JP2003315755A - 波長に同調可能な光フィルタ - Google Patents

波長に同調可能な光フィルタ

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JP2003315755A
JP2003315755A JP2003112800A JP2003112800A JP2003315755A JP 2003315755 A JP2003315755 A JP 2003315755A JP 2003112800 A JP2003112800 A JP 2003112800A JP 2003112800 A JP2003112800 A JP 2003112800A JP 2003315755 A JP2003315755 A JP 2003315755A
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optical filter
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Sabry Khalfallah
サブリー・カルフアラ
Joel Jacquet
ジヨエル・ジヤケ
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Alcatel Lucent SAS
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Alcatel CIT SA
Alcatel SA
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 高速に同調可能で、制御が簡単かつ小型の光
フィルタを提案すること。 【解決手段】 波長に同調可能な光フィルタ(1)は、
波長選択性でない2つの向かい合う反射素子(8、
8′)により画定される共振キャビティ(4)およびキ
ャビティ(4)の外部にあるリフレクタ(7)を含む。
外部リフレクタ(7)は、Nという整数個の光周波数に
対して伝送ピークを示し、位相調整セクション(11)
を画定するファブリ−ペローキャビティ(4)が、キャ
ビティ(4)の任意の、2つの共振モード光周波数間の
距離が、外部リフレクタ(7)の任意の、2つの伝送ピ
ーク光周波数の差に決して等しくないような寸法であ
る。適用領域は、波長多重を使用する光通信システムで
ある。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、高速かつ広いスペ
クトル帯域用の波長に同調可能な光フィルタに関する。
この様な光フィルタの使用は、特に、通常、「WDM
(Wavelength Division Mult
iplexing:波長分割多重)」あるいは「光周波
数分割多重」と呼ぶ波長多重を使用する光通信の分野で
有利である。
【0002】
【従来の技術】入力WDM信号から1以上の光周波数を
選択する装置は、既知である。しかしながら、例えば機
械部分を移動させることによりキャビティの長さを変化
させることによる、従来の同調可能なフィルタ技術で
は、ミリ秒あるいは最短では、マイクロ秒未満のスイッ
チ時間を得ることは不可能である。
【0003】事実、ナノ秒の範囲のスイッチ速度を要求
する光パケット交換のための高速周波数選択に関して
は、現存する唯一の解決方法は、開放あるいは閉鎖光ゲ
ートとして用いられる光増幅器を使用する周波数選択装
置に基づくものである。
【0004】この様な周波数選択装置の詳細な構成は、
2003年1月2日公開の米国特許出願公開第2003
/0002102号明細書に記載されている。この明細
書では、特にそれぞれfからfのNに等しいチャネ
ル数に対し、動作の例を図1に示す、周波数分割多重チ
ャネル選択装置について記載している。
【0005】このように、D1によるチャネルセレクタ
は、それぞれがmチャネルからなるn個の入れ子になっ
た周波数コームとして、入力多重信号を多重化解除す
る、第1の1xn巡回(cyclic)多重化解除器D
emuxを含む。使用する多重化解除器は、例えばマッ
ハ−ツェンダタイプのフィルタ、エッチングした格子あ
るいはAWG(Array Waveguide Gr
ating:ウエーブガイド格子アレー)タイプのウエ
ーブガイド格子に基づく1対n入れ子解除増幅器であ
る。ルータとして使用し、例えばエッチングした格子あ
るいはウエーブガイド格子からなる、第2のmxm巡回
多重化解除器Demux′が、入れ子になったコームの
チャネルの分離に提供される。この第2のmxm巡回多
重化解除器Demux′は、n個の入力ポートを含み、
各ポートが、iが1からnの範囲の、n個の光スイッチ
からなる第1のアレーにより第1の多重化解除器D
emuxの出力に接続される。2つの多重化解除器De
muxとDemux′の間に挿入された第1のアレーを
構成する光スイッチIのそれぞれは、光増幅器により
構成するのが好ましい。D1による周波数セレクタもま
た、ルータとして使用する第1のmxm巡回多重化器m
ux′を含み、そのm個の入力ポートは、それぞれjが
