JP2002148472A - インターリーバ - Google Patents
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- JP2002148472A JP2002148472A JP2000343893A JP2000343893A JP2002148472A JP 2002148472 A JP2002148472 A JP 2002148472A JP 2000343893 A JP2000343893 A JP 2000343893A JP 2000343893 A JP2000343893 A JP 2000343893A JP 2002148472 A JP2002148472 A JP 2002148472A
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 信号光波長間のアイソレーションが優れ、透
過率が極大となる付近での透過率が平坦であるインター
リーバを提供する。 【解決手段】 インターリーバ1は、入力ポート11か
ら出力ポート21,22へ向かって順に、複屈折材料3
1、波長板41、波長選択フィルタ51、複屈折材料3
2、エタロンフィルタ61、波長板42A,42Bおよ
び複屈折材料33が設けられている。波長選択フィルタ
51は、波長板41より第1経路P1および第2経路P2
それぞれを経て到達した各信号光のうち、第1波長域の
信号光を第1方位の偏光成分として出力し、第2波長域
の信号光を第2方位の偏光成分として出力する。エタロ
ンフィルタ61は、各信号光の波長において損失が極大
となるように設計されており、第3経路P3、第4経路
P4、第5経路P5および第6経路P6の全ての信号光に
対して損失を与える。
過率が極大となる付近での透過率が平坦であるインター
リーバを提供する。 【解決手段】 インターリーバ1は、入力ポート11か
ら出力ポート21,22へ向かって順に、複屈折材料3
1、波長板41、波長選択フィルタ51、複屈折材料3
2、エタロンフィルタ61、波長板42A,42Bおよ
び複屈折材料33が設けられている。波長選択フィルタ
51は、波長板41より第1経路P1および第2経路P2
それぞれを経て到達した各信号光のうち、第1波長域の
信号光を第1方位の偏光成分として出力し、第2波長域
の信号光を第2方位の偏光成分として出力する。エタロ
ンフィルタ61は、各信号光の波長において損失が極大
となるように設計されており、第3経路P3、第4経路
P4、第5経路P5および第6経路P6の全ての信号光に
対して損失を与える。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、入力ポートに入力
した多波長の信号光を第1波長域と第2波長域とに分波
して、第1波長域の信号光を第1出力ポートに出力し、
第2波長域の信号光を第2出力ポートに出力するインタ
ーリーバに関するものである。
した多波長の信号光を第1波長域と第2波長域とに分波
して、第1波長域の信号光を第1出力ポートに出力し、
第2波長域の信号光を第2出力ポートに出力するインタ
ーリーバに関するものである。
【0002】
【従来の技術】多波長の信号光を多重化して光伝送する
波長分割多重(WDM: Wavelength Division Multiple
xing)伝送システムは、大容量の情報を高速に伝送する
ことができる。このWDM伝送システムにおいて更に大
容量化を図る為に、更に多くの波長の信号光を多重化し
て光伝送することが検討されている。既に供用されてい
るWDM伝送システムにおいて、更に多くの波長の信号
光を多重化するには、既に使用されている波長の間の波
長を新たに使用することが検討されている。このとき、
既に使用されている波長の信号光と新たに使用する波長
の信号光とを分波するインターリーバが必要になる。す
なわち、インターリーバは、多波長(λ1,λ2,λ3,
λ4,λ5,λ6,…)の信号光を入力ポートより入力
し、第1波長域の波長(λ1,λ3,λ5,…,λ2n-1,
…)の信号光と第2波長域の波長(λ2,λ4,λ6,
…,λ2n,…)の信号光とに分波して、第1波長域の信
号光を第1出力ポートに出力し、第2波長域の信号光を
第2出力ポートに出力する。ただし、λ1<λ2<λ3<
λ4<λ5<λ6<… である。
波長分割多重(WDM: Wavelength Division Multiple
xing)伝送システムは、大容量の情報を高速に伝送する
ことができる。このWDM伝送システムにおいて更に大
容量化を図る為に、更に多くの波長の信号光を多重化し
て光伝送することが検討されている。既に供用されてい
るWDM伝送システムにおいて、更に多くの波長の信号
光を多重化するには、既に使用されている波長の間の波
長を新たに使用することが検討されている。このとき、
既に使用されている波長の信号光と新たに使用する波長
の信号光とを分波するインターリーバが必要になる。す
なわち、インターリーバは、多波長(λ1,λ2,λ3,
λ4,λ5,λ6,…)の信号光を入力ポートより入力
し、第1波長域の波長(λ1,λ3,λ5,…,λ2n-1,
…)の信号光と第2波長域の波長(λ2,λ4,λ6,
…,λ2n,…)の信号光とに分波して、第1波長域の信
号光を第1出力ポートに出力し、第2波長域の信号光を
第2出力ポートに出力する。ただし、λ1<λ2<λ3<
λ4<λ5<λ6<… である。
【0003】図11は、第1の従来技術のインターリー
バ100の構成図である。この図に示されたインターリ
ーバ100は、米国特許第5,694,233号明細書に
開示されたものである。また、この図中には、光の進行
方向をz軸とする直交座標系が示されている。このイン
ターリーバ100は、入力ポート111から出力ポート
121,122へ向かって順に、複屈折材料131、波
長板141、波長選択フィルタ151、複屈折材料13
2、波長選択フィルタ152、波長板142および複屈
折材料133が設けられている。
バ100の構成図である。この図に示されたインターリ
ーバ100は、米国特許第5,694,233号明細書に
開示されたものである。また、この図中には、光の進行
方向をz軸とする直交座標系が示されている。このイン
ターリーバ100は、入力ポート111から出力ポート
121,122へ向かって順に、複屈折材料131、波
長板141、波長選択フィルタ151、複屈折材料13
2、波長選択フィルタ152、波長板142および複屈
折材料133が設けられている。
【0004】このインターリーバ100では、入力ポー
ト111に入力した多波長(λ1,λ2,λ3,λ4,
λ5,λ6,…)の信号光それぞれは、複屈折材料131
により、第1方位(図中のx軸方向)および第2方位
(図中のy軸方向)それぞれの偏光成分に分離されて、
各信号光の第1方位の偏光成分は第1経路P1に出力さ
れ、各信号光の第2方位の偏光成分は第2経路P2に出
力される。複屈折材料131から第1経路P1へ出力さ
れた各信号光の第1方位の偏光成分は、波長板141を
経ることなく波長選択フィルタ151に入力して、この
波長選択フィルタ151により、第1波長域の信号光が
第1方位の偏光成分のままとされ、第2波長域の信号光
が第2方位の偏光成分に変換されて、複屈折材料132
へ入力する。複屈折材料131から第2経路P2へ出力
された各信号光の第2方位の偏光成分は、波長板141
により第1方位の偏光成分に変換され、その後、波長選
択フィルタ151により、第1波長域の信号光が第1方
位の偏光成分のままとされ、第2波長域の信号光が第2
方位の偏光成分に変換されて、複屈折材料132へ入力
する。
ト111に入力した多波長(λ1,λ2,λ3,λ4,
λ5,λ6,…)の信号光それぞれは、複屈折材料131
により、第1方位(図中のx軸方向)および第2方位
(図中のy軸方向)それぞれの偏光成分に分離されて、
各信号光の第1方位の偏光成分は第1経路P1に出力さ
れ、各信号光の第2方位の偏光成分は第2経路P2に出
力される。複屈折材料131から第1経路P1へ出力さ
れた各信号光の第1方位の偏光成分は、波長板141を
経ることなく波長選択フィルタ151に入力して、この
波長選択フィルタ151により、第1波長域の信号光が
第1方位の偏光成分のままとされ、第2波長域の信号光
が第2方位の偏光成分に変換されて、複屈折材料132
へ入力する。複屈折材料131から第2経路P2へ出力
された各信号光の第2方位の偏光成分は、波長板141
により第1方位の偏光成分に変換され、その後、波長選
択フィルタ151により、第1波長域の信号光が第1方
位の偏光成分のままとされ、第2波長域の信号光が第2
方位の偏光成分に変換されて、複屈折材料132へ入力
する。
【0005】第1経路P1および第2経路P2それぞれを
経て波長選択フィルタ151より複屈折材料132へ入
力した各信号光は、この複屈折材料132により第1方
位および第2方位それぞれの偏光成分に分離される。そ
して、この複屈折材料132により、第1経路P1より
到達した第1波長域の信号光(第1方位の偏光成分)は
第3経路P3に出力され、第1経路P1より到達した第2
波長域の信号光(第2方位の偏光成分)は第4経路P4
に出力され、第2経路P2より到達した第1波長域の信
号光(第1方位の偏光成分)は第5経路P5に出力さ
れ、また、第2経路P2より到達した第2波長域の信号
光(第2方位の偏光成分)は第6経路P6に出力され
る。
経て波長選択フィルタ151より複屈折材料132へ入
力した各信号光は、この複屈折材料132により第1方
位および第2方位それぞれの偏光成分に分離される。そ
して、この複屈折材料132により、第1経路P1より
到達した第1波長域の信号光(第1方位の偏光成分)は
第3経路P3に出力され、第1経路P1より到達した第2
波長域の信号光(第2方位の偏光成分)は第4経路P4
に出力され、第2経路P2より到達した第1波長域の信
号光(第1方位の偏光成分)は第5経路P5に出力さ
れ、また、第2経路P2より到達した第2波長域の信号
光(第2方位の偏光成分)は第6経路P6に出力され
る。
【0006】複屈折材料132から第3経路P3へ出力
された第1波長域の信号光(第1方位の偏光成分)は、
波長選択フィルタ151と同じ特性を有する波長選択フ
ィルタ152により第1方位の偏光成分のままとされ、
波長板142により第2方位の偏光成分に変換される。
複屈折材料132から第4経路P4へ出力された第2波
長域の信号光(第2方位の偏光成分)は、波長選択フィ
ルタ151と同じ特性を有する波長選択フィルタ152
により第1方位の偏光成分に変換され、波長板142に
より第2方位の偏光成分に変換される。複屈折材料13
2から第5経路P5へ出力された第1波長域の信号光
(第1方位の偏光成分)は、波長選択フィルタ151と
同じ特性を有する波長選択フィルタ152により第1方
位の偏光成分のままとされ、波長板142を経ない。ま
た、複屈折材料132から第6経路P6へ出力された第
2波長域の信号光(第2方位の偏光成分)は、波長選択
フィルタ151と同じ特性を有する波長選択フィルタ1
52により第1方位の偏光成分に変換され、波長板14
2を経ない。
された第1波長域の信号光(第1方位の偏光成分)は、
波長選択フィルタ151と同じ特性を有する波長選択フ
ィルタ152により第1方位の偏光成分のままとされ、
波長板142により第2方位の偏光成分に変換される。
複屈折材料132から第4経路P4へ出力された第2波
長域の信号光(第2方位の偏光成分)は、波長選択フィ
ルタ151と同じ特性を有する波長選択フィルタ152
により第1方位の偏光成分に変換され、波長板142に
より第2方位の偏光成分に変換される。複屈折材料13
2から第5経路P5へ出力された第1波長域の信号光
(第1方位の偏光成分)は、波長選択フィルタ151と
同じ特性を有する波長選択フィルタ152により第1方
位の偏光成分のままとされ、波長板142を経ない。ま
た、複屈折材料132から第6経路P6へ出力された第
2波長域の信号光(第2方位の偏光成分)は、波長選択
フィルタ151と同じ特性を有する波長選択フィルタ1
52により第1方位の偏光成分に変換され、波長板14
2を経ない。
【0007】そして、複屈折材料133により、第3経
路P3より到達した第1波長域の信号光(第2方位の偏
光成分)、および、第5経路P5より到達した第1波長
域の信号光(第1方位の偏光成分)は、偏波合成され
て、第1出力ポート121へ出力される。また、複屈折
材料133により、第4経路P4より到達した第2波長
域の信号光(第2方位の偏光成分)、および、第6経路
P6より到達した第2波長域の信号光(第1方位の偏光
成分)は、偏波合成されて、第2出力ポート122へ出
力される。
路P3より到達した第1波長域の信号光(第2方位の偏
光成分)、および、第5経路P5より到達した第1波長
域の信号光(第1方位の偏光成分)は、偏波合成され
て、第1出力ポート121へ出力される。また、複屈折
材料133により、第4経路P4より到達した第2波長
域の信号光(第2方位の偏光成分)、および、第6経路
P6より到達した第2波長域の信号光(第1方位の偏光
成分)は、偏波合成されて、第2出力ポート122へ出
力される。
【0008】図12は、第1の従来技術のインターリー
バ100の透過特性の一例を示すグラフである。同図
(a)は、波長選択フィルタ151より出力される第1
方位の偏光成分のスペクトル(実線)、および、波長選
択フィルタ151より出力される第2方位の偏光成分の
スペクトル(破線)を示す。同図(b)は、第1出力ポ
ート121より出力される信号光のスペクトル(実
線)、および、第2出力ポート122より出力される信
号光のスペクトル(破線)を示す。この図から判るよう
に、第1出力ポート121より出力される信号光は、第
1波長域に含まれる波長1548.0nm,1549.6nm,1551.2n
