CN102879924A - 多模干涉马赫-曾德尔全光开关 - Google Patents

多模干涉马赫-曾德尔全光开关 Download PDF

Info

Publication number
CN102879924A
CN102879924A CN201210372474XA CN201210372474A CN102879924A CN 102879924 A CN102879924 A CN 102879924A CN 201210372474X A CN201210372474X A CN 201210372474XA CN 201210372474 A CN201210372474 A CN 201210372474A CN 102879924 A CN102879924 A CN 102879924A
Authority
CN
China
Prior art keywords
waveguide
port
output
mach
optical
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201210372474XA
Other languages
English (en)
Inventor
曹国荣
庄琳
王正岭
邱凤仙
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jiangsu University
Original Assignee
Jiangsu University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiangsu University filed Critical Jiangsu University
Priority to CN201210372474XA priority Critical patent/CN102879924A/zh
Publication of CN102879924A publication Critical patent/CN102879924A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Abstract

本发明公开了一种多模干涉马赫-曾德尔全光开关,其包括第一输入波导端口、第二输入波导端口、第一输出波导端口、第二输出波导端口、控制光波导端口、控制光输出端口、第一多模波导、马赫-曾德尔干涉臂、第二多模波导,第一输入波导端口、第二输入波导端口都连接在第一多模波导的一端,第一多模波导的另一端通过马赫-曾德尔干涉臂与第二多模波导的一端连接,第一输出波导端口、第二输出波导端口、控制光输出端口都连接在第二多模波导的另一端,控制光波导端口与马赫-曾德尔干涉臂连接。本发明多模干涉马赫-曾德尔全光开关的结构简单紧凑,制作成本低。