1からmの範囲の、m個の光スイッチ(光増幅器により
構成される)Iからなる第2のアレーにより第2のm
xm巡回多重化解除器Demux′のm個の出力ポート
に接続される。mxm巡回多重化器mux′は、最後に
第2のnx1巡回多重化器muxと縦続接続され、装置
の単一の出力ポートOFで選択したチャネルを回復す
る。
【0006】事実、それぞれ1xn多重化解除器Dem
uxとmxm多重化解除器Demux′の間およびmx
m多重化解除器Demux′とmxm多重化器mux′
の間に挿入された光スイッチアレーからなる光スイッチ
を、オンかオフにスイッチするかによって、装置の単一
の出力ポートOFに向けられた入力多重信号から所望の
周波数f(1≦i≦N)を選択し、ルーティングする
ことが出来る。
【0007】装置の所望の動作を得るためには、数値n
およびmは、互いに素(かつN=nxm,n<m)でな
ければならず、構成要素Demux、Demux′、m
uxおよびmux′を同一のチャネル間スペクトル間隔
Δfで機能するように構成しなければならない。
【0008】図1に示す周波数セレクタの構成は、それ
故第1のアレーを構成するn個の中から第1の光増幅器
を、第2のアレーを構成するm個の中から第2の光増幅
器を動作させることによって、N個のチャネルの中から
所望の周波数の選択を実行可能とする。
【0009】このように、図1の周波数選択装置では、
処理する周波数の値は、使用する多重化器および多重化
解除器によって事前決定し、これにより周波数に関する
安定性が保証され、同調の実行は不要である。
【0010】さらに、図1の装置は、周波数の高速選択
を保証する。この理由は、使用するスイッチ素子、典型
的には光増幅器が、ナノ秒程度のスイッチ時間がこの様
な素子により実現可能であるので、本質的に高速素子で
あるからである。
【0011】しかしながら、この解決方法には欠点があ
る。その理由は、図1による周波数セレクタの構成によ
り、処理すべきチャネルと同数のアクティブ素子、この
場合光増幅器を使用する必要はないにしても、論理的に
必然な数のアクティブ素子を使用する。図1の装置は、
従って大規模空間(例えば従来の16チャネルの周波数
セレクタの場合、4.5×4.5mm程度の面積)を
占有する。
【0012】同様に、アクティブ素子と同数の電子制御
素子を準備する必要である。その理由は、選択を希望す
る周波数によって、動作させる光増幅器は、常に同じで
はなく、使用する各光増幅器に対して電子制御チップを
装置に組み込む必要があるからである。さらに、多くの
電気接続の付属機器や必要な電力供給を準備する必要が
ある。従って、図1の素子を使用すると、大規模で複雑
な電子カードが必要になる。
【0013】
【特許文献1】米国特許出願公開第2003/0002
102号明細書
【非特許文献1】Beatriz Ortega:“W
DM grid tunable filter ba
sed on a sampled fibre gr
ating and a FFP”
【非特許文献2】Ortega B et al:“W
avelength divisionmultipl
exing all−fiber hybrid de
vices based on fabry−pero
t’s and gratings”
【非特許文献3】Capmany J et al:
“Fibre optic bandpass fil
ter with subpicometre ban
dwidth using a fibre grat
ing and two fibre Fabry−P
erot filters”
【非特許文献4】Ortega B et al:“E
xperimental demonstration
of an ultraselective and
tunable optical bandpass
filter using afibre grat
ing and a Fabry−Perot”
【非特許文献5】Li S et al:“Fast
accurate wavelength switc
hing of an erbium−doped f
iberlaser with a Fabry−Pe
rot semiconductor filter
and fiber bragg gratings”
【0014】
【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の1つ
の目的は、高速に同調可能な光フィルタ、すなわち光周
波数の広い範囲に亘って非常に短い同調時間を有するフ
ィルタを提案することにより上記の欠点を軽減し、50
乃至100GHzの連続する周波数間の狭い間隔で配置
されたITU(International Tele
communication Union:国際電気通
信連合)の周波数の任意の1つを正確に捕捉することで
あり、これをただ1つの制御量により実行し、従って簡
易な制御電子機器を供給する。
【0015】本発明は、特に上記の利点を組み合わせ、
かつ非常に小型の光フィルタを提供することを目的とす