m,1552.8nm,1554.4nmのものを含む。一方、第2出力
ポート122より出力される信号光は、第2波長域に含
まれる波長1548.8nm,1550.4nm,1552.0nm,1553.6nmの
ものを含む。
バ100の透過特性の一例を示すグラフである。同図
(a)は、波長選択フィルタ151より出力される第1
方位の偏光成分のスペクトル(実線)、および、波長選
択フィルタ151より出力される第2方位の偏光成分の
スペクトル(破線)を示す。同図(b)は、第1出力ポ
ート121より出力される信号光のスペクトル(実
線)、および、第2出力ポート122より出力される信
号光のスペクトル(破線)を示す。この図から判るよう
に、第1出力ポート121より出力される信号光は、第
1波長域に含まれる波長1548.0nm,1549.6nm,1551.2n
m,1552.8nm,1554.4nmのものを含む。一方、第2出力
ポート122より出力される信号光は、第2波長域に含
まれる波長1548.8nm,1550.4nm,1552.0nm,1553.6nmの
ものを含む。
【0009】図13は、第2の従来技術のインターリー
バ200の構成図である。この図に示されたインターリ
ーバ200は、米国特許第5,978,116号明細書に
開示されたものである。また、この図中にも、光の進行
方向をz軸とする直交座標系が示されている。このイン
ターリーバ200は、入力ポート211から出力ポート
221,222へ向かって順に、複屈折材料231、偏
光回転子241、波長選択フィルタ251、複屈折材料
232および結合素子261,262が設けられてい
る。波長選択フィルタ251は、任意枚数の複屈折材料
が重ねられたものである。
バ200の構成図である。この図に示されたインターリ
ーバ200は、米国特許第5,978,116号明細書に
開示されたものである。また、この図中にも、光の進行
方向をz軸とする直交座標系が示されている。このイン
ターリーバ200は、入力ポート211から出力ポート
221,222へ向かって順に、複屈折材料231、偏
光回転子241、波長選択フィルタ251、複屈折材料
232および結合素子261,262が設けられてい
る。波長選択フィルタ251は、任意枚数の複屈折材料
が重ねられたものである。
【0010】このインターリーバ200では、入力ポー
ト211に入力した多波長(λ1,λ2,λ3,λ4,
λ5,λ6,…)の信号光それぞれは、複屈折材料231
により、第1方位(図中のx軸方向)および第2方位
(図中のy軸方向)それぞれの偏光成分に分離されて、
各信号光の第1方位の偏光成分は第1経路P1に出力さ
れ、各信号光の第2方位の偏光成分は第2経路P2に出
力される。
ト211に入力した多波長(λ1,λ2,λ3,λ4,
λ5,λ6,…)の信号光それぞれは、複屈折材料231
により、第1方位(図中のx軸方向)および第2方位
(図中のy軸方向)それぞれの偏光成分に分離されて、
各信号光の第1方位の偏光成分は第1経路P1に出力さ
れ、各信号光の第2方位の偏光成分は第2経路P2に出
力される。
【0011】複屈折材料231から第1経路P1および
第2経路P2それぞれへ出力された各信号光は、偏光回
転子241により偏光方位が維持されたまま或いは90
度回転されて波長選択フィルタ251に入力して、この
波長選択フィルタ251により、例えば、第1経路P1
の第1波長域の信号光は第1方位の偏光成分とされ、第
1経路P1の第2波長域の信号光は第2方位の偏光成分
とされ、第2経路P2の第1波長域の信号光は第2方位
の偏光成分とされ、また、第2経路P2の第2波長域の
信号光は第1方位の偏光成分とされる。
第2経路P2それぞれへ出力された各信号光は、偏光回
転子241により偏光方位が維持されたまま或いは90
度回転されて波長選択フィルタ251に入力して、この
波長選択フィルタ251により、例えば、第1経路P1
の第1波長域の信号光は第1方位の偏光成分とされ、第
1経路P1の第2波長域の信号光は第2方位の偏光成分
とされ、第2経路P2の第1波長域の信号光は第2方位
の偏光成分とされ、また、第2経路P2の第2波長域の
信号光は第1方位の偏光成分とされる。
【0012】そして、第1経路P1の第1波長域の信号
光(第1方位の偏光成分)、および、第2経路P2の第
1波長域の信号光(第2方位の偏光成分)は、複屈折材
料232および結合素子261,262により、偏波合
成されて、第1出力ポート221へ出力される。また、
第1経路P1の第2波長域の信号光(第2方位の偏光成
分)、および、第2経路P2の第2波長域の信号光(第
1方位の偏光成分)は、複屈折材料232により、偏波
合成されて、第2出力ポート222へ出力される。
光(第1方位の偏光成分)、および、第2経路P2の第
1波長域の信号光(第2方位の偏光成分)は、複屈折材
料232および結合素子261,262により、偏波合
成されて、第1出力ポート221へ出力される。また、
第1経路P1の第2波長域の信号光(第2方位の偏光成
分)、および、第2経路P2の第2波長域の信号光(第
1方位の偏光成分)は、複屈折材料232により、偏波
合成されて、第2出力ポート222へ出力される。
【0013】図14は、第2の従来技術のインターリー
バ200の透過特性の一例を示すグラフである。同図
は、第1出力ポート221より出力される信号光のスペ
クトル(実線)、および、第2出力ポート222より出
力される信号光のスペクトル(破線)を示す。この図か
ら判るように、第1出力ポート221より出力される信
号光は、第1波長域に含まれる波長1548.0nm,1549.6n
m,1551.2nm,1552.8nm,1554.4nmのものを含む。一
方、第2出力ポート222より出力される信号光は、第
2波長域に含まれる波長1548.8nm,1550.4nm,1552.0n
m,1553.6nmのものを含む。
バ200の透過特性の一例を示すグラフである。同図
は、第1出力ポート221より出力される信号光のスペ
クトル(実線)、および、第2出力ポート222より出
力される信号光のスペクトル(破線)を示す。この図か
ら判るように、第1出力ポート221より出力される信
号光は、第1波長域に含まれる波長1548.0nm,1549.6n
m,1551.2nm,1552.8nm,1554.4nmのものを含む。一
方、第2出力ポート222より出力される信号光は、第
2波長域に含まれる波長1548.8nm,1550.4nm,1552.0n
m,1553.6nmのものを含む。
【0014】
【発明が解決しようとする課題】第1の従来技術のイン
ターリーバ100は、2つの同じ透過特性を有する波長
選択フィルタ151,152等を設けることで、第1波
長域(波長λ2n-1)の信号光を第1出力ポート121に
出力し、第2波長域(波長λ2)の信号光を第2出力ポ
ート122に出力して、その一方で、波長λ2n-1と波長
λ2nとの間(波長λ2nと波長λ2n+1との間も同様)の波
長の光に対しては損失を与えている。したがって、信号
光波長間のアイソレーションが優れるものの、透過率が
極大となる付近での透過率が平坦ではない。それ故、信
号光波長が変動したときに、インターリーバ100から
出力される信号光のパワーが変動する。
ターリーバ100は、2つの同じ透過特性を有する波長
選択フィルタ151,152等を設けることで、第1波
長域(波長λ2n-1)の信号光を第1出力ポート121に
出力し、第2波長域(波長λ2)の信号光を第2出力ポ
ート122に出力して、その一方で、波長λ2n-1と波長
λ2nとの間(波長λ2nと波長λ2n+1との間も同様)の波
長の光に対しては損失を与えている。したがって、信号
光波長間のアイソレーションが優れるものの、透過率が
極大となる付近での透過率が平坦ではない。それ故、信
号光波長が変動したときに、インターリーバ100から
出力される信号光のパワーが変動する。
【0015】一方、第2の従来技術のインターリーバ2
00は、波長λ2n-1と波長λ2nとの間(波長λ2nと波長
λ2n+1との間も同様)の波長の光に対して損失を与える
ことなく、如何なる波長の光をも第1出力ポート221
および第2出力ポート222の何れかに出力する。した
がって、第1の従来技術のインターリーバ100と比べ
て、第2の従来技術のインターリーバ200は、透過率
が極大となる付近での透過率が平坦でありフラットトッ
プ化が可能であるが、信号光波長間のアイソレーション
が劣る。
00は、波長λ2n-1と波長λ2nとの間(波長λ2nと波長
λ2n+1との間も同様)の波長の光に対して損失を与える
ことなく、如何なる波長の光をも第1出力ポート221
および第2出力ポート222の何れかに出力する。した
がって、第1の従来技術のインターリーバ100と比べ
て、第2の従来技術のインターリーバ200は、透過率
が極大となる付近での透過率が平坦でありフラットトッ
プ化が可能であるが、信号光波長間のアイソレーション
が劣る。
【0016】本発明は、上記問題点を解消する為になさ
れたものであり、信号光波長間のアイソレーションが優
れ、透過率が極大となる付近での透過率が平坦であるイ
ンターリーバを提供することを目的とする。
れたものであり、信号光波長間のアイソレーションが優
れ、透過率が極大となる付近での透過率が平坦であるイ
ンターリーバを提供することを目的とする。
【0017】
【課題を解決するための手段】本発明に係る第1のイン
ターリーバは、入力ポートに入力した多波長の信号光を
第1波長域と第2波長域とに分波して、第1波長域の信
号光を第1出力ポートに出力し、第2波長域の信号光を
第2出力ポートに出力するインターリーバであって、
(1) 入力ポートに入力した各信号光について互いに直交
する第1方位および第2方位それぞれの偏光成分に分離
して、各信号光の第1方位の偏光成分を第1経路に出力
し、各信号光の第2方位の偏光成分を第2経路に出力す
る第1偏光分離手段と、(2) 第1偏光分離手段より第1
経路および第2経路それぞれに出力された各信号光の偏
波面を互いに平行にする偏波面平行化手段と、(3) 偏波
面平行化手段より第1経路および第2経路それぞれに出
力された各信号光のうち、第1波長域の信号光を第1方
位の偏光成分として出力し、第2波長域の信号光を第2
方位の偏光成分として出力する波長選択手段と、(4) 波
長選択手段より第1経路および第2経路それぞれに出力
された各信号光について第1方位および第2方位それぞ
れの偏光成分に分離して、第1経路より到達した第1波
長域の信号光を第3経路に出力し、第1経路より到達し
た第2波長域の信号光を第4経路に出力し、第2経路よ
り到達した第1波長域の信号光を第5経路に出力し、第
2経路より到達した第2波長域の信号光を第6経路に出
力する第2偏光分離手段と、(5)第2偏光分離手段より
第3経路および第5経路それぞれに出力された第1波長
域の信号光の偏波面を互いに直交させ、第2偏光分離手
段より第4経路および第6経路それぞれに出力された第
2波長域の信号光の偏波面を互いに直交させる偏波面直
交化手段と、(6) 偏波面直交化手段より第3経路および
第5経路それぞれに出力された第1波長域の信号光を偏
波合成して第1出力ポートへ出力し、偏波面直交化手段
より第4経路および第6経路それぞれに出力された第2
波長域の信号光を偏波合成して第2出力ポートへ出力す
る偏波合成手段と、(7) 多波長の信号光それぞれの波長
において損失が極大となる損失特性を有し、第3経路お
よび第4経路の双方または第1経路の信号光に対して損
失を与え、第5経路および第6経路の双方または第2経
路の信号光に対して損失を与えるエタロンフィルタと、
を備えることを特徴とする。
ターリーバは、入力ポートに入力した多波長の信号光を
第1波長域と第2波長域とに分波して、第1波長域の信
号光を第1出力ポートに出力し、第2波長域の信号光を
第2出力ポートに出力するインターリーバであって、
(1) 入力ポートに入力した各信号光について互いに直交
する第1方位および第2方位それぞれの偏光成分に分離
して、各信号光の第1方位の偏光成分を第1経路に出力
し、各信号光の第2方位の偏光成分を第2経路に出力す
る第1偏光分離手段と、(2) 第1偏光分離手段より第1
経路および第2経路それぞれに出力された各信号光の偏
波面を互いに平行にする偏波面平行化手段と、(3) 偏波
面平行化手段より第1経路および第2経路それぞれに出
力された各信号光のうち、第1波長域の信号光を第1方
位の偏光成分として出力し、第2波長域の信号光を第2
方位の偏光成分として出力する波長選択手段と、(4) 波
長選択手段より第1経路および第2経路それぞれに出力
された各信号光について第1方位および第2方位それぞ
れの偏光成分に分離して、第1経路より到達した第1波
長域の信号光を第3経路に出力し、第1経路より到達し
た第2波長域の信号光を第4経路に出力し、第2経路よ
り到達した第1波長域の信号光を第5経路に出力し、第
2経路より到達した第2波長域の信号光を第6経路に出
力する第2偏光分離手段と、(5)第2偏光分離手段より
第3経路および第5経路それぞれに出力された第1波長
域の信号光の偏波面を互いに直交させ、第2偏光分離手
段より第4経路および第6経路それぞれに出力された第
2波長域の信号光の偏波面を互いに直交させる偏波面直
交化手段と、(6) 偏波面直交化手段より第3経路および
第5経路それぞれに出力された第1波長域の信号光を偏
波合成して第1出力ポートへ出力し、偏波面直交化手段
より第4経路および第6経路それぞれに出力された第2
波長域の信号光を偏波合成して第2出力ポートへ出力す
る偏波合成手段と、(7) 多波長の信号光それぞれの波長
において損失が極大となる損失特性を有し、第3経路お
よび第4経路の双方または第1経路の信号光に対して損
失を与え、第5経路および第6経路の双方または第2経
