的控制信号为2的整 数倍,因此能够容易地实现与将同相的控制信号向谐振型电极供电时相同的动作。 0040 本发明如上述(7)那样,各分支配线部的供电电极的阻抗和各谐振型电极的供电 位置的阻抗设定为输入配线部的供电电极的阻抗的大致两倍,因此,能抑制向输入配线部 提供的控制信号因阻抗不匹配等而在分支配线。
23、部或谐振型电极发生反射的情况,能够提高 基于控制信号的调制效率,能够进一步实现低驱动电压化。 0041 本发明如上述(8)那样,谐振型电极具有一个信号电极,信号电极的长度比具有规 定频率的控制信号在该信号电极上形成的波长长,因此可提供一种能够进行更低的电压驱 动的光控制元件。 0042 本发明如上述(9)那样,谐振型电极具有一个信号电极,向该信号电极供电的供电 位置是该谐振型电极的阻抗与连接在该供电位置的该供电电极的阻抗相同的位置,因此在 向信号电极输入控制信号时,也抑制阻抗不匹配等引起的反射,能够提供一种低驱动电压 的光控制元件。 0043 本发明如上述(10)那样,供电位置设定在距谐振型电。
24、极的中心最近的位置,因此 能够抑制基于电极的制造误差的特性的变动,而且能够使各谐振型电极影响到光波导的电 场强度分布大致相同,从而能够抑制波长啁啾。 附图说明 0044 图1是表示专利文献1公开的电场的强度与距离(光波导的间隔)的关系的坐标 图。 0045 图2是说明本发明的光控制元件的第一实施例(使信号电极的两端从接地电极断 说 明 书CN 102918448 A 5/13页 7 开的结构)的图。 0046 图3是表示图2的光控制元件的电极的概观的图。 0047 图4是表示图3的光控制元件的剖面结构的图。 0048 图5是说明本发明的光控制元件的第二实施例(将信号电极的两端与接地电极进 行短。
25、接的结构)的图。 0049 图6是说明图2及图20的光控制元件中的信号电极的长度为半波长/2(: 信号波长)时,供电位置与阻抗的关系及特定时刻的电场矢量的情况的图。 0050 图7是说明在与图6同样的情况下,仅向上侧的谐振型电极输入控制信号时,在稍 分离的下侧的谐振型电极发生串扰现象的情况的图。 0051 图8是说明在与图7同样的情况下,上侧的谐振型电极与下侧的谐振型电极接近 时,发生串扰现象的情况的图。 0052 图9是说明在与图6同样的情况下,向各谐振型电极输入控制信号时,在稍分离的 另一方的谐振型电极发生串扰现象的情况的图。 0053 图10是说明在与图9同样的情况下,上侧的谐振型电极与。
26、下侧的谐振型电极接近 时,发生串扰现象的情况的图。 0054 图11是说明谐振型电极的信号电极(使信号电极的两端从接地电极断开的结构) 的长度为3/2(:信号波长)时,供电位置与阻抗的关系及特定时刻下的电场矢量的情 况的图。 0055 图12是说明图5的光控制元件中的信号电极的长度为(:信号波长)时,供 电位置与阻抗的关系及特定时刻下的电场矢量的情况的图。 0056 图13是说明谐振型电极的信号电极(相对于接地电极,将信号电极的左端短接, 并使右端断开)的长度为3/4(:信号波长)时,供电位置与阻抗的关系及特定时刻下的 电场矢量的情况的图。 0057 图14是说明谐振型电极的信号电极(相对于接。
27、地电极,使信号电极的左端断开, 并将右端短接)的长度为3/4(:信号波长)时,供电位置与阻抗的关系及特定时刻下的 电场矢量的情况的图。 0058 图15是说明将图13与图14的谐振型电极组合的一例的图。 0059 图16是说明使本发明的一实施例的谐振型电极偏在于MZ干涉仪的一部分的结构 的图。 0060 图17是说明仅将谐振型电极的一部分设为作用于光波导的作用部的结构的图。 0061 图18是说明配置有向本发明的光控制元件输入控制信号的驱动电路的情况的 图。 0062 图19是说明配置有向本发明的光控制元件输入控制信号的驱动电路的情况的另 一图。 0063 图20是说明本发明的光控制元件的应用。