る。
【0016】このため、本発明では、まずファブリ−ペ
ローキャビティ、すなわち波長選択性でない、共振モー
ドが電気−光効果により調整可能な2つの向かい合う反
射素子によって画定された領域を使用することとする。
典型的には、PINウエーブガイド接続部に電界を加
え、電界値に従い、フランツ−クレディシュ電気−光効
果あるいは量子閉じ込めシュタルク電気−光効果により
有効指数を変化させる。ファブリ−ペローキャビティの
光学的長さは、このように調整され、要求される全調整
範囲Δfに対するファブリ−ペローキャビティの共振
モードに相当する光周波数の値を得ることが可能とな
る。
【0017】ファブリ−ペローキャビティは、周波数選
択性のある反射率を有する外部リフレクタに光学的に結
合される。このリフレクタは、例えばサンプルされたブ
ラッグ格子ウエーブガイド(SGW:Sampled
Grating Waveguide、サンプルされた
格子ウエーブガイド)からなる。サンプルされたブラッ
グ格子ウエーブガイドは、ファイバ(SFBG:Sam
pled FiberBragg Grating、サ
ンプルされたファイバブラッグ格子)に光書き込みがで
きるが、他のウエーブガイド素子、特にシリコンプレー
ナ回路あるいはポリマベースの装置を使用することが出
来る。サンプルされた格子は、上記の全調整範囲に亘っ
てN個の伝送ピークを持つように構成される。
【0018】このような装置は、それ故制御可能な電気
−光効果により調整可能な動作モードを有する第1のフ
ァブリ−ペローキャビティを含み、このキャビティは第
2の外部キャビティに結合される。
【0019】その動作原理は、以下のとおりである。互
いに結合されたこの2つのキャビティの組によって伝送
可能な光周波数は、外部リフレクタの伝送ピークの1つ
の周波数と最もよく一致するファブリ−ペローキャビテ
ィの共振モード周波数である。位相同調部分の電界値を
決める制御電圧を加え、第1のキャビティの共振条件を
変更することにより、第1のキャビティの共振モードコ
ームを移動させると、キャビティの共振コームの光周波
数と伝送ピークのコームの光周波数との間の一致に変化
を生じる。新しい一致によって、モードジャンプを生
じ、伝送窓が、次にサンプルされたブラッグ格子ウエー
ブガイドの伝送ピークに相当する別の周波数値と一致す
る新しい共振周波数にシフトする。
【0020】
【課題を解決する手段】より詳細には、本発明は、波長
に同調可能な光フィルタであって、波長選択性でない2
つの向かい合う反射素子により画定されるファブリ−ペ
ロー共振キャビティおよび前記キャビティの外部にある
リフレクタを含み、前記外部リフレクタが、Nという整
数個の光周波数に対して伝送ピークを示し、前記ファブ
リ−ペローキャビティが、位相同調セクションを画定
し、前記ファブリ−ペローキャビティの寸法は、前記キ
ャビティの任意の2つの共振モード光周波数の差が、前
記外部リフレクタの任意の2つの伝送ピーク光周波数の
差に決して等しくないような寸法であることを特徴とす
る、波長に同調可能な光フィルタに関係する。
【0021】従って、共振キャビティは、波長に合わな
い反射素子によって確定されるので、キャビティは、厳
密にファブリ−ペロータイプである。任意の隣接する共
振モード周波数間の差は、次に実質的には、キャビティ
を構成する素子の組成と寸法により本質的に決まる一定
値である。しかしながら、位相同調セクションによりそ
の光学的長さを変更すると、このキャビティの共振周波
数のコームの移動が生じる。
【0022】リフレクタは、完全には反射的でないキャ
ビティを画定するので、光波は、外部リフレクタがキャ
ビティの共振モードの1つと一致する伝送ピークを持つ
場合は、キャビティの全体と外部リフレクタを通過する
ことが出来る。キャビティは、任意の2つの、共振モー
ド光周波数の差が、リフレクタの任意の、2つの伝送ピ
ーク光周波数の差に決して等しくないように構成される
ので、位相同調セクションを簡単に調整することによ
り、伝送ピークに相当する唯一の周波数を選択的にキャ
ビティの共振周波数の一つと一致させることが出来、こ
の単一の一致した周波数のみを伝送する。
【0023】任意の2つの隣接する伝送ピーク光周波数
の差が一定の、実際には重要な、特別の場合、有利に
は、伝送ピーク光周波数を連続する共振モード光周波数
と入れ子である(interleaved)ように定め
られる。ファブリ−ペローキャビティの適切な寸法によ
って、なお得られるこの処置により、選択する周波数の
値(あるいは波長の値)が、印加電圧の単調関数とな
る、調整範囲を可能とする。それ故、これにより、位相
同調セクションの制御が簡単になる。
【0024】好ましくは、後者の場合、2つの隣接する
共振モード光周波数の差と2つの隣接する伝送ピーク光
周波数の差の比を、N/(N−1)に等しくなるように
選択する。この処置により、選択された1つの周波数の
値から次の値への変更は、一定の周期に従い共振モード
のコームを移動させることにより行われることを保証す
る。その結果、選択性が全体の調整範囲に亘って同一に