路の信号光に対して損失を与えるエタロンフィルタと、
を備えることを特徴とする。
【0018】この第1のインターリーバによれば、入力
ポートに入力した各信号光は、第1偏光分離手段によ
り、互いに直交する第1方位および第2方位それぞれの
偏光成分に分離されて、各信号光の第1方位の偏光成分
は第1経路に出力され、各信号光の第2方位の偏光成分
は第2経路に出力され、さらに、偏波面平行化手段によ
り、第1経路および第2経路それぞれに出力された各信
号光の偏波面は互いに平行にされる。そして、波長選択
手段により、偏波面平行化手段より第1経路および第2
経路それぞれに出力された各信号光のうち、第1波長域
の信号光は第1方位の偏光成分とされ、第2波長域の信
号光は第2方位の偏光成分とされる。波長選択手段より
第1経路および第2経路それぞれに出力された各信号光
は、第2偏光分離手段により、第1方位および第2方位
それぞれの偏光成分に分離されて、第1経路より到達し
た第1波長域の信号光(第1方位の偏光成分)は第3経
路に出力され、第1経路より到達した第2波長域の信号
光(第2方位の偏光成分)は第4経路に出力され、第2
経路より到達した第1波長域の信号光(第1方位の偏光
成分)は第5経路に出力され、また、第2経路より到達
した第2波長域の信号光(第2方位の偏光成分)は第6
経路に出力される。そして、第2偏光分離手段より第3
経路および第5経路それぞれに出力された第1波長域の
信号光は、偏波面直交化手段により偏波面が互いに直交
化され、偏波合成手段により偏波合成されて第1出力ポ
ートへ出力される。第2偏光分離手段より第4経路およ
び第6経路それぞれに出力された第2波長域の信号光
も、偏波面直交化手段により偏波面が互いに直交化さ
れ、偏波合成手段により偏波合成されて第2出力ポート
へ出力される。そして、この第1のインターリーバで
は、上記の多波長の信号光それぞれの波長において損失
が極大となる損失特性を有するエタロンフィルタによ
り、第3経路および第4経路の双方または第1経路の信
号光が損失を受け、また、第5経路および第6経路の双
方または第2経路の信号光が損失を受ける。
ポートに入力した各信号光は、第1偏光分離手段によ
り、互いに直交する第1方位および第2方位それぞれの
偏光成分に分離されて、各信号光の第1方位の偏光成分
は第1経路に出力され、各信号光の第2方位の偏光成分
は第2経路に出力され、さらに、偏波面平行化手段によ
り、第1経路および第2経路それぞれに出力された各信
号光の偏波面は互いに平行にされる。そして、波長選択
手段により、偏波面平行化手段より第1経路および第2
経路それぞれに出力された各信号光のうち、第1波長域
の信号光は第1方位の偏光成分とされ、第2波長域の信
号光は第2方位の偏光成分とされる。波長選択手段より
第1経路および第2経路それぞれに出力された各信号光
は、第2偏光分離手段により、第1方位および第2方位
それぞれの偏光成分に分離されて、第1経路より到達し
た第1波長域の信号光(第1方位の偏光成分)は第3経
路に出力され、第1経路より到達した第2波長域の信号
光(第2方位の偏光成分)は第4経路に出力され、第2
経路より到達した第1波長域の信号光(第1方位の偏光
成分)は第5経路に出力され、また、第2経路より到達
した第2波長域の信号光(第2方位の偏光成分)は第6
経路に出力される。そして、第2偏光分離手段より第3
経路および第5経路それぞれに出力された第1波長域の
信号光は、偏波面直交化手段により偏波面が互いに直交
化され、偏波合成手段により偏波合成されて第1出力ポ
ートへ出力される。第2偏光分離手段より第4経路およ
び第6経路それぞれに出力された第2波長域の信号光
も、偏波面直交化手段により偏波面が互いに直交化さ
れ、偏波合成手段により偏波合成されて第2出力ポート
へ出力される。そして、この第1のインターリーバで
は、上記の多波長の信号光それぞれの波長において損失
が極大となる損失特性を有するエタロンフィルタによ
り、第3経路および第4経路の双方または第1経路の信
号光が損失を受け、また、第5経路および第6経路の双
方または第2経路の信号光が損失を受ける。
【0019】本発明に係る第2のインターリーバは、上
記の第1のインターリーバのエタロンフィルタに替え
て、多波長の信号光それぞれの波長において損失が極大
となる損失特性を有し、第1経路の信号光および第2経
路の信号光のうち何れか一方に対して、または、第3経
路の信号光および第5経路の信号光のうち何れか一方な
らびに第4経路の信号光および第6経路の信号光のうち
何れか一方に対して、損失を与えるエタロンフィルタを
備えることを特徴とする。この第2のインターリーバで
は、上記の多波長の信号光それぞれの波長において損失
が極大となる損失特性を有するエタロンフィルタによ
り、第1経路の信号光および第2経路の信号光のうち何
れか一方が損失を受け、または、第3経路の信号光およ
び第5経路の信号光のうち何れか一方ならびに第4経路
の信号光および第6経路の信号光のうち何れか一方が損
失を受ける。そして、偏波合成手段による偏波合成の際
には、エタロンフィルタによる損失を受けたものと受け
なかったものとが偏波合成される。
記の第1のインターリーバのエタロンフィルタに替え
て、多波長の信号光それぞれの波長において損失が極大
となる損失特性を有し、第1経路の信号光および第2経
路の信号光のうち何れか一方に対して、または、第3経
路の信号光および第5経路の信号光のうち何れか一方な
らびに第4経路の信号光および第6経路の信号光のうち
何れか一方に対して、損失を与えるエタロンフィルタを
備えることを特徴とする。この第2のインターリーバで
は、上記の多波長の信号光それぞれの波長において損失
が極大となる損失特性を有するエタロンフィルタによ
り、第1経路の信号光および第2経路の信号光のうち何
れか一方が損失を受け、または、第3経路の信号光およ
び第5経路の信号光のうち何れか一方ならびに第4経路
の信号光および第6経路の信号光のうち何れか一方が損
失を受ける。そして、偏波合成手段による偏波合成の際
には、エタロンフィルタによる損失を受けたものと受け
なかったものとが偏波合成される。
【0020】本発明に係る第3のインターリーバは、入
力ポートに入力した多波長の信号光を第1波長域と第2
波長域とに分波して、第1波長域の信号光を第1出力ポ
ートに出力し、第2波長域の信号光を第2出力ポートに
出力するインターリーバであって、(1) 入力ポートに入
力した各信号光について互いに直交する第1方位および
第2方位それぞれの偏光成分に分離して、各信号光の第
1方位の偏光成分を第1経路に出力し、各信号光の第2
方位の偏光成分を第2経路に出力する第1偏光分離手段
と、(2) 第1偏光分離手段より第1経路および第2経路
それぞれに出力された各信号光のうち、第1経路より到
達した第1波長域の信号光を第1方位の偏光成分のまま
とし、第1経路より到達した第2波長域の信号光を第2
方位の偏光成分に変換し、第2経路より到達した第1波
長域の信号光を第2方位の偏光成分のままとし、第2経
路より到達した第2波長域の信号光を第1方位の偏光成
分に変換する波長選択手段と、(3) 波長選択手段より第
1経路および第2経路それぞれに出力された各信号光に
ついて第1方位および第2方位それぞれの偏光成分に分
離して、第1経路より到達した第1波長域の信号光を第
3経路に出力し、第1経路より到達した第2波長域の信
号光を第4経路に出力し、第2経路より到達した第1波
長域の信号光を第5経路に出力し、第2経路より到達し
た第2波長域の信号光を第6経路に出力する第2偏光分
離手段と、(4) 第2偏光分離手段より第3経路および第
5経路それぞれに出力された第1波長域の信号光を偏波
合成して第1出力ポートへ出力し、第2偏光分離手段よ
り第4経路および第6経路それぞれに出力された第2波
長域の信号光を偏波合成して第2出力ポートへ出力する
偏波合成手段と、(5) 多波長の信号光それぞれの波長に
おいて損失が極大となる損失特性を有し、第3経路およ
び第4経路の双方または第1経路の信号光に対して損失
を与え、第5経路および第6経路の双方または第2経路
の信号光に対して損失を与えるエタロンフィルタと、を
備えることを特徴とする。
力ポートに入力した多波長の信号光を第1波長域と第2
波長域とに分波して、第1波長域の信号光を第1出力ポ
ートに出力し、第2波長域の信号光を第2出力ポートに
出力するインターリーバであって、(1) 入力ポートに入
力した各信号光について互いに直交する第1方位および
第2方位それぞれの偏光成分に分離して、各信号光の第
1方位の偏光成分を第1経路に出力し、各信号光の第2
方位の偏光成分を第2経路に出力する第1偏光分離手段
と、(2) 第1偏光分離手段より第1経路および第2経路
それぞれに出力された各信号光のうち、第1経路より到
達した第1波長域の信号光を第1方位の偏光成分のまま
とし、第1経路より到達した第2波長域の信号光を第2
方位の偏光成分に変換し、第2経路より到達した第1波
長域の信号光を第2方位の偏光成分のままとし、第2経
路より到達した第2波長域の信号光を第1方位の偏光成
分に変換する波長選択手段と、(3) 波長選択手段より第
1経路および第2経路それぞれに出力された各信号光に
ついて第1方位および第2方位それぞれの偏光成分に分
離して、第1経路より到達した第1波長域の信号光を第
3経路に出力し、第1経路より到達した第2波長域の信
号光を第4経路に出力し、第2経路より到達した第1波
長域の信号光を第5経路に出力し、第2経路より到達し
た第2波長域の信号光を第6経路に出力する第2偏光分
離手段と、(4) 第2偏光分離手段より第3経路および第
5経路それぞれに出力された第1波長域の信号光を偏波
合成して第1出力ポートへ出力し、第2偏光分離手段よ
り第4経路および第6経路それぞれに出力された第2波
長域の信号光を偏波合成して第2出力ポートへ出力する
偏波合成手段と、(5) 多波長の信号光それぞれの波長に
おいて損失が極大となる損失特性を有し、第3経路およ
び第4経路の双方または第1経路の信号光に対して損失
を与え、第5経路および第6経路の双方または第2経路
の信号光に対して損失を与えるエタロンフィルタと、を
備えることを特徴とする。
【0021】この第3のインターリーバによれば、入力
ポートに入力した各信号光は、第1偏光分離手段によ
り、互いに直交する第1方位および第2方位それぞれの
偏光成分に分離されて、各信号光の第1方位の偏光成分
は第1経路に出力され、各信号光の第2方位の偏光成分
は第2経路に出力される。そして、波長選択手段によ
り、第1偏光分離手段より第1経路および第2経路それ
ぞれに出力された各信号光のうち、第1経路より到達し
た第1波長域の信号光(第1方位の偏光成分)は第1方
位の偏光成分のままとされ、第1経路より到達した第2
波長域の信号光(第1方位の偏光成分)は第2方位の偏
光成分に変換され、第2経路より到達した第1波長域の
信号光(第2方位の偏光成分)は第2方位の偏光成分の
ままとされ、また、第2経路より到達した第2波長域の
信号光(第2方位の偏光成分)は第1方位の偏光成分に
変換される。さらに、第2偏光分離手段により、波長選
択手段より第1経路および第2経路それぞれに出力され
た各信号光は、第1方位および第2方位それぞれの偏光
成分に分離されて、第1経路より到達した第1波長域の
信号光(第1方位の偏光成分)は第3経路に出力され、
第1経路より到達した第2波長域の信号光(第2方位の
偏光成分)は第4経路に出力され、第2経路より到達し
た第1波長域の信号光(第2方位の偏光成分)は第5経
路に出力され、また、第2経路より到達した第2波長域
の信号光(第1方位の偏光成分)は第6経路に出力され
る。そして、偏波合成手段により、第2偏光分離手段よ
り第3経路および第5経路それぞれに出力された第1波
長域の信号光は偏波合成されて第1出力ポートへ出力さ
れ、第2偏光分離手段より第4経路および第6経路それ
ぞれに出力された第2波長域の信号光は偏波合成されて
第2出力ポートへ出力される。そして、この第3のイン
ターリーバでは、上記の多波長の信号光それぞれの波長
において損失が極大となる損失特性を有するエタロンフ
ィルタにより、第3経路および第4経路の双方または第
1経路の信号光が損失を受け、また、第5経路および第
6経路の双方または第2経路の信号光が損失を受ける。
ポートに入力した各信号光は、第1偏光分離手段によ
り、互いに直交する第1方位および第2方位それぞれの
偏光成分に分離されて、各信号光の第1方位の偏光成分
は第1経路に出力され、各信号光の第2方位の偏光成分
は第2経路に出力される。そして、波長選択手段によ
り、第1偏光分離手段より第1経路および第2経路それ
ぞれに出力された各信号光のうち、第1経路より到達し
た第1波長域の信号光(第1方位の偏光成分)は第1方
位の偏光成分のままとされ、第1経路より到達した第2
波長域の信号光(第1方位の偏光成分)は第2方位の偏
光成分に変換され、第2経路より到達した第1波長域の
信号光(第2方位の偏光成分)は第2方位の偏光成分の
ままとされ、また、第2経路より到達した第2波長域の
信号光(第2方位の偏光成分)は第1方位の偏光成分に
変換される。さらに、第2偏光分離手段により、波長選
択手段より第1経路および第2経路それぞれに出力され
た各信号光は、第1方位および第2方位それぞれの偏光
成分に分離されて、第1経路より到達した第1波長域の
信号光(第1方位の偏光成分)は第3経路に出力され、
第1経路より到達した第2波長域の信号光(第2方位の
偏光成分)は第4経路に出力され、第2経路より到達し
た第1波長域の信号光(第2方位の偏光成分)は第5経
路に出力され、また、第2経路より到達した第2波長域
の信号光(第1方位の偏光成分)は第6経路に出力され
る。そして、偏波合成手段により、第2偏光分離手段よ
り第3経路および第5経路それぞれに出力された第1波