28、例的图。 0064 图21是说明本发明的光控制元件的另一应用例的图。 0065 图22是说明谐振型电极的信号电极(使信号电极的两端从接地电极断开的结构) 的长度为3/2(:信号波长)时,供电位置与阻抗的关系及特定时刻下的电场矢量的情 况的图。 说 明 书CN 102918448 A 6/13页 8 0066 图23是说明使本发明的应用例的谐振型电极偏在于MZ干涉仪的一部分的结构的 图。 0067 图24是说明仅将谐振型电极的一部分设为作用于光波导的作用部的结构的图。 0068 图25是表示在本发明的一个应用例的光控制元件上连接有驱动电路的情况的 图。 具体实施方式 0069 以下,详细说明本发。
29、明的光控制元件。 0070 如图2或图5等所示,本发明的光控制元件包括:具有电光效应的基板1;形成在 该基板上的多个光波导2;设置于该基板并用于对在该光波导中传播的光的相位进行控制 的控制电极3,所述光控制元件的特征在于,该控制电极具备:具有相同的谐振频率的至少 两个谐振型电极31、32;分别向该谐振型电极提供控制信号的供电电极41、42,各谐振型电 极的形状及形成位置、以及供电电极向各谐振型电极供电的供电位置以彼此能够奇模耦合 的方式设定,通过该供电电极向各谐振型电极提供同相或具有规定相位差的控制信号。 0071 作为具有电光效应的基板1,可以利用例如铌酸锂、钽酸锂、PLZT(锆钛酸铅镧)、。
30、石 英系的材料及它们的组合。尤其是优选利用电光效应高的铌酸锂(LN)或钽酸锂(LT)结晶。 0072 光波导可以通过在基板上形成隆起的方法、对基板的一部分的折射率进行调整的 方法、或将两者组合的方法来形成。在隆起型波导中,通过机械性地切削或化学性地实施蚀 刻除去其他的部分以保留作为光波导的基板部分。而且,也可以在光波导的两侧形成槽。在 调整折射率的方法中,通过对Ti等实施热扩散法或利用质子交换法等,而使与光波导对应 的基板正面的一部分的折射率高于基板自身的折射率。 0073 信号电极或接地电极等控制电极可以通过TiAu的电极图案的形成及镀金方法 等来形成。而且,各电极也可以根据需要在与基板之间。
31、夹设SiO 2 膜等缓冲层而配置。缓冲 层具有防止在光波导中传播的光波被控制电极吸收或散射的效果。而且,作为缓冲层的结 构,也可以根据需要,为了缓和薄板的热释电效应,而装入Si膜等。 0074 在本发明的光控制元件中,采用如下结构:在控制电极形成至少两个谐振型电极, 即使双方的谐振型电极发生串扰,也不会影响控制信号(调制信号)的调制效率。为此,需要 以下的两个必要条件。 0075 (1)双方的谐振型电极为基本相同的形状,处于相互奇(对称)模耦合的条件。 0076 (2)向双方的谐振型电极提供同相的信号。 0077 谐振型电极主要由一个信号电极和将该信号电极包围的接地电极构成。并且作为 两个谐振。
32、型电极的组合,如后述那样,优选的一个方式是信号电极的两端均从接地电极断 开“两端断开-两端断开”、或信号电极的两端均与接地电极短接的“两端短接-两端短接” 的组合,但本发明的光控制元件并不局限于此,也可以是“两端断开-两端短接”、“两端断 开-一方短接另一方断开”、或“两端短接-一方短接另一方断开”等各种组合,这是不言自 明的。 0078 两个谐振型电极是基本相同形状的电极,因此谐振频率相同,成为容易耦合的条 件。通常,当将该电极相对于MZ干涉仪的中心轴(光传播方向)呈对称地配置时,根据构成 谐振型电极的一个信号电极上的位置,在向信号电极提供的控制信号产生的电场和由于来 说 明 书CN 102。
33、918448 A 7/13页 9 自另一方的谐振型电极形成的电场的串扰而产生的电场中,电场的状态(电场矢量的方向) 不同,因此控制信号复杂地干涉,而妨碍谐振型电极(尤其是一个信号电极)上的控制信号 的正常的传播。 0079 另一方面,将双方的谐振型电极配置成即使耦合也成为奇模耦合的条件,分别向 它们提供同相且相等的大小的信号时,以同相来接收与另一方耦合的量相同的量的电场能 量,因此与没有耦合时同样地进行动作。这不管两电极间的耦合的强弱如何都相同。 0080 以成为双方的谐振型电极即使耦合也成为奇模耦合的条件的方式进行配置的情 况为图2所示的结构。即,各谐振型电极为相同的形状,配置在以位于距MZ。