Description

多模干涉马赫-曾德尔全光开关
技术领域
本发明涉及一种全光开关,特别是涉及一种多模干涉马赫-曾德尔全光开关。
背景技术
全光开关(AOS)是全光网络、光计算机及相关光信息处理中的基本器件。全光开关的一个主要优点是避免了光-电和电-光的转换,这种转换不仅限制了系统的多功能性和透明性,也会影响开关速度和开关结构的集成性。事实上,消除这种光-电-光的转换将导致系统成本的减少。全光开关的参数有超快响应时间、低开关能量、高消光比与低插入损耗等。研究全光开关主要从三个方面提高其性能:一是设计出新的器件结构,二是采用载流子超快驰豫的新材料,三是利用半导体量子阱材料的特殊性质来发展超高速光开关。本发明正是从器件的结构方面来实现更好的开关性能。马赫-增德尔干涉(MZI)型装置是光开关的主要构成元件。多模干涉(MMI)装置是基于自成像原理工作的。自成像是多模波导的一种性质,即输入场的横向分布在沿着波导的传播方向会周期性重现一个或多个像。1972年,Marcuse发现在渐变折射率波导可以周期性地产生物体的实像;1973年,Bryngdahl提出了均匀折射率多模平板波导也可以得到自映像。利用MZ-MMI原理的光开关,如2004年,Zhao Yiping 等人在美国专利和商标局的专利数据库(USPTO)报道了一种碳纳米管聚合物复合材料的超快全光开关;2008年Abdulaziz等人在Optics Communications 中提出了一种改进的MZI-MMI型热光开关;2011年,Bahrami等人在Optik中提出了基于MZ-MMI非线性耦合型全光开关,这些光开关都是运用载流子注入效应、热光、电光来改变波导材料的折射率,其结构和制作工艺较为复杂,响应时间也在纳秒量级。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种多模干涉马赫-曾德尔全光开关,其结构简单紧凑,制作成本低。
本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题的:一种多模干涉马赫-曾德尔全光开关,其特征在于,其包括第一输入波导端口、第二输入波导端口、第一输出波导端口、第二输出波导端口、控制光波导端口、控制光输出端口、第一多模波导、马赫-曾德尔干涉臂、第二多模波导,第一输入波导端口、第二输入波导端口都连接在第一多模波导的一端,第一多模波导的另一端通过马赫-曾德尔干涉臂与第二多模波导的一端连接,第一输出波导端口、第二输出波导端口、控制光输出端口都连接在第二多模波导的另一端,控制光波导端口与马赫-曾德尔干涉臂连接。
本发明的积极进步效果在于: 一、本发明通过光束控制光强来控制开关的运行,结构相比于热光、电光开关更加简单;在干涉臂上直接接入控制光波导,使开关结构更加简单紧凑。二、本发明的波导由有机聚合物制作,具有良好的光克尔效应,且成本低廉。三、基于材料的非线性光克尔效应,在强光作用下,折射率改变快,因此开关的响应时间比热光、电光开关更短。
附图说明
图1为本发明多模干涉马赫-曾德尔全光开关的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图给出本发明较佳实施例,以详细说明本发明的技术方案。
如图1所示,本发明多模干涉马赫-曾德尔全光开关包括第一输入波导端口1、第二输入波导端口2、第一输出波导端口3、第二输出波导端口4、控制光波导端口5、控制光输出端口6、第一多模波导7、马赫-曾德尔干涉臂8、第二多模波导9,第一输入波导端口1、第二输入波导端口2都连接在第一多模波导7的一端,第一多模波导7的另一端通过马赫-曾德尔干涉臂8与第二多模波导9的一端连接,第一输出波导端口3、第二输出波导端口4、控制光输出端口6都连接在第二多模波导9的另一端,控制光波导端口5与马赫-曾德尔干涉臂8连接。
控制波导通过控制光波导端口5直接接入马赫-曾德尔干涉臂。当工作波长光束从第一输入波导端口1进入,从第二输出波导端口4输出时,即为交叉态,从第一输出波导端口3输出时,即为直通态。当不加控制光束时,工作波长光束从第一输入波导端口1输入,从第二输出波导端口4输出。当在控制光波导端口5输入一定强度的控制光时,改变马赫增德尔一臂的折射率,使之产生相位差,从而使工作波长光束从第一输出波导端口3输出,实现开关功能。控制光束即从控制光输出端口6输出。本发明通过输入控制光改变单模波导的折射率,使马赫-曾德尔干涉臂产生相位差来实现光通过与关断的开关作用。该开关结构简单紧凑,制作成本低,具有较快的开关响应时间。
本发明基于马赫-曾德尔型干涉(MZI)结构、多模干涉(MMI)原理和光学克尔效应,设计了MMI-MZI型全光开关。控制光的强度既要满足引起光克尔效应在马赫-曾德尔干涉臂上产生π相位差,也要使第二个多模波导由于折射率的变化对二重像位置的影响在容差范围内。此外,由于控制光的引入,使第二个多模波导的折射率产生微弱改变,这种改变会使输出光场位置在一定范围内变化,因此输出单模波导使用锥形结构,使得输出光场在系统允许容差范围内输出。
本发明运用到的多模波导的工作原理是基于多模波导中的自成像效应,当一束光进入多模波导时,会激发出各阶导模,各阶导模在波导中传播时,由于传播常数不一样,导模间产生相位差,相互之间发生干涉,在满足一定关系的特定位置上出现输入光场的一个或多个映像。由于相位的周期性,这些映像会重复出现。本发明中多模波导相当于起到分束和合束器的作用。当工作光束从第一输入波导端口进入第一个多模波导时,经过一定长度的传输,在成二重像处均匀输出两束光,未加控制光束时开关处于交叉态,这两束光分别经马赫-曾德尔型干涉臂传输进入第二个多模波导,经过相同长度的传输,则在对称输出口成单像,即在第二输出波导端口输出;当加控制光束时开关处于直通态,即在马赫-曾德尔干涉臂的一臂通入控制光,由于材料的光学克尔效应,其折射率发生了改变,使得马赫-曾德尔干涉臂传输的光束产生一附加的π(或π的奇数倍)相位差,在进入第二个多模波导后,从第一输出波导端口输出,而控制光则从控制光输出端口输出。本发明与传统光开关相比,基于MMI-MZI原理和光克尔效应,所谓的光克尔效应就是非线性光学材料受到泵浦光的激发作用,折射率要发生如以下公式的变化:n=n0+n2|E(ω)|2,其中n0是线性折射率,n2为非线性折射率系数,n是折射率,E(ω)是光振幅,ω入射光的圆频率。以一定强度的控制光来进行开关的运行,达到了以光控光的目的。
本领域的技术人员可以对本发明进行各种改型和改变。因此,本发明覆盖了落入所附的权利要求书及其等同物的范围内的各种改型和改变。

Claims (1)

1.一种多模干涉马赫-曾德尔全光开关,其特征在于,其包括第一输入波导端口、第二输入波导端口、第一输出波导端口、第二输出波导端口、控制光波导端口、控制光输出端口、第一多模波导、马赫-曾德尔干涉臂、第二多模波导,第一输入波导端口、第二输入波导端口都连接在第一多模波导的一端,第一多模波导的另一端通过马赫-曾德尔干涉臂与第二多模波导的一端连接,第一输出波导端口、第二输出波导端口、控制光输出端口都连接在第二多模波导的另一端,控制光波导端口与马赫-曾德尔干涉臂连接。
CN201210372474XA 2012-09-28 2012-09-28 多模干涉马赫-曾德尔全光开关 Pending CN102879924A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210372474XA CN102879924A (zh) 2012-09-28 2012-09-28 多模干涉马赫-曾德尔全光开关

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210372474XA CN102879924A (zh) 2012-09-28 2012-09-28 多模干涉马赫-曾德尔全光开关

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN102879924A true CN102879924A (zh) 2013-01-16

Family

ID=47481307

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210372474XA Pending CN102879924A (zh) 2012-09-28 2012-09-28 多模干涉马赫-曾德尔全光开关