長域の信号光は偏波合成されて第1出力ポートへ出力さ
れ、第2偏光分離手段より第4経路および第6経路それ
ぞれに出力された第2波長域の信号光は偏波合成されて
第2出力ポートへ出力される。そして、この第3のイン
ターリーバでは、上記の多波長の信号光それぞれの波長
において損失が極大となる損失特性を有するエタロンフ
ィルタにより、第3経路および第4経路の双方または第
1経路の信号光が損失を受け、また、第5経路および第
6経路の双方または第2経路の信号光が損失を受ける。
【0022】本発明に係る第4のインターリーバは、上
記の第3のインターリーバのエタロンフィルタに替え
て、多波長の信号光それぞれの波長において損失が極大
となる損失特性を有し、第1経路の信号光および第2経
路の信号光のうち何れか一方に対して、または、第3経
路の信号光および第5経路の信号光のうち何れか一方な
らびに第4経路の信号光および第6経路の信号光のうち
何れか一方に対して、損失を与えるエタロンフィルタを
備えることを特徴とする。この第2のインターリーバで
は、上記の多波長の信号光それぞれの波長において損失
が極大となる損失特性を有するエタロンフィルタによ
り、第1経路の信号光および第2経路の信号光のうち何
れか一方が損失を受け、または、第3経路の信号光およ
び第5経路の信号光のうち何れか一方ならびに第4経路
の信号光および第6経路の信号光のうち何れか一方が損
失を受ける。そして、偏波合成手段による偏波合成の際
には、エタロンフィルタによる損失を受けたものと受け
なかったものとが偏波合成される。
記の第3のインターリーバのエタロンフィルタに替え
て、多波長の信号光それぞれの波長において損失が極大
となる損失特性を有し、第1経路の信号光および第2経
路の信号光のうち何れか一方に対して、または、第3経
路の信号光および第5経路の信号光のうち何れか一方な
らびに第4経路の信号光および第6経路の信号光のうち
何れか一方に対して、損失を与えるエタロンフィルタを
備えることを特徴とする。この第2のインターリーバで
は、上記の多波長の信号光それぞれの波長において損失
が極大となる損失特性を有するエタロンフィルタによ
り、第1経路の信号光および第2経路の信号光のうち何
れか一方が損失を受け、または、第3経路の信号光およ
び第5経路の信号光のうち何れか一方ならびに第4経路
の信号光および第6経路の信号光のうち何れか一方が損
失を受ける。そして、偏波合成手段による偏波合成の際
には、エタロンフィルタによる損失を受けたものと受け
なかったものとが偏波合成される。
【0023】本発明に係る第2または第4のインターリ
ーバは、エタロンフィルタが設けられることに因り生じ
る第3経路および第5経路の間の光路長差を調整し、エ
タロンフィルタが設けられることに因り生じる第4経路
および第6経路の間の光路長差を調整する光路長調整手
段を更に備えることを特徴とする。第2または第4のイ
ンターリーバでは、エタロンフィルタが設けられること
に因り、第3経路および第5経路の間の光路長差が生じ
て、第1出力ポートより出力される第1波長域の信号光
に分散が生じ、また、第4経路および第6経路の間の光
路長差が生じて、第2出力ポートより出力される第2波
長域の信号光に分散が生じる。しかし、上記の光路長調
整手段が設けられることにより、上記光路長差が低減さ
れ、各信号光の分散が抑制される。
ーバは、エタロンフィルタが設けられることに因り生じ
る第3経路および第5経路の間の光路長差を調整し、エ
タロンフィルタが設けられることに因り生じる第4経路
および第6経路の間の光路長差を調整する光路長調整手
段を更に備えることを特徴とする。第2または第4のイ
ンターリーバでは、エタロンフィルタが設けられること
に因り、第3経路および第5経路の間の光路長差が生じ
て、第1出力ポートより出力される第1波長域の信号光
に分散が生じ、また、第4経路および第6経路の間の光
路長差が生じて、第2出力ポートより出力される第2波
長域の信号光に分散が生じる。しかし、上記の光路長調
整手段が設けられることにより、上記光路長差が低減さ
れ、各信号光の分散が抑制される。
【0024】
【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照して本発明
の実施の形態を詳細に説明する。なお、図面の説明にお
いて同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を
省略する。
の実施の形態を詳細に説明する。なお、図面の説明にお
いて同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を
省略する。
【0025】(第1実施形態)先ず、本発明に係るイン
ターリーバの第1実施形態について説明する。図1は、
第1実施形態に係るインターリーバ1の構成図である。
また、この図中には、光の進行方向をz軸とする直交座
標系が示されている。このインターリーバ1は、入力ポ
ート11から出力ポート21,22へ向かって順に、複
屈折材料31、波長板41、波長選択フィルタ51、複
屈折材料32、エタロンフィルタ61、波長板42A,
42Bおよび複屈折材料33が設けられている。
ターリーバの第1実施形態について説明する。図1は、
第1実施形態に係るインターリーバ1の構成図である。
また、この図中には、光の進行方向をz軸とする直交座
標系が示されている。このインターリーバ1は、入力ポ
ート11から出力ポート21,22へ向かって順に、複
屈折材料31、波長板41、波長選択フィルタ51、複
屈折材料32、エタロンフィルタ61、波長板42A,
42Bおよび複屈折材料33が設けられている。
【0026】複屈折材料(第1偏光分離手段)31は、
xz平面上にC軸を有しており、入力ポート11に入力
した各信号光について互いに直交する第1方位(図中の
x軸方向)および第2方位(図中のy軸方向)それぞれ
の偏光成分に分離して、各信号光の第1方位の偏光成分
を第1経路P1に出力し、各信号光の第2方位の偏光成
分を第2経路P2に出力する。
xz平面上にC軸を有しており、入力ポート11に入力
した各信号光について互いに直交する第1方位(図中の
x軸方向)および第2方位(図中のy軸方向)それぞれ
の偏光成分に分離して、各信号光の第1方位の偏光成分
を第1経路P1に出力し、各信号光の第2方位の偏光成
分を第2経路P2に出力する。
【0027】波長板41は、複屈折材料31より第2経
路P2に出力された各信号光(第2方位の偏光成分)の
偏波面を90°回転させて第1方位の偏光成分に変換す
る。一方、複屈折材料31より第1経路P1に出力され
た各信号光(第1方位の偏光成分)は、波長板41を通
過せず、第1方位の偏光成分のままとされる。すなわ
ち、波長板41は、複屈折材料31より第1経路P1お
よび第2経路P2それぞれに出力された各信号光の偏波
面を互いに平行にする偏波面平行化手段として作用す
る。
路P2に出力された各信号光(第2方位の偏光成分)の
偏波面を90°回転させて第1方位の偏光成分に変換す
る。一方、複屈折材料31より第1経路P1に出力され
た各信号光(第1方位の偏光成分)は、波長板41を通
過せず、第1方位の偏光成分のままとされる。すなわ
ち、波長板41は、複屈折材料31より第1経路P1お
よび第2経路P2それぞれに出力された各信号光の偏波
面を互いに平行にする偏波面平行化手段として作用す
る。
【0028】波長選択フィルタ(波長選択手段)51
は、波長板41より第1経路P1および第2経路P2それ
ぞれを経て到達した各信号光(第1方位の偏光成分)の
うち、第1波長域の信号光を第1方位の偏光成分のまま
として出力し、第2波長域の信号光を第2方位の偏光成
分に変換して出力する。この波長選択フィルタ51は、
xy平面上にC軸を有する複屈折材料からなる。この複
屈折材料において、常光線に対する屈折率をnoとし、
異常光線に対する屈折率のneとし、z軸方向の厚みを
Lとすると、波長λの光が複屈折材料をz軸方向に進む
ことにより、常光線と異常光線との間には δ=2πL(ne−no)/λ なる式で表される位相差δが生じる。この位相差δは波
長λに依存している。波長選択フィルタ51は、位相差
δが波長λに依存していることを利用するものである。
例えば、波長選択フィルタ51は、複屈折材料としてL
iNbO2(no=2.2113、ne=2.1381)
を用いたものであって、波長帯1.55μmの各信号光
の周波数間隔が100GHzであるとすると、z軸方向
の厚みLが2.051cmである。
は、波長板41より第1経路P1および第2経路P2それ
ぞれを経て到達した各信号光(第1方位の偏光成分)の
うち、第1波長域の信号光を第1方位の偏光成分のまま
として出力し、第2波長域の信号光を第2方位の偏光成
分に変換して出力する。この波長選択フィルタ51は、
xy平面上にC軸を有する複屈折材料からなる。この複
屈折材料において、常光線に対する屈折率をnoとし、
異常光線に対する屈折率のneとし、z軸方向の厚みを
Lとすると、波長λの光が複屈折材料をz軸方向に進む
ことにより、常光線と異常光線との間には δ=2πL(ne−no)/λ なる式で表される位相差δが生じる。この位相差δは波
長λに依存している。波長選択フィルタ51は、位相差
δが波長λに依存していることを利用するものである。
例えば、波長選択フィルタ51は、複屈折材料としてL
iNbO2(no=2.2113、ne=2.1381)
を用いたものであって、波長帯1.55μmの各信号光
の周波数間隔が100GHzであるとすると、z軸方向
の厚みLが2.051cmである。
【0029】複屈折材料(第2偏光分離手段)32は、
yz平面上にC軸を有しており、波長選択フィルタ51
より第1経路P1および第2経路P2それぞれに出力され
た各信号光について第1方位および第2方位それぞれの
偏光成分に分離する。そして、複屈折材料32は、第1
経路P1より到達した第1波長域の信号光(第1方位の
偏光成分)を第3経路P3に出力し、第1経路P1より到
達した第2波長域の信号光(第2方位の偏光成分)を第
4経路P4に出力し、第2経路P2より到達した第1波長
域の信号光(第1方位の偏光成分)を第5経路P5に出
力し、また、第2経路P2より到達した第2波長域の信
号光(第2方位の偏光成分)を第6経路P6に出力す
る。
yz平面上にC軸を有しており、波長選択フィルタ51
より第1経路P1および第2経路P2それぞれに出力され
た各信号光について第1方位および第2方位それぞれの
偏光成分に分離する。そして、複屈折材料32は、第1
経路P1より到達した第1波長域の信号光(第1方位の
偏光成分)を第3経路P3に出力し、第1経路P1より到
達した第2波長域の信号光(第2方位の偏光成分)を第
4経路P4に出力し、第2経路P2より到達した第1波長
域の信号光(第1方位の偏光成分)を第5経路P5に出
力し、また、第2経路P2より到達した第2波長域の信
号光(第2方位の偏光成分)を第6経路P6に出力す
る。
【0030】エタロンフィルタ61は、平行な2以上の
平面の間での多重反射を利用した損失フィルタであっ
て、波長に対して損失が周期的に変換する損失特性を有
していて、各信号光の波長において損失が極大となるよ
うに設計されている。エタロンフィルタ61は、複屈折
材料32と波長板42A,42Bとの間にあって、第3
経路P3、第4経路P4、第5経路P5および第6経路P6
の全ての信号光に対して損失を与える。
平面の間での多重反射を利用した損失フィルタであっ
て、波長に対して損失が周期的に変換する損失特性を有
していて、各信号光の波長において損失が極大となるよ
うに設計されている。エタロンフィルタ61は、複屈折
材料32と波長板42A,42Bとの間にあって、第3
経路P3、第4経路P4、第5経路P5および第6経路P6
の全ての信号光に対して損失を与える。
【0031】波長板42Aは、エタロンフィルタ61よ
り第3経路P3に出力された第1波長域の信号光(第1
方位の偏光成分)の偏波面を90°回転させて第2方位
の偏光成分に変換する。波長板42Bは、エタロンフィ
ルタ61より第6経路P6に出力された第2波長域の信
号光(第2方位の偏光成分)の偏波面を90°回転させ
て第1方位の偏光成分に変換する。一方、エタロンフィ
ルタ61より第4経路P4に出力された第2波長域の信
号光(第2方位の偏光成分)は、波長板42A,42B
を通過せず、第2方位の偏光成分のままとされる。エタ
ロンフィルタ61より第5経路P5に出力された第1波
長域の信号光(第1方位の偏光成分)は、波長板42
A,42Bを通過せず、第1方位の偏光成分のままとさ
れる。すなわち、波長板42A,42Bは、第3経路P
3および第5経路P5それぞれの第1波長域の信号光の偏
波面を互いに直交させ、第4経路P4および第6経路P6
それぞれの第2波長域の信号光の偏波面を互いに直交さ
せる偏波面直交化手段として作用する。
り第3経路P3に出力された第1波長域の信号光(第1
方位の偏光成分)の偏波面を90°回転させて第2方位
の偏光成分に変換する。波長板42Bは、エタロンフィ
ルタ61より第6経路P6に出力された第2波長域の信
号光(第2方位の偏光成分)の偏波面を90°回転させ
て第1方位の偏光成分に変換する。一方、エタロンフィ
ルタ61より第4経路P4に出力された第2波長域の信
号光(第2方位の偏光成分)は、波長板42A,42B
を通過せず、第2方位の偏光成分のままとされる。エタ
ロンフィルタ61より第5経路P5に出力された第1波
長域の信号光(第1方位の偏光成分)は、波長板42
A,42Bを通過せず、第1方位の偏光成分のままとさ
れる。すなわち、波長板42A,42Bは、第3経路P
3および第5経路P5それぞれの第1波長域の信号光の偏
波面を互いに直交させ、第4経路P4および第6経路P6
それぞれの第2波長域の信号光の偏波面を互いに直交さ
せる偏波面直交化手段として作用する。