34、干涉仪的作用部 (各谐振型电极形成的电场作用于光波导的部分)为等距离的平面上的任意的点为旋转中 心呈180旋转对称(点对称。参照图2的定点O)的位置。使用供电电极41、42将同相且 相同大小的控制信号向各谐振型电极的一个信号电极(3 1、32)的供电点(供电位置)提供。 0081 图6是说明图2的光控制元件中的谐振型电极(信号电极)的长度L为半波长/2 (:信号波长)时,供电位置与阻抗的关系及特定时刻下的电场矢量(箭头)的情况的图。从 表示图6的供电位置与阻抗的关系的坐标图可知,在信号电极(谐振型电极)31、32的两端 从接地电极33断开时,该信号电极的长度为信号波长的半波长的情况下,阻抗成为。
35、50的 供电位置存在两个。 0082 而且,即使输入同相的控制信号,在该供电位置不同时,如图6的上侧的谐振型电 极和下侧的谐振型电极所示的电场矢量那样,特定时刻的电场矢量也彼此反向。 0083 图7及图8是说明仅向上侧的谐振型电极提供控制信号时的电场矢量的形成状 况的图,在下侧的谐振型电极形成的电场矢量由来自上侧的谐振型电极的串扰(耦合)而产 生。如此,在串扰中,激发出相位错开的信号(电场矢量)。激发的电场矢量的大小在两 个谐振型电极的间隔窄时(图8)变得更大。 0084 在此,将如图6所示提供控制信号而在各谐振型电极产生的电场矢量与图7或8 那样一方的谐振型电极在另一方的谐振型电极激发的电场。
36、矢量(串扰)重叠而观察时,如图 9或图10所示,即使在双方的谐振型电极间产生串扰(耦合)也成为奇(对称)模,因此各个 电极上的控制信号(供电产生的电场矢量)不会发生紊乱,能够进行希望的光调制。当然,串 扰的影响如图10所示在谐振型电极间的间隔窄时变得明显,但向信号电极供电而产生的 电场与因串扰而激发的电场为相同的方向,因此不会发生串扰引起的调制的紊乱。 0085 如图11所示,在信号电极(谐振型电极)31、32的电极长度比控制信号的波长长的 谐振型电极中,具有特定的阻抗值且进行同样的谐振动作的激励点(供电位置)存在多个。 因此,关于供电位置,若是对相同条件的谐振进行激励的点,则可以使用任意的激。
37、励点。但 是,两个谐振型电极的各自的供电位置处于相互接近的位置的情况下,光波导的传播方向 上的各谐振型电极形成的电场的强度分布大致相同,因此例如在MZ干涉仪的情况下,能够 使波长啁啾为零,更优选。 0086 图3简单地表示在本发明的光控制元件中使用的实际的电极的结构。由于为双电 极结构,因此作为基板,Z切型的LN基板最适合。光波导设为MZ干涉仪型的形状。在现有 技术中,为了减小控制信号的干涉的影响,也需要增大分支光波导的间隔,以使信号电极间 (热电极间)成为400m以上的间隔,但在本发明的光控制元件中没有这种需要。反而通过 缩窄波导间隔而能够使光控制元件自身小型化,因此也可以是在以往的谐振型调。
38、制中串扰 说 明 书CN 102918448 A 8/13页 10 (耦合)变得明显的100m以下。 0087 谐振型电极的形状优选为共面(CPW)结构(接地电极夹持信号电极的结构),构成 为在光波导中传播的光信号的速度与在电极中传播的控制信号的速度大致相等。在两者的 传播速度大致相等时(速度匹配条件大致满足时),能够使信号电极(谐振型电极)的长度比 控制信号的谐振频率的波长长,有利于驱动电压的减少。 0088 需要说明的是,谐振型电极并不局限于上述的CPW结构,可以采用CPS(在信号电 极的一侧设置接地电极的结构)、G-CPW(在基板的正面形成CPW并且在基板的背面设置接地 电极的结构)等各。