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102879924A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103631035A (zh) * 2013-11-01 2014-03-12 江苏大学 多模干涉马赫-曾德尔型双控全光开关
CN110637244A (zh) * 2017-05-26 2019-12-31 三菱电机株式会社 多模干涉型合波分波器以及使用其的光学元件
WO2020186388A1 (zh) * 2019-03-15 2020-09-24 华为技术有限公司 一种光发射组件、光模块以及光线路终端

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0933963A2 (en) * 1998-01-30 1999-08-04 Jds Fitel Inc. Optical variable-ratio power splitter and optical switches
CN1249823A (zh) * 1997-03-07 2000-04-05 艾利森电话股份有限公司 光学装置
US20050105864A1 (en) * 2003-11-14 2005-05-19 Taek-Sung Lee Waveguide type optical device using large 3rd non-linear optical material and method for operating the same

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1249823A (zh) * 1997-03-07 2000-04-05 艾利森电话股份有限公司 光学装置
EP0933963A2 (en) * 1998-01-30 1999-08-04 Jds Fitel Inc. Optical variable-ratio power splitter and optical switches
US20050105864A1 (en) * 2003-11-14 2005-05-19 Taek-Sung Lee Waveguide type optical device using large 3rd non-linear optical material and method for operating the same

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
何伟华: "基于光子晶体波导马赫泽德结构全光开关的研究", 《华中科技大学硕士学位论文》, 15 July 2012 (2012-07-15), pages 8 - 9 *
杨长屹: "2 2 InGaAsP/InP MMI-MZI型光开关的理论与实验研究", 《北京邮电大学硕士学位论文》, 15 March 2010 (2010-03-15), pages 32 - 40 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103631035A (zh) * 2013-11-01 2014-03-12 江苏大学 多模干涉马赫-曾德尔型双控全光开关
CN110637244A (zh) * 2017-05-26 2019-12-31 三菱电机株式会社 多模干涉型合波分波器以及使用其的光学元件
CN110637244B (zh) * 2017-05-26 2020-11-06 三菱电机株式会社 多模干涉型合波分波器以及使用其的光学元件
WO2020186388A1 (zh) * 2019-03-15 2020-09-24 华为技术有限公司 一种光发射组件、光模块以及光线路终端
CN113574432A (zh) * 2019-03-15 2021-10-29 华为技术有限公司 一种光发射组件、光模块以及光线路终端
CN113574432B (zh) * 2019-03-15 2022-12-27 华为技术有限公司 一种光发射组件、光模块以及光线路终端

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. Design of ultra compact all-optical XOR, XNOR, NAND and OR gates using photonic crystal multi-mode interference waveguides
Dong et al. All-optical compact silicon comb switch
Zhao et al. Tunable Fano resonances based on microring resonator with feedback coupled waveguide
Doran et al. Soliton processing element for all-optical switching and logic
Liu et al. Design of a multi-bits input optical logic device with high intensity contrast based on plasmonic waveguides structure
CN103616774B (zh) 一种全光开关控制方法
Nozhat et al. All-optical nonlinear plasmonic ring resonator switches
Soref Mid-infrared 2× 2 electro-optical switching by silicon and germanium three-waveguide and four-waveguide directional couplers using free-carrier injection
Rezaei et al. Graphene-based plasmonic electro-optical SR flip-flop with an ultra-compact footprint
Bharti et al. Design and modeling of polarization-conversion based all-optical basic logic gates in a single silicon ring resonator
Xiao et al. Optical mode switch based on multimode interference couplers
CN102879924A (zh) 多模干涉马赫-曾德尔全光开关
Li et al. All-optical logic gates based on cross phase modulation effect in a phase-shifted grating
Hui et al. Midinfrared high birefringence Ge20Sb15Se65-based photonic crystal fiber with large nonlinearity using dual-rhombic air hole
CN109361136A (zh) 一种高速更新微波任意波形的发生系统
CN106772819B (zh) 硫系玻璃光子晶体光纤2×2干涉型全光开关及控制方法
Lin et al. Design and optimization of all-optical AND and NOR logic gates in a two-dimensional photonic crystal for binary-phase-shift-keyed signals
Siddiq et al. All-optical logic gates based optimized XY-branch waveguide utilizing SnO 2 nonlinear material
Ogusu et al. Modeling of the dynamic transmission properties of chalcogenide ring resonators in the presence of fast and slow nonlinearities
CN203616542U (zh) 多模干涉马赫-曾德尔型双控全光开关
CN103631035A (zh) 多模干涉马赫-曾德尔型双控全光开关
Singh et al. Design of polarization switch in a single micro-ring resonator and its application to design all-optical logic OR/NOR gates using FDTD
He et al. Light manipulation for all-fiber devices with VCSEL and graphene-based metasurface
Xu et al. Ultrafast all-optical flip-flop based on passive micro Sagnac waveguide ring with photonic crystal fiber
Guo et al. Broadband optically controlled switching effect in a microfluid-filled photonic bandgap fiber

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C12 Rejection of a patent application after its publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20130116