【0032】複屈折材料(偏波合成手段)33は、xz
平面上にC軸を有しており、第3経路P3および第5経
路P5それぞれの第1波長域の信号光を偏波合成して第
1出力ポート21へ出力し、第4経路P4および第6経
路P6それぞれの第2波長域の信号光を偏波合成して第
2出力ポート22へ出力する。
平面上にC軸を有しており、第3経路P3および第5経
路P5それぞれの第1波長域の信号光を偏波合成して第
1出力ポート21へ出力し、第4経路P4および第6経
路P6それぞれの第2波長域の信号光を偏波合成して第
2出力ポート22へ出力する。
【0033】このインターリーバ1では、入力ポート1
1に入力した多波長(λ1,λ2,λ 3,λ4,λ5,λ6,
…)の信号光それぞれは、複屈折材料31により、第1
方位および第2方位それぞれの偏光成分に分離されて、
各信号光の第1方位の偏光成分は第1経路P1に出力さ
れ、各信号光の第2方位の偏光成分は第2経路P2に出
力される。複屈折材料31から第1経路P1へ出力され
た各信号光の第1方位の偏光成分は、波長板41を経る
ことなく波長選択フィルタ51に入力して、この波長選
択フィルタ51により、第1波長域の信号光が第1方位
の偏光成分のままとされ、第2波長域の信号光が第2方
位の偏光成分に変換されて、複屈折材料32へ入力す
る。複屈折材料31から第2経路P2へ出力された各信
号光の第2方位の偏光成分は、波長板41により第1方
位の偏光成分に変換され、その後、波長選択フィルタ5
1により、第1波長域の信号光が第1方位の偏光成分の
ままとされ、第2波長域の信号光が第2方位の偏光成分
に変換されて、複屈折材料32へ入力する。
1に入力した多波長(λ1,λ2,λ 3,λ4,λ5,λ6,
…)の信号光それぞれは、複屈折材料31により、第1
方位および第2方位それぞれの偏光成分に分離されて、
各信号光の第1方位の偏光成分は第1経路P1に出力さ
れ、各信号光の第2方位の偏光成分は第2経路P2に出
力される。複屈折材料31から第1経路P1へ出力され
た各信号光の第1方位の偏光成分は、波長板41を経る
ことなく波長選択フィルタ51に入力して、この波長選
択フィルタ51により、第1波長域の信号光が第1方位
の偏光成分のままとされ、第2波長域の信号光が第2方
位の偏光成分に変換されて、複屈折材料32へ入力す
る。複屈折材料31から第2経路P2へ出力された各信
号光の第2方位の偏光成分は、波長板41により第1方
位の偏光成分に変換され、その後、波長選択フィルタ5
1により、第1波長域の信号光が第1方位の偏光成分の
ままとされ、第2波長域の信号光が第2方位の偏光成分
に変換されて、複屈折材料32へ入力する。
【0034】第1経路P1および第2経路P2それぞれを
経て波長選択フィルタ51より複屈折材料32へ入力し
た各信号光は、この複屈折材料32により第1方位およ
び第2方位それぞれの偏光成分に分離される。そして、
この複屈折材料32により、第1経路P1より到達した
第1波長域の信号光(第1方位の偏光成分)は第3経路
P3に出力され、第1経路P1より到達した第2波長域の
信号光(第2方位の偏光成分)は第4経路P4に出力さ
れ、第2経路P2より到達した第1波長域の信号光(第
1方位の偏光成分)は第5経路P5に出力され、また、
第2経路P2より到達した第2波長域の信号光(第2方
位の偏光成分)は第6経路P6に出力される。
経て波長選択フィルタ51より複屈折材料32へ入力し
た各信号光は、この複屈折材料32により第1方位およ
び第2方位それぞれの偏光成分に分離される。そして、
この複屈折材料32により、第1経路P1より到達した
第1波長域の信号光(第1方位の偏光成分)は第3経路
P3に出力され、第1経路P1より到達した第2波長域の
信号光(第2方位の偏光成分)は第4経路P4に出力さ
れ、第2経路P2より到達した第1波長域の信号光(第
1方位の偏光成分)は第5経路P5に出力され、また、
第2経路P2より到達した第2波長域の信号光(第2方
位の偏光成分)は第6経路P6に出力される。
【0035】複屈折材料32より第3経路P3、第4経
路P4、第5経路P5および第6経路P6に出力された全
ての信号光は、エタロンフィルタ61に入力して、エタ
ロンフィルタ61の損失特性に応じた損失を受ける。エ
タロンフィルタ61から出力された第3経路P3の第1
波長域の信号光(第1方位の偏光成分)は、波長板42
Aにより第2方位の偏光成分に変換される。エタロンフ
ィルタ61から出力された第4経路P4の第2波長域の
信号光(第2方位の偏光成分)は、波長板42A,42
Bを経ることなく、第2方位の偏光成分のままとされ
る。エタロンフィルタ61から出力された第5経路P5
の第1波長域の信号光(第1方位の偏光成分)は、波長
板42A,42Bを経ることなく、第1方位の偏光成分
のままとされる。また、エタロンフィルタ61から出力
された第6経路P6の第2波長域の信号光(第2方位の
偏光成分)は、波長板42Bにより第1方位の偏光成分
に変換される。
路P4、第5経路P5および第6経路P6に出力された全
ての信号光は、エタロンフィルタ61に入力して、エタ
ロンフィルタ61の損失特性に応じた損失を受ける。エ
タロンフィルタ61から出力された第3経路P3の第1
波長域の信号光(第1方位の偏光成分)は、波長板42
Aにより第2方位の偏光成分に変換される。エタロンフ
ィルタ61から出力された第4経路P4の第2波長域の
信号光(第2方位の偏光成分)は、波長板42A,42
Bを経ることなく、第2方位の偏光成分のままとされ
る。エタロンフィルタ61から出力された第5経路P5
の第1波長域の信号光(第1方位の偏光成分)は、波長
板42A,42Bを経ることなく、第1方位の偏光成分
のままとされる。また、エタロンフィルタ61から出力
された第6経路P6の第2波長域の信号光(第2方位の
偏光成分)は、波長板42Bにより第1方位の偏光成分
に変換される。
【0036】そして、複屈折材料33により、第3経路
P3より到達した第1波長域の信号光(第2方位の偏光
成分)、および、第5経路P5より到達した第1波長域
の信号光(第1方位の偏光成分)は、偏波合成されて、
第1出力ポート21へ出力される。また、複屈折材料3
3により、第4経路P4より到達した第2波長域の信号
光(第2方位の偏光成分)、および、第6経路P6より
到達した第2波長域の信号光(第1方位の偏光成分)
は、偏波合成されて、第2出力ポート22へ出力され
る。
P3より到達した第1波長域の信号光(第2方位の偏光
成分)、および、第5経路P5より到達した第1波長域
の信号光(第1方位の偏光成分)は、偏波合成されて、
第1出力ポート21へ出力される。また、複屈折材料3
3により、第4経路P4より到達した第2波長域の信号
光(第2方位の偏光成分)、および、第6経路P6より
到達した第2波長域の信号光(第1方位の偏光成分)
は、偏波合成されて、第2出力ポート22へ出力され
る。
【0037】図2は、第1実施形態に係るインターリー
バ1におけるエタロンフィルタ61の透過特性を示す図
である。図3は、第1実施形態に係るインターリーバ1
における入力ポート11から第1出力ポート21への光
の透過特性を示す図である。また、図4は、第1実施形
態に係るインターリーバ1における入力ポート11から
第2出力ポート22への光の透過特性を示す図である。
ここでは、第1出力ポート21より出力されるべき第1
波長域の信号光は波長1548.0nm,1549.6nm,1551.2nm,
1552.8nm,1554.4nmのものを含むとし、第2出力ポート
22より出力されるべき第2波長域の信号光は波長154
8.8nm,1550.4nm,1552.0nm,1553.6nmのものを含むと
する。図3(b)は、図3(a)における波長1551.2nm
付近を拡大したものである。図4(b)は、図4(a)
における波長1550.4nm付近を拡大したものである。
バ1におけるエタロンフィルタ61の透過特性を示す図
である。図3は、第1実施形態に係るインターリーバ1
における入力ポート11から第1出力ポート21への光
の透過特性を示す図である。また、図4は、第1実施形
態に係るインターリーバ1における入力ポート11から
第2出力ポート22への光の透過特性を示す図である。
ここでは、第1出力ポート21より出力されるべき第1
波長域の信号光は波長1548.0nm,1549.6nm,1551.2nm,
1552.8nm,1554.4nmのものを含むとし、第2出力ポート
22より出力されるべき第2波長域の信号光は波長154
8.8nm,1550.4nm,1552.0nm,1553.6nmのものを含むと
する。図3(b)は、図3(a)における波長1551.2nm
付近を拡大したものである。図4(b)は、図4(a)
における波長1550.4nm付近を拡大したものである。
【0038】図2に示すように、エタロンフィルタ61
の透過特性は、上記の第1波長域の波長1548.0nm,154
9.6nm,1551.2nm,1552.8nm,1554.4nm、および、第2
波長域の波長1548.8nm,1550.4nm,1552.0nm,1553.6nm
それぞれにおいて損失が極大(0.5dB程度)となっ
ている。また、エタロンフィルタ61の透過特性は、こ
れらの各波長のうち隣接する2波長の中間波長において
も損失が極大(0.5dB程度)となっている。その結
果、図3に示すように、入力ポート11から第1出力ポ
ート21への光の透過特性は、第1波長域の各信号光波
長(1548.0nm,1549.6nm,1551.2nm,1552.8nm,1554.4
nm)付近において透過率が平坦となる。同様に、図4に
示すように、入力ポート11から第2出力ポート22へ
の光の透過特性は、第2波長域の各信号光波長(1548.8
nm,1550.4nm,1552.0nm,1553.6nm)付近において透過
率が平坦となる。また、図3および図4から判るよう
に、信号光波長間のアイソレーションが優れている。
の透過特性は、上記の第1波長域の波長1548.0nm,154
9.6nm,1551.2nm,1552.8nm,1554.4nm、および、第2
波長域の波長1548.8nm,1550.4nm,1552.0nm,1553.6nm
それぞれにおいて損失が極大(0.5dB程度)となっ
ている。また、エタロンフィルタ61の透過特性は、こ
れらの各波長のうち隣接する2波長の中間波長において
も損失が極大(0.5dB程度)となっている。その結
果、図3に示すように、入力ポート11から第1出力ポ
ート21への光の透過特性は、第1波長域の各信号光波
長(1548.0nm,1549.6nm,1551.2nm,1552.8nm,1554.4
nm)付近において透過率が平坦となる。同様に、図4に
示すように、入力ポート11から第2出力ポート22へ
の光の透過特性は、第2波長域の各信号光波長(1548.8
nm,1550.4nm,1552.0nm,1553.6nm)付近において透過
率が平坦となる。また、図3および図4から判るよう
に、信号光波長間のアイソレーションが優れている。
【0039】(第2実施形態)次に、本発明に係るイン
ターリーバの第2実施形態について説明する。図5は、
第2実施形態に係るインターリーバ2の構成図である。
本実施形態に係るインターリーバ2は、第1実施形態に
係るインターリーバ1と比較すると、エタロンフィルタ
61Aが第3経路P3上および第4経路P4上のみに設け
られている点で相違し、また、第5経路P5上および第
6経路P6上に光路長調整素子71が設けられている点
で相違する。
ターリーバの第2実施形態について説明する。図5は、
第2実施形態に係るインターリーバ2の構成図である。
本実施形態に係るインターリーバ2は、第1実施形態に
係るインターリーバ1と比較すると、エタロンフィルタ
61Aが第3経路P3上および第4経路P4上のみに設け
られている点で相違し、また、第5経路P5上および第
6経路P6上に光路長調整素子71が設けられている点
で相違する。
【0040】本実施形態では、エタロンフィルタ61A
は、第3経路P3および第4経路P4の双方の信号光に対
してのみ損失を与える。光路長調整素子(光路長調整手
段)71は、第5経路P5および第6経路P6上に設けら
れている。光路長調整素子71は、エタロンフィルタ6
1Aが第3経路P3上に設けられることに因り生じる第
3経路P3および第5経路P5の間の光路長差を調整す
る。また、光路長調整素子71は、エタロンフィルタ6
1Aが第4経路P4上に設けられることに因り生じる第
4経路P4および第6経路P6の間の光路長差を調整す
る。
は、第3経路P3および第4経路P4の双方の信号光に対
してのみ損失を与える。光路長調整素子(光路長調整手
段)71は、第5経路P5および第6経路P6上に設けら
れている。光路長調整素子71は、エタロンフィルタ6
1Aが第3経路P3上に設けられることに因り生じる第
3経路P3および第5経路P5の間の光路長差を調整す
る。また、光路長調整素子71は、エタロンフィルタ6
1Aが第4経路P4上に設けられることに因り生じる第
4経路P4および第6経路P6の間の光路長差を調整す
る。
【0041】図6は、第2実施形態に係るインターリー
バ1におけるエタロンフィルタ61の透過特性を示す図
である。図7は、第2実施形態に係るインターリーバ1
における入力ポート11から第1出力ポート21への光
の透過特性を示す図である。また、図8は、第2実施形
態に係るインターリーバ1における入力ポート11から
第2出力ポート22への光の透過特性を示す図である。
ここでも、第1出力ポート21より出力されるべき第1
波長域の信号光は波長1548.0nm,1549.6nm,1551.2nm,
1552.8nm,1554.4nmのものを含むとし、第2出力ポート
22より出力されるべき第2波長域の信号光は波長154