39、种结构。关于供电电极,与谐振型电极同样地可以采用各种结构,但为了 使供电电极与谐振型电极的电连接容易,优选采用相同种类的结构。而且,在供电电极上, 根据需要,也可以在供电电极的中途设置电容器、电阻等,同时设置滤波电路等。 0089 在本发明的光控制元件中,如图4(图3的虚线C-C处的剖视图)所示,以驱动电 压的进一步的减少为目的,形成为将控制信号有效地向光波导部施加的隆起型光波导。当 然,光波导不仅可以呈隆起形状地形成基板,也可以根据需要对该隆起部分实施Ti的热扩 散等,同时使用折射率的调整。而且,无论是非CPW结构的电极,还是非隆起型波导,只要是 速度匹配大致满足的结构,就可以是任何电极类型。
40、或光波导。 0090 在图2或3中,信号电极(谐振型电极)31、32使用两端从接地电极断开的类型。供 电位置不是设置在信号电极(谐振型电极)的中心,而设置在非对称的位置。在此,信号电极 (谐振型电极)上阻抗成为50(通常50是一般情况,但未必限定为该阻抗值)的位置中 的距信号电极(谐振型电极)的中心最近的位置设为供电点,驱动电路不使用阻抗匹配电路 而直接提供控制信号。这是因为,与向电极的端部供电的情况相比,由于制造工艺的再现性 的问题,电极的端部的形状等发生变动时的特性的变化少。 0091 接下来,图5表示本发明的光控制元件的第二实施例。与图2的实施例的不同点 是,在图2所示的实施例中使信号电。
41、极(谐振型电极)的两端从接地电极断开,但在图5中, 该两端与接地电极短接。 0092 在图5的实施例中,也与图2同样地,双方的谐振型电极为彼此相同的形状,配置 在以MZ干涉仪的中心为旋转中心而成为180旋转对称(点对称)的位置,被提供同相且相 同大小的控制信号。在该条件下,各个信号电极(谐振型电极)31、32的位置处的电场成为 相同大小且相反符号的电场。因此,若满足图5那样的电极配置条件或提供控制信号的条 件,则即使双方的谐振型电极间引起耦合也成为奇(对称)模,因此各个信号电极(谐振型电 极)上的控制信号不会发生紊乱。 0093 图12是说明图5的光控制元件中的信号电极的长度L为(:信号波长)。
42、时, 供电位置与阻抗的关系及特定时刻下的电场矢量的情况的图。从图12的表示供电位置与 阻抗的关系的坐标图可知,在信号电极(谐振型电极)31、32的两端与接地电极33短接的情 况下,该信号电极的长度L为信号波长的1个波长时,阻抗成为50的供电位置存在4个。 0094 而且,即使输入同相的控制信号,在该供电位置成为图12所示的关系(点对称)时, 如图12的上侧的谐振型电极和下侧的谐振型电极所示的电场矢量那样,特定时刻下的电 场矢量也成为彼此反向。需要说明的是,作为供电位置,也可以选择相互接近信号电极(谐 振型电极)的端部的供电位置,但在制造工艺的再现性的问题上,电极的端部的形状等发生 变动时的特性。
43、的变化增大,而且,相对于光的传播方向的两个谐振型电极形成的各电场强 说 明 书CN 102918448 A 10 9/13页 11 度分布容易不同,从使波长啁啾为零的观点出发不优选。 0095 而且,构成谐振型电极的信号电极中,存在相对于接地电极使一端断开并将另一 端短接的情况。如图13及图14所示,是说明在谐振型电极的信号电极的长度L为3/4 (:信号波长)的情况下供电位置与阻抗的关系及特定时刻下的电场矢量的情况的图,尤 其是图13表示相对于接地电极将信号电极的左端短接并使右端断开的结构,图14表示相 对于接地电极使信号电极的左端断开并将右端短接的结构。 0096 如图13及图14那样,即使。
44、是这种形状的谐振型电极,阻抗成为50的供电位置 也存在三个。而且,根据该供电位置,在谐振型电极产生的特定时刻下的电场矢量可以选择 不同方向的电场矢量。 0097 然而,即使将图13所例示的各谐振型电极的一个和图14所例示的各谐振型电极 的一个呈点对称地组合,为了配置成相互奇模耦合的关系,如图15所示,也需要将两者错 开配置,光控制元件自身增大,并且在相对于光波的传播方向不同的位置进行光调制,因此 难以使波长啁啾为零。 0098 需要说明的是,在不使谐振型电极的配置局限于点对称的情况下,例如通过将图 13的标号1和5的实例组合,能够进行奇模耦合。 0099 另外,谐振型电极相对于构成MZ干涉仪的。