8.8nm,1550.4nm,1552.0nm,1553.6nmのものを含むと
する。図7(b)は、図7(a)における波長1551.2nm
付近を拡大したものである。図8(b)は、図8(a)
における波長1550.4nm付近を拡大したものである。
バ1におけるエタロンフィルタ61の透過特性を示す図
である。図7は、第2実施形態に係るインターリーバ1
における入力ポート11から第1出力ポート21への光
の透過特性を示す図である。また、図8は、第2実施形
態に係るインターリーバ1における入力ポート11から
第2出力ポート22への光の透過特性を示す図である。
ここでも、第1出力ポート21より出力されるべき第1
波長域の信号光は波長1548.0nm,1549.6nm,1551.2nm,
1552.8nm,1554.4nmのものを含むとし、第2出力ポート
22より出力されるべき第2波長域の信号光は波長154
8.8nm,1550.4nm,1552.0nm,1553.6nmのものを含むと
する。図7(b)は、図7(a)における波長1551.2nm
付近を拡大したものである。図8(b)は、図8(a)
における波長1550.4nm付近を拡大したものである。
【0042】図6に示すように、エタロンフィルタ61
の透過特性は、上記の第1波長域の波長1548.0nm,154
9.6nm,1551.2nm,1552.8nm,1554.4nm、および、第2
波長域の波長1548.8nm,1550.4nm,1552.0nm,1553.6nm
それぞれにおいて損失が極大(1.0dB程度)となっ
ている。また、エタロンフィルタ61の透過特性は、こ
れらの各波長のうち隣接する2波長の中間波長において
も損失が極大(1.0dB程度)となっている。その結
果、図7に示すように、入力ポート11から第1出力ポ
ート21への光の透過特性は、第1波長域の各信号光波
長(1548.0nm,1549.6nm,1551.2nm,1552.8nm,1554.4
nm)付近において透過率が平坦となる。同様に、図8に
示すように、入力ポート11から第2出力ポート22へ
の光の透過特性は、第2波長域の各信号光波長(1548.8
nm,1550.4nm,1552.0nm,1553.6nm)付近において透過
率が平坦となる。本実施形態に係るインターリーバ2で
は、第1実施形態の場合と比較して、各信号光波長付近
において透過率がより平坦となっている。また、図7お
よび図8から判るように、信号光波長間のアイソレーシ
ョンが優れている。
の透過特性は、上記の第1波長域の波長1548.0nm,154
9.6nm,1551.2nm,1552.8nm,1554.4nm、および、第2
波長域の波長1548.8nm,1550.4nm,1552.0nm,1553.6nm
それぞれにおいて損失が極大(1.0dB程度)となっ
ている。また、エタロンフィルタ61の透過特性は、こ
れらの各波長のうち隣接する2波長の中間波長において
も損失が極大(1.0dB程度)となっている。その結
果、図7に示すように、入力ポート11から第1出力ポ
ート21への光の透過特性は、第1波長域の各信号光波
長(1548.0nm,1549.6nm,1551.2nm,1552.8nm,1554.4
nm)付近において透過率が平坦となる。同様に、図8に
示すように、入力ポート11から第2出力ポート22へ
の光の透過特性は、第2波長域の各信号光波長(1548.8
nm,1550.4nm,1552.0nm,1553.6nm)付近において透過
率が平坦となる。本実施形態に係るインターリーバ2で
は、第1実施形態の場合と比較して、各信号光波長付近
において透過率がより平坦となっている。また、図7お
よび図8から判るように、信号光波長間のアイソレーシ
ョンが優れている。
【0043】また、第3経路P3上および第4経路P4上
にエタロンフィルタ61Aが設けられると、これに因
り、第3経路P3および第5経路P5の間の光路長差が生
じて、出力ポート21より出力される第1波長域の信号
光に分散が生じ、また、第4経路P4および第6経路P6
の間の光路長差が生じて、出力ポート22より出力され
る第2波長域の信号光に分散が生じる。しかし、本実施
形態では、第5経路P5上および第6経路P6上に光路長
調整素子71が設けられていることにより、上記光路長
差が低減され、各信号光の分散が抑制される。
にエタロンフィルタ61Aが設けられると、これに因
り、第3経路P3および第5経路P5の間の光路長差が生
じて、出力ポート21より出力される第1波長域の信号
光に分散が生じ、また、第4経路P4および第6経路P6
の間の光路長差が生じて、出力ポート22より出力され
る第2波長域の信号光に分散が生じる。しかし、本実施
形態では、第5経路P5上および第6経路P6上に光路長
調整素子71が設けられていることにより、上記光路長
差が低減され、各信号光の分散が抑制される。
【0044】(第3実施形態)次に、本発明に係るイン
ターリーバの第3実施形態について説明する。図9は、
第3実施形態に係るインターリーバ3の構成図である。
また、この図中には、光の進行方向をz軸とする直交座
標系が示されている。このインターリーバ3は、入力ポ
ート11から出力ポート21,22へ向かって順に、複
屈折材料31、波長選択フィルタ51、複屈折材料3
2、エタロンフィルタ61、ファラデー回転子81およ
び複屈折材料33A,33Bが設けられている。
ターリーバの第3実施形態について説明する。図9は、
第3実施形態に係るインターリーバ3の構成図である。
また、この図中には、光の進行方向をz軸とする直交座
標系が示されている。このインターリーバ3は、入力ポ
ート11から出力ポート21,22へ向かって順に、複
屈折材料31、波長選択フィルタ51、複屈折材料3
2、エタロンフィルタ61、ファラデー回転子81およ
び複屈折材料33A,33Bが設けられている。
【0045】複屈折材料(第1偏光分離手段)31は、
第1の実施形態の場合と同様のものである。すなわち、
複屈折材料(第1偏光分離手段)31は、xz平面上に
C軸を有しており、入力ポート11に入力した各信号光
について互いに直交する第1方位(図中のx軸方向)お
よび第2方位(図中のy軸方向)それぞれの偏光成分に
分離して、各信号光の第1方位の偏光成分を第1経路P
1に出力し、各信号光の第2方位の偏光成分を第2経路
P2に出力する。
第1の実施形態の場合と同様のものである。すなわち、
複屈折材料(第1偏光分離手段)31は、xz平面上に
C軸を有しており、入力ポート11に入力した各信号光
について互いに直交する第1方位(図中のx軸方向)お
よび第2方位(図中のy軸方向)それぞれの偏光成分に
分離して、各信号光の第1方位の偏光成分を第1経路P
1に出力し、各信号光の第2方位の偏光成分を第2経路
P2に出力する。
【0046】波長選択フィルタ(波長選択手段)51
も、第1の実施形態の場合と同様のものである。ただ
し、複屈折材料(第1偏光分離手段)31と波長選択フ
ィルタ51との間に波長板が設けられていない。したが
って、本実施形態では、波長選択フィルタ51は、複屈
折材料31より第1経路P1および第2経路P2それぞれ
に出力された各信号光のうち、第1経路P1より到達し
た第1波長域の信号光(第1方位の偏光成分)を第1方
位の偏光成分のままとし、第1経路P1より到達した第
2波長域の信号光(第1方位の偏光成分)を第2方位の
偏光成分に変換し、第2経路P2より到達した第1波長
域の信号光(第2方位の偏光成分)を第2方位の偏光成
分のままとし、また、第2経路P2より到達した第2波
長域の信号光(第2方位の偏光成分)を第1方位の偏光
成分に変換する。
も、第1の実施形態の場合と同様のものである。ただ
し、複屈折材料(第1偏光分離手段)31と波長選択フ
ィルタ51との間に波長板が設けられていない。したが
って、本実施形態では、波長選択フィルタ51は、複屈
折材料31より第1経路P1および第2経路P2それぞれ
に出力された各信号光のうち、第1経路P1より到達し
た第1波長域の信号光(第1方位の偏光成分)を第1方
位の偏光成分のままとし、第1経路P1より到達した第
2波長域の信号光(第1方位の偏光成分)を第2方位の
偏光成分に変換し、第2経路P2より到達した第1波長
域の信号光(第2方位の偏光成分)を第2方位の偏光成
分のままとし、また、第2経路P2より到達した第2波
長域の信号光(第2方位の偏光成分)を第1方位の偏光
成分に変換する。
【0047】複屈折材料32(第2偏光分離手段)も、
第1の実施形態の場合と同様のものである。複屈折材料
32は、第1経路P1および第2経路P2それぞれに出力
された各信号光について第1方位および第2方位それぞ
れの偏光成分に分離して、第1経路P1より到達した第
1波長域の信号光(第1方位の偏光成分)を第3経路P
3に出力し、第1経路P1より到達した第2波長域の信号
光(第2方位の偏光成分)を第4経路P4に出力し、第
2経路P2より到達した第1波長域の信号光(第2方位
の偏光成分)を第5経路P5に出力し、また、第2経路
P2より到達した第2波長域の信号光(第1方位の偏光
成分)を第6経路P6に出力するエタロンフィルタ61
も、第1の実施形態の場合と同様のものである。エタロ
ンフィルタ61は、複屈折材料32とファラデー回転子
81との間にあって、第3経路P3、第4経路P4、第5
経路P5および第6経路P6の全ての信号光に対して損失
を与える。
第1の実施形態の場合と同様のものである。複屈折材料
32は、第1経路P1および第2経路P2それぞれに出力
された各信号光について第1方位および第2方位それぞ
れの偏光成分に分離して、第1経路P1より到達した第
1波長域の信号光(第1方位の偏光成分)を第3経路P
3に出力し、第1経路P1より到達した第2波長域の信号
光(第2方位の偏光成分)を第4経路P4に出力し、第
2経路P2より到達した第1波長域の信号光(第2方位
の偏光成分)を第5経路P5に出力し、また、第2経路
P2より到達した第2波長域の信号光(第1方位の偏光
成分)を第6経路P6に出力するエタロンフィルタ61
も、第1の実施形態の場合と同様のものである。エタロ
ンフィルタ61は、複屈折材料32とファラデー回転子
81との間にあって、第3経路P3、第4経路P4、第5
経路P5および第6経路P6の全ての信号光に対して損失
を与える。
【0048】ファラデー回転子81は、エタロンフィル
タ61より第3経路P3、第4経路P4、第5経路P5お
よび第6経路P6それぞれに出力された各信号光の偏波
面を45°回転させる。複屈折材料33Aは、ファラデ
ー回転子81より第3経路P 3および第5経路P5それぞ
れに出力された第1波長域の信号光を偏波合成して第1
出力ポート21へ出力する。また、複屈折材料33B
は、ファラデー回転子81より第4経路P4および第6
経路P6それぞれに出力された第2波長域の信号光を偏
波合成して第2出力ポート22へ出力する。すなわち、
ファラデー回転子81および複屈折材料33A,33B
は、複屈折材料32より第3経路P3および第5経路P5
それぞれに出力された第1波長域の信号光を偏波合成し
て第1出力ポート21へ出力し、複屈折材料32より第
4経路P4および第6経路P6それぞれに出力された第2
波長域の信号光を偏波合成して第2出力ポート22へ出
力する偏波合成手段として作用する。
タ61より第3経路P3、第4経路P4、第5経路P5お
よび第6経路P6それぞれに出力された各信号光の偏波
面を45°回転させる。複屈折材料33Aは、ファラデ
ー回転子81より第3経路P 3および第5経路P5それぞ
れに出力された第1波長域の信号光を偏波合成して第1
出力ポート21へ出力する。また、複屈折材料33B
は、ファラデー回転子81より第4経路P4および第6
経路P6それぞれに出力された第2波長域の信号光を偏
波合成して第2出力ポート22へ出力する。すなわち、
ファラデー回転子81および複屈折材料33A,33B
は、複屈折材料32より第3経路P3および第5経路P5
それぞれに出力された第1波長域の信号光を偏波合成し
て第1出力ポート21へ出力し、複屈折材料32より第
4経路P4および第6経路P6それぞれに出力された第2
波長域の信号光を偏波合成して第2出力ポート22へ出
力する偏波合成手段として作用する。
【0049】このインターリーバ3では、入力ポート1
1に入力した多波長(λ1,λ2,λ 3,λ4,λ5,λ6,
…)の信号光それぞれは、複屈折材料31により、第1
方位および第2方位それぞれの偏光成分に分離されて、
各信号光の第1方位の偏光成分は第1経路P1に出力さ
れ、各信号光の第2方位の偏光成分は第2経路P2に出
力される。複屈折材料31から第1経路P1へ出力され
た各信号光(第1方位の偏光成分)は波長選択フィルタ
51に入力して、この波長選択フィルタ51により、第
1波長域の信号光が第1方位の偏光成分のままとされ、
第2波長域の信号光が第2方位の偏光成分に変換され
て、複屈折材料32へ入力する。また、複屈折材料31
から第2経路P2へ出力された各信号光(第2方位の偏
光成分)は波長選択フィルタ51に入力して、この波長
選択フィルタ51により、第1波長域の信号光が第2方
位の偏光成分のままとされ、第2波長域の信号光が第1
方位の偏光成分に変換されて、複屈折材料32へ入力す
る。
1に入力した多波長(λ1,λ2,λ 3,λ4,λ5,λ6,
…)の信号光それぞれは、複屈折材料31により、第1
方位および第2方位それぞれの偏光成分に分離されて、
各信号光の第1方位の偏光成分は第1経路P1に出力さ
れ、各信号光の第2方位の偏光成分は第2経路P2に出
力される。複屈折材料31から第1経路P1へ出力され
た各信号光(第1方位の偏光成分)は波長選択フィルタ
51に入力して、この波長選択フィルタ51により、第
1波長域の信号光が第1方位の偏光成分のままとされ、
第2波長域の信号光が第2方位の偏光成分に変換され
て、複屈折材料32へ入力する。また、複屈折材料31
から第2経路P2へ出力された各信号光(第2方位の偏
光成分)は波長選択フィルタ51に入力して、この波長
選択フィルタ51により、第1波長域の信号光が第2方
位の偏光成分のままとされ、第2波長域の信号光が第1
方位の偏光成分に変換されて、複屈折材料32へ入力す
る。
【0050】第1経路P1および第2経路P2それぞれを
経て波長選択フィルタ51より複屈折材料32へ入力し
た各信号光は、この複屈折材料32により第1方位およ
び第2方位それぞれの偏光成分に分離される。そして、
この複屈折材料32により、第1経路P1より到達した
第1波長域の信号光(第1方位の偏光成分)は第3経路
P3に出力され、第1経路P1より到達した第2波長域の
信号光(第2方位の偏光成分)は第4経路P4に出力さ
れ、第2経路P2より到達した第1波長域の信号光(第
2方位の偏光成分)は第5経路P5に出力され、また、
第2経路P2より到達した第2波長域の信号光(第1方
位の偏光成分)は第6経路P6に出力される。
経て波長選択フィルタ51より複屈折材料32へ入力し
た各信号光は、この複屈折材料32により第1方位およ
び第2方位それぞれの偏光成分に分離される。そして、
この複屈折材料32により、第1経路P1より到達した
第1波長域の信号光(第1方位の偏光成分)は第3経路
P3に出力され、第1経路P1より到達した第2波長域の
信号光(第2方位の偏光成分)は第4経路P4に出力さ
れ、第2経路P2より到達した第1波長域の信号光(第
2方位の偏光成分)は第5経路P5に出力され、また、
第2経路P2より到達した第2波長域の信号光(第1方
位の偏光成分)は第6経路P6に出力される。
【0051】複屈折材料32より第3経路P3、第4経
路P4、第5経路P5および第6経路P6に出力された全
ての信号光は、エタロンフィルタ61に入力して、エタ
ロンフィルタ61の損失特性に応じた損失を受け、さら
に、ファラデー回転子81に入力して、このファラデー
回転子81により偏波面が45°回転する。そして、複
屈折材料33Aにより、第3経路P3より到達した第1
波長域の信号光、および、第5経路P5より到達した第
1波長域の信号光は、偏波合成されて、第1出力ポート
21へ出力される。また、複屈折材料33Bにより、第
4経路P4より到達した第2波長域の信号光、および、
第6経路P6より到達した第2波長域の信号光は、偏波
合成されて、第2出力ポート22へ出力される。
路P4、第5経路P5および第6経路P6に出力された全
ての信号光は、エタロンフィルタ61に入力して、エタ
ロンフィルタ61の損失特性に応じた損失を受け、さら
に、ファラデー回転子81に入力して、このファラデー
回転子81により偏波面が45°回転する。そして、複
屈折材料33Aにより、第3経路P3より到達した第1
波長域の信号光、および、第5経路P5より到達した第
1波長域の信号光は、偏波合成されて、第1出力ポート
21へ出力される。また、複屈折材料33Bにより、第
4経路P4より到達した第2波長域の信号光、および、
第6経路P6より到達した第2波長域の信号光は、偏波
合成されて、第2出力ポート22へ出力される。
【0052】本実施形態に係るインターリーバ3も、第
1実施形態の場合と同様の効果を奏し、入力ポート11
から第1出力ポート21への光の透過特性は、第1波長
域の各信号光波長付近において透過率が平坦となり、入
力ポート11から第2出力ポート22への光の透過特性
は、第2波長域の各信号光波長付近において透過率が平
坦となる。また、信号光波長間のアイソレーションが優
れる。
1実施形態の場合と同様の効果を奏し、入力ポート11
から第1出力ポート21への光の透過特性は、第1波長
域の各信号光波長付近において透過率が平坦となり、入
力ポート11から第2出力ポート22への光の透過特性
は、第2波長域の各信号光波長付近において透過率が平
坦となる。また、信号光波長間のアイソレーションが優
れる。
【0053】(第4実施形態)次に、本発明に係るイン
ターリーバの第4実施形態について説明する。図10
は、第4実施形態に係るインターリーバ4の構成図であ
る。本実施形態に係るインターリーバ4は、第3実施形
態に係るインターリーバ3と比較すると、エタロンフィ
ルタ61Aが第3経路P3上および第4経路P4上のみに
設けられている点で相違し、また、第5経路P5上およ
び第6経路P6上に光路長調整素子71が設けられてい
る点で相違する。
ターリーバの第4実施形態について説明する。図10
は、第4実施形態に係るインターリーバ4の構成図であ
る。本実施形態に係るインターリーバ4は、第3実施形
態に係るインターリーバ3と比較すると、エタロンフィ
ルタ61Aが第3経路P3上および第4経路P4上のみに
設けられている点で相違し、また、第5経路P5上およ
び第6経路P6上に光路長調整素子71が設けられてい
る点で相違する。
【0054】本実施形態では、エタロンフィルタ61A
は、第3経路P3および第4経路P4の双方の信号光に対
してのみ損失を与える。光路長調整素子(光路長調整手
段)71は、エタロンフィルタ61Aが第3経路P3上
に設けられることに因り生じる第3経路P3および第5
経路P5の間の光路長差を調整する。また、光路長調整
素子71は、エタロンフィルタ61Aが第4経路P4上
に設けられることに因り生じる第4経路P4および第6
経路P6の間の光路長差を調整する。
は、第3経路P3および第4経路P4の双方の信号光に対
してのみ損失を与える。光路長調整素子(光路長調整手
段)71は、エタロンフィルタ61Aが第3経路P3上
に設けられることに因り生じる第3経路P3および第5
経路P5の間の光路長差を調整する。また、光路長調整
素子71は、エタロンフィルタ61Aが第4経路P4上
に設けられることに因り生じる第4経路P4および第6
経路P6の間の光路長差を調整する。
【0055】本実施形態に係るインターリーバ4も、第
1実施形態の場合と同様の効果を奏し、入力ポート11
から第1出力ポート21への光の透過特性は、第1波長
域の各信号光波長付近において透過率が平坦となり、入
力ポート11から第2出力ポート22への光の透過特性
は、第2波長域の各信号光波長付近において透過率が平
坦となる。また、信号光波長間のアイソレーションが優
れる。
1実施形態の場合と同様の効果を奏し、入力ポート11
から第1出力ポート21への光の透過特性は、第1波長
域の各信号光波長付近において透過率が平坦となり、入
力ポート11から第2出力ポート22への光の透過特性
は、第2波長域の各信号光波長付近において透過率が平
坦となる。また、信号光波長間のアイソレーションが優
れる。
【0056】また、本実施形態に係るインターリーバ4
も、第2実施形態の場合と同様に、第5経路P5上およ
び第6経路P6上に光路長調整素子71が設けられてい
ることにより、第3経路P3および第5経路P5の間の光
路長差が低減され、また、第4経路P4および第6経路
P6の間の光路長差が低減されて、各信号光の分散が抑
制される。
も、第2実施形態の場合と同様に、第5経路P5上およ
び第6経路P6上に光路長調整素子71が設けられてい
ることにより、第3経路P3および第5経路P5の間の光
路長差が低減され、また、第4経路P4および第6経路
P6の間の光路長差が低減されて、各信号光の分散が抑
制される。
【0057】(変形例)本発明は、上記実施形態に限定
されるものではなく、種々の変形が可能である。例え
ば、エタロンフィルタ61,61Aの挿入位置は、上記
実施形態で説明した位置に限られない。第1実施形態お
よび第3実施形態それぞれにおいては、エタロンフィル
タ61は、入力ポート11と出力ポート21,22との
間の何れの位置に挿入されてもよく、この場合には、第
3経路P3および第4経路P4の双方または第1経路P1
の信号光に対して損失を与え、第5経路P5および第6
経路P 6の双方または第2経路P2の信号光に対して損失
を与えればよい。第2実施形態および第4実施形態それ
ぞれにおいては、エタロンフィルタ61Aは、複屈折材
料31と出力ポート21,22との間の何れの位置に挿
入されてもよく、この場合には、第1経路P1の信号光
および第2経路P2の信号光のうち何れか一方に対し
て、または、第3経路P3の信号光および第5経路P5の
信号光のうち何れか一方ならびに第4経路P4の信号光
および第6経路P6の信号光のうち何れか一方に対し
て、損失を与えればよい。また、エタロンフィルタ6
1,61Aは、複数に分割されていて、個々のエタロン
フィルタが何れか1つの経路の信号光に対して損失を与
えるようにしてもよい。
されるものではなく、種々の変形が可能である。例え
ば、エタロンフィルタ61,61Aの挿入位置は、上記
実施形態で説明した位置に限られない。第1実施形態お
よび第3実施形態それぞれにおいては、エタロンフィル
タ61は、入力ポート11と出力ポート21,22との
間の何れの位置に挿入されてもよく、この場合には、第
3経路P3および第4経路P4の双方または第1経路P1
の信号光に対して損失を与え、第5経路P5および第6
経路P 6の双方または第2経路P2の信号光に対して損失
を与えればよい。第2実施形態および第4実施形態それ
ぞれにおいては、エタロンフィルタ61Aは、複屈折材
料31と出力ポート21,22との間の何れの位置に挿
入されてもよく、この場合には、第1経路P1の信号光
および第2経路P2の信号光のうち何れか一方に対し
て、または、第3経路P3の信号光および第5経路P5の
信号光のうち何れか一方ならびに第4経路P4の信号光
および第6経路P6の信号光のうち何れか一方に対し
て、損失を与えればよい。また、エタロンフィルタ6
1,61Aは、複数に分割されていて、個々のエタロン
フィルタが何れか1つの経路の信号光に対して損失を与
えるようにしてもよい。
【0058】
【発明の効果】以上、詳細に説明したとおり、本発明に
よれば、第1の従来技術のインターリーバの如く2つの
波長選択フィルタを設けるのではなく、多波長の信号光
それぞれの波長において損失が極大となる損失特性を有
するエタロンフィルタと1つの波長選択フィルタとを設
けたことにより、入力ポートから各出力ポートへの光の
透過特性は、各信号光波長付近において透過率が平坦と
なり、また、信号光波長間のアイソレーションが優れ
る。
よれば、第1の従来技術のインターリーバの如く2つの
波長選択フィルタを設けるのではなく、多波長の信号光
それぞれの波長において損失が極大となる損失特性を有
するエタロンフィルタと1つの波長選択フィルタとを設
けたことにより、入力ポートから各出力ポートへの光の
透過特性は、各信号光波長付近において透過率が平坦と
なり、また、信号光波長間のアイソレーションが優れ
る。
【図1】第1実施形態に係るインターリーバの構成図で
ある。
ある。
【図2】第1実施形態に係るインターリーバにおけるエ
タロンフィルタの透過特性を示す図である。
タロンフィルタの透過特性を示す図である。
【図3】第1実施形態に係るインターリーバにおける入
力ポートから第1出力ポートへの光の透過特性を示す図
である。
力ポートから第1出力ポートへの光の透過特性を示す図
である。
【図4】第1実施形態に係るインターリーバにおける入
力ポートから第2出力ポートへの光の透過特性を示す図
である。
力ポートから第2出力ポートへの光の透過特性を示す図
である。
【図5】第2実施形態に係るインターリーバの構成図で
ある。
ある。
【図6】第2実施形態に係るインターリーバにおけるエ
タロンフィルタの透過特性を示す図である。
タロンフィルタの透過特性を示す図である。
【図7】第2実施形態に係るインターリーバにおける入
力ポートから第1出力ポートへの光の透過特性を示す図
である。
力ポートから第1出力ポートへの光の透過特性を示す図
である。
【図8】第2実施形態に係るインターリーバにおける入
力ポートから第2出力ポートへの光の透過特性を示す図
である。
力ポートから第2出力ポートへの光の透過特性を示す図
である。
【図9】第3実施形態に係るインターリーバの構成図で
ある。
ある。
【図10】第4実施形態に係るインターリーバの構成図
である。
である。
【図11】第1の従来技術のインターリーバの構成図で
ある。
ある。
【図12】第1の従来技術のインターリーバの透過特性
の一例を示すグラフである。
の一例を示すグラフである。
【図13】第2の従来技術のインターリーバの構成図で
ある。
ある。
【図14】第2の従来技術のインターリーバの透過特性
の一例を示すグラフである。
の一例を示すグラフである。
1〜4…インターリーバ、11…入力ポート、21,2
2…出力ポート、31〜33,33A,33B…複屈折
材料、41,42A,42B…波長板、51…波長選択
フィルタ、61,61A…エタロンフィルタ、71…光
路長調整素子、81…ファラデー回転子。
2…出力ポート、31〜33,33A,33B…複屈折
材料、41,42A,42B…波長板、51…波長選択
フィルタ、61,61A…エタロンフィルタ、71…光
路長調整素子、81…ファラデー回転子。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 菅沼 寛 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電 気工業株式会社横浜製作所内 (72)発明者 塩崎 学 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電 気工業株式会社横浜製作所内 Fターム(参考) 2H099 AA01 BA17 CA05 5K002 BA05 CA01 DA31 FA01
Claims (5)
- 【請求項1】 入力ポートに入力した多波長の信号光を
第1波長域と第2波長域とに分波して、前記第1波長域
の信号光を第1出力ポートに出力し、前記第2波長域の
信号光を第2出力ポートに出力するインターリーバであ