45、光波导的位置并未限定为上述那样以 与MZ干涉仪的中心一致的方式配置两个谐振型电极的情况,例如,也可以如图16所示,构 成为谐振型电极31、32偏在于MZ干涉仪的分支波导的一部分,或者如图17所示,仅将谐振 型电极的一部分配置成与分支波导重叠而配置成谐振型电极由作用于光波导的作用部(范 围S)和非作用部构成。需要说明的是,在图17那样的情况下,与上述的谐振型电极整体成 为作用部的情况相比,非作用部的谐振型电极的形状和配置的设计的自由度增加。 0100 为了驱动本发明的光控制元件,而向各谐振型电极施加同相位且同频率的控制信 号。如图18所示,利用双系统的驱动电路,向各谐振型电极31、32的供电电极。
46、41、42输入 控制信号(箭头)。作为驱动电路的例子,将来自信号源的规定频率的信号向驱动器1(驱动 器2)输入,放大至规定的信号电压之后,经由除去噪声的带域滤波器1(带域滤波器2),向 光控制元件的供电电极41、42输入。而且,如图19所示,使用一个驱动电路,将控制信号分 为两个,也能够向各谐振型电极31、32提供。但是,这种情况下,为了调整供电的控制信号 的相位,优选使相位调整器介于至少一方的供电线路。当然,也可以将供电线的长度预先调 整成为同相,这种情况下,可以省去相位调整器。 0101 接下来,详细说明本发明的光控制元件的应用例。 0102 如图20所示,本发明的光控制元件包括:具有电光。
47、效应的基板1;形成在该基板上 的多个光波导2;设置于该基板并用于对在该光波导中传播的光的相位进行控制的控制电 极3,所述光控制元件的特征在于,该控制电极3具备:具有相同的谐振频率的至少两个谐 振型电极31、32;分别向该谐振型电极提供控制信号的供电电极41、42,各谐振型电极的形 状及形成位置、以及供电电极向各谐振型电极供电的供电位置以彼此能够奇模耦合的方式 设定,该供电电极具有将一个输入配线部40分支成多个得到的分支配线部41、42,通过该 分支配线部向各谐振型电极提供同相或具有规定相位差的控制信号。 0103 作为具有电光效应的基板1,与前面说明的实施例相同,如图20所示的光控制元 件那样。
48、,在光波导上配置谐振型电极的结构能够期待最有效的调制,因此优选Z切型的基 说 明 书CN 102918448 A 11 10/13页 12 板。而且,关于光波导、控制电极、谐振型电极的材料、制法、结构等,与前面说明的实施例同 样地可以使用各种技术。 0104 在本发明的光控制元件中,如图20所示,将控制信号分支为两个,对应于相位,向 各个谐振型电极31、32供电。以向各自的供电点提供以同相进行谐振的频带的控制信号的 方式,调整分支配线的折射率而将分支后的路径配置在同一基板上。并且,由此,不需要差 动电极和外部相位调整器等高价的部件。需要说明的是,频带是指6dB以内的带域。 0105 在从光控制。
49、元件(芯片)的外部供电的输入配线部40的阻抗为Z0时,如图20所 示,没有分支损失而相等地分支成两个得到的各分支配线部41、42的阻抗由于实现阻抗匹 配而增大为2Z0。 0106 在本发明中,表示为“大致2倍”,但其意思表示虽然2倍的关系最能够减少分支损 失,但在能够期待本发明的作用效果的实用性的范围内,即使阻抗值与该2倍稍有不同,本 发明也容许。需要说明的是,优选的容许范围相对于2倍为20%左右以内,将反射抑制成 10%左右以内。 0107 分支后的控制信号向谐振型电极31、32提供,但谐振型电极根据基于供电电极 (分支配线部)41、42的供电点(供电位置),而阻抗不同,有时具有0大致无限大的阻抗。 因此,无论分支配线部的阻抗的大小如何,通过选择适当的。