って、 前記入力ポートに入力した各信号光について互いに直交
する第1方位および第2方位それぞれの偏光成分に分離
して、各信号光の前記第1方位の偏光成分を第1経路に
出力し、各信号光の前記第2方位の偏光成分を第2経路
に出力する第1偏光分離手段と、 前記第1偏光分離手段より前記第1経路および前記第2
経路それぞれに出力された各信号光の偏波面を互いに平
行にする偏波面平行化手段と、 前記偏波面平行化手段より前記第1経路および前記第2
経路それぞれに出力された各信号光のうち、前記第1波
長域の信号光を前記第1方位の偏光成分として出力し、
前記第2波長域の信号光を前記第2方位の偏光成分とし
て出力する波長選択手段と、 前記波長選択手段より前記第1経路および前記第2経路
それぞれに出力された各信号光について前記第1方位お
よび前記第2方位それぞれの偏光成分に分離して、前記
第1経路より到達した前記第1波長域の信号光を第3経
路に出力し、前記第1経路より到達した前記第2波長域
の信号光を第4経路に出力し、前記第2経路より到達し
た前記第1波長域の信号光を第5経路に出力し、前記第
2経路より到達した前記第2波長域の信号光を第6経路
に出力する第2偏光分離手段と、 前記第2偏光分離手段より前記第3経路および前記第5
経路それぞれに出力された前記第1波長域の信号光の偏
波面を互いに直交させ、前記第2偏光分離手段より前記
第4経路および前記第6経路それぞれに出力された前記
第2波長域の信号光の偏波面を互いに直交させる偏波面
直交化手段と、 前記偏波面直交化手段より前記第3経路および前記第5
経路それぞれに出力された前記第1波長域の信号光を偏
波合成して前記第1出力ポートへ出力し、前記偏波面直
交化手段より前記第4経路および前記第6経路それぞれ
に出力された前記第2波長域の信号光を偏波合成して前
記第2出力ポートへ出力する偏波合成手段と、 前記多波長の信号光それぞれの波長において損失が極大
となる損失特性を有し、前記第3経路および前記第4経
路の双方または前記第1経路の信号光に対して損失を与
え、前記第5経路および前記第6経路の双方または前記
第2経路の信号光に対して損失を与えるエタロンフィル
タと、 を備えることを特徴とするインターリーバ。 - 【請求項2】 入力ポートに入力した多波長の信号光を
第1波長域と第2波長域とに分波して、前記第1波長域
の信号光を第1出力ポートに出力し、前記第2波長域の
信号光を第2出力ポートに出力するインターリーバであ
って、 前記入力ポートに入力した各信号光について互いに直交
する第1方位および第2方位それぞれの偏光成分に分離
して、各信号光の前記第1方位の偏光成分を第1経路に
出力し、各信号光の前記第2方位の偏光成分を第2経路
に出力する第1偏光分離手段と、 前記第1偏光分離手段より前記第1経路および前記第2
経路それぞれに出力された各信号光の偏波面を互いに平
行にする偏波面平行化手段と、 前記偏波面平行化手段より前記第1経路および前記第2
経路それぞれに出力された各信号光のうち、前記第1波
長域の信号光を前記第1方位の偏光成分として出力し、
前記第2波長域の信号光を前記第2方位の偏光成分とし
て出力する波長選択手段と、 前記波長選択手段より前記第1経路および前記第2経路
それぞれに出力された各信号光について前記第1方位お
よび前記第2方位それぞれの偏光成分に分離して、前記
第1経路より到達した前記第1波長域の信号光を第3経
路に出力し、前記第1経路より到達した前記第2波長域
の信号光を第4経路に出力し、前記第2経路より到達し
た前記第1波長域の信号光を第5経路に出力し、前記第
2経路より到達した前記第2波長域の信号光を第6経路
に出力する第2偏光分離手段と、 前記第2偏光分離手段より前記第3経路および前記第5
経路それぞれに出力された前記第1波長域の信号光の偏
波面を互いに直交させ、前記第2偏光分離手段より前記
第4経路および前記第6経路それぞれに出力された前記
第2波長域の信号光の偏波面を互いに直交させる偏波面
直交化手段と、 前記偏波面直交化手段より前記第3経路および前記第5
経路それぞれに出力された前記第1波長域の信号光を偏
波合成して前記第1出力ポートへ出力し、前記偏波面直
交化手段より前記第4経路および前記第6経路それぞれ
に出力された前記第2波長域の信号光を偏波合成して前
記第2出力ポートへ出力する偏波合成手段と、 前記多波長の信号光それぞれの波長において損失が極大
となる損失特性を有し、前記第1経路の信号光および前
記第2経路の信号光のうち何れか一方に対して、また
は、前記第3経路の信号光および前記第5経路の信号光
のうち何れか一方ならびに前記第4経路の信号光および
前記第6経路の信号光のうち何れか一方に対して、損失
を与えるエタロンフィルタと、 を備えることを特徴とするインターリーバ。 - 【請求項3】 入力ポートに入力した多波長の信号光を
第1波長域と第2波長域とに分波して、前記第1波長域
の信号光を第1出力ポートに出力し、前記第2波長域の
信号光を第2出力ポートに出力するインターリーバであ
って、 前記入力ポートに入力した各信号光について互いに直交
する第1方位および第2方位それぞれの偏光成分に分離
して、各信号光の前記第1方位の偏光成分を第1経路に
出力し、各信号光の前記第2方位の偏光成分を第2経路
に出力する第1偏光分離手段と、 前記第1偏光分離手段より前記第1経路および前記第2
経路それぞれに出力された各信号光のうち、前記第1経
路より到達した前記第1波長域の信号光を前記第1方位
の偏光成分のままとし、前記第1経路より到達した前記
第2波長域の信号光を前記第2方位の偏光成分に変換
し、前記第2経路より到達した前記第1波長域の信号光
を前記第2方位の偏光成分のままとし、前記第2経路よ
り到達した前記第2波長域の信号光を前記第1方位の偏
光成分に変換する波長選択手段と、 前記波長選択手段より前記第1経路および前記第2経路
それぞれに出力された各信号光について前記第1方位お
よび前記第2方位それぞれの偏光成分に分離して、前記
第1経路より到達した前記第1波長域の信号光を第3経
路に出力し、前記第1経路より到達した前記第2波長域
の信号光を第4経路に出力し、前記第2経路より到達し
た前記第1波長域の信号光を第5経路に出力し、前記第
2経路より到達した前記第2波長域の信号光を第6経路
に出力する第2偏光分離手段と、 前記第2偏光分離手段より前記第3経路および前記第5
経路それぞれに出力された前記第1波長域の信号光を偏
波合成して前記第1出力ポートへ出力し、前記第2偏光
分離手段より前記第4経路および前記第6経路それぞれ
に出力された前記第2波長域の信号光を偏波合成して前
記第2出力ポートへ出力する偏波合成手段と、 前記多波長の信号光それぞれの波長において損失が極大
となる損失特性を有し、前記第3経路および前記第4経
路の双方または前記第1経路の信号光に対して損失を与
え、前記第5経路および前記第6経路の双方または前記
第2経路の信号光に対して損失を与えるエタロンフィル
タと、 を備えることを特徴とするインターリーバ。 - 【請求項4】 入力ポートに入力した多波長の信号光を
第1波長域と第2波長域とに分波して、前記第1波長域
の信号光を第1出力ポートに出力し、前記第2波長域の
信号光を第2出力ポートに出力するインターリーバであ
って、 前記入力ポートに入力した各信号光について互いに直交
する第1方位および第2方位それぞれの偏光成分に分離
して、各信号光の前記第1方位の偏光成分を第1経路に
出力し、各信号光の前記第2方位の偏光成分を第2経路
に出力する第1偏光分離手段と、 前記第1偏光分離手段より前記第1経路および前記第2
経路それぞれに出力された各信号光のうち、前記第1経
路より到達した前記第1波長域の信号光を前記第1方位
の偏光成分のままとし、前記第1経路より到達した前記
第2波長域の信号光を前記第2方位の偏光成分に変換
し、前記第2経路より到達した前記第1波長域の信号光
を前記第2方位の偏光成分のままとし、前記第2経路よ
り到達した前記第2波長域の信号光を前記第1方位の偏
光成分に変換する波長選択手段と、 前記波長選択手段より前記第1経路および前記第2経路
それぞれに出力された各信号光について前記第1方位お
よび前記第2方位それぞれの偏光成分に分離して、前記
第1経路より到達した前記第1波長域の信号光を第3経
路に出力し、前記第1経路より到達した前記第2波長域
の信号光を第4経路に出力し、前記第2経路より到達し
た前記第1波長域の信号光を第5経路に出力し、前記第
2経路より到達した前記第2波長域の信号光を第6経路
に出力する第2偏光分離手段と、 前記第2偏光分離手段より前記第3経路および前記第5
経路それぞれに出力された前記第1波長域の信号光を偏
波合成して前記第1出力ポートへ出力し、前記第2偏光
分離手段より前記第4経路および前記第6経路それぞれ
に出力された前記第2波長域の信号光を偏波合成して前
記第2出力ポートへ出力する偏波合成手段と、 前記多波長の信号光それぞれの波長において損失が極大
となる損失特性を有し、前記第1経路の信号光および前
記第2経路の信号光のうち何れか一方に対して、また
は、前記第3経路の信号光および前記第5経路の信号光
のうち何れか一方ならびに前記第4経路の信号光および
前記第6経路の信号光のうち何れか一方に対して、損失
を与えるエタロンフィルタと、 を備えることを特徴とするインターリーバ。 - 【請求項5】 前記エタロンフィルタが設けられること
に因り生じる前記第3経路および前記第5経路の間の光
路長差を調整し、前記エタロンフィルタが設けられるこ
とに因り生じる前記第4経路および前記第6経路の間の
光路長差を調整する光路長調整手段を更に備えることを
特徴とする請求項2または4に記載のインターリーバ。
Priority Applications (8)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2000343893A JP2002148472A (ja) | 2000-11-10 | 2000-11-10 | インターリーバ |
KR1020027008848A KR20030007394A (ko) | 2000-11-10 | 2001-11-09 | 인터리버, 그것에 포함되는 필터 및 인터리버 시스템 |
EP01981058A EP1333310A1 (en) | 2000-11-10 | 2001-11-09 | Interleaver, filter included therein, and interleaver system |
CN01804973A CN1401092A (zh) | 2000-11-10 | 2001-11-09 | 光学梳状滤波器、包含于其中的滤光片以及光学梳状滤波器·系统 |
PCT/JP2001/009836 WO2002039176A1 (fr) | 2000-11-10 | 2001-11-09 | Separateur, filtre contenu dans ce separateur et systeme de separation |
CA002396940A CA2396940A1 (en) | 2000-11-10 | 2001-11-09 | Interleaver, filter included therein, and interleaver system |
TW090127864A TW566018B (en) | 2000-11-10 | 2001-11-09 | The interleaver, the filter it contains, and the interleaver system |
US10/169,829 US20030179450A1 (en) | 2000-11-10 | 2001-11-09 | Interleaver, filter included therein, and interleaver system |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2000343893A JP2002148472A (ja) | 2000-11-10 | 2000-11-10 | インターリーバ |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2002148472A true JP2002148472A (ja) | 2002-05-22 |
Family
ID=18818186
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2000343893A Pending JP2002148472A (ja) | 2000-11-10 | 2000-11-10 | インターリーバ |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2002148472A (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2004112711A (ja) * | 2002-09-20 | 2004-04-08 | Japan Science & Technology Corp | 双方向光通信システム |
-
2000
- 2000-11-10 JP JP2000343893A patent/JP2002148472A/ja active Pending
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2004112711A (ja) * | 2002-09-20 | 2004-04-08 | Japan Science & Technology Corp | 双方向光通信システム |
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