なる。
【0025】好ましい実施形態では、外部リフレクタ
は、第1のキャビティに光学的に結合された、少なくと
も1つのサンプルされたブラッグ反射格子を含むウエー
ブガイドである。
【0026】本発明の他の特徴と利点は、例示的、非制
限的な実例により、添付図面を参照して行われる以下の
説明を読めば、一層明らかになる。
【0027】
【発明の実施形態】図2は、それ故に本発明による同調
可能な光フィルタ1の一般的実施形態を示す。半導体装
置2は、ファブリ−ペローキャビティ4を構成し、レイ
ヤ3を含む。レイヤ3は、InPからなる単一の基板5
上に組み込まれ、図示しない電気的および光学的閉じ込
め(confinement)層にそれ自体既知の方法
で埋め込まれた、ウエーブガイドコアを形成する。
【0028】レイヤ3は、電気−光効果、例えばフラン
ツ−クレディシュ効果あるいは量子閉じ込めシュタルク
効果を示し得る物質から作成される。例えばAuPtか
らなる金属接触層6は、閉じ込め層の上にあり、電極を
構成し、この電極と、図示しない底部電極との間に印加
される、電圧の形式の特殊命令を受け取るように構成さ
れる。
【0029】このように、ファブリ−ペローキャビティ
は、位相同調セクション11を画定し、ファブリ−ペロ
ーキャビティ4の光学的長さは、位相同調電極として働
く金属層6に電圧命令を加えることにより、変更するこ
とが出来る。これは、位相同調セクション11の有効指
数が、電界の値により、レイヤ3の構成と組成に従い、
フランツ−クレディシュあるいは量子閉じ込めシュタル
ク電気−光効果により変更されるからである。
【0030】ファブリ−ペローキャビティ4は、第1の
キャビティ4と共に第2の外部キャビティを構成する、
リフレクタ7に光学的に結合される。図2で、リフレク
タは、軸線7により一般的な形式で表されている。以下
で、図4を参照して、リフレクタ7が、分布反射ブラッ
グ格子31、33、...および、それぞれがブラッグ
格子を含まない一様なウエーブガイド部からなる、ファ
ブリ−ペローセクション32、34、...の交互のサ
ンプルからなる少なくとも1つのサンプルされたブラッ
グ反射格子30を含むウエーブガイド20の形式である
ことが分かる。
【0031】以下で、有利な一実施形態では、サンプル
されたブラッグ格子を有するウエーブガイド部の全長を
削減することを可能として、幾つかのサンプルされた格
子を、同じガイド部で入れ子にすることが分かる。
【0032】サンプルされた格子全体は、各ピークが、
ファブリ−ペローキャビティ4の同調可能な周波数に相
当する、本質的に安定な伝送ピークコームを作成するこ
とを意図したものである。リフレクタ7の伝送ピーク
が、鋭く、ファブリ−ペローキャビティ4の伝送ピーク
と同じタイプであることに注目すべきである。
【0033】好ましい実施形態によれば、第1のファブ
リ−ペローキャビティ4は、アクティブレイヤ3の半反
射後面8′と、半反射ミラーを有する、この同じレイヤ
の前面8の間に形成される。リフレクタ7の、例えばレ
ンズである入力9の反射係数は、第3のキャビティの形
成を避けるように出来るだけ0に近くなければならな
い。反射後面8′に関しては、50%の反射率を有する
ことが好ましい。
【0034】同調可能なフィルタ1は、入力としてWD
M信号を受信するように構成され、図2の例では周波数
からfで構成される。アイソレータ10が、次
に、有利には同調可能なフィルタ1の入力に配置され、
後面8′により反射されたいくらかの光が、再び入力フ
ァイバに入り、従って制御されない擾乱を発生するのを
防ぐようにする。
【0035】図3は、破線のファブリ−ペローキャビテ
ィ4の共振モード周波数値と、実線のリフレクタ7の種
々の伝送ピークに対応する周波数値との、間隔と組み合
わせを示す。周波数は、X軸に示し、ピークの伝送係数
に関連する値は、Y軸に示す。リフレクタ7は、それぞ
れが2つの周波数の値によって区切られたN−1個の周
波数間隔を決めるNという整数個の周波数に対して伝送
ピークを持つ。伝送ピーク周波数の値は、ファブリ−ペ
ローキャビティ4の共振モードに対応する周波数の値と
入れ子になり、従ってファブリ−ペローキャビティ4の
共振モードに対応する周波数の値は、リフレクタ7の2
つの連続する伝送ピーク周波数値間の各間隔に存在す
る。ファブリ−ペローキャビティ4は、それ故に、本明
細書ではリフレクタ7の両端の伝送周波数値間に存在す
る最大N−1個の共振周波数値を持つように構成され
る。
【0036】位相同調セクション11に印加する電圧値
を変えることにより、位相同調セクションの有効指数お
よびその結果としての光学的長さが変化する。このよう
にして得られる、ファブリ−ペローキャビティ4の共振
モードの移動により、リフレクタ7の伝送ピークにより
画定されるN−1個の周波数間隔の、一つの周波数範囲
に位置するキャビティ4の共振周波数が、この間隔を画
定する2つの値の一方に移動することが可能になる。
【0037】前記キャビティの任意の、2つの共振モー
ド周波数の差が、リフレクタ7の任意の、2つの伝送ピ
ーク光周波数の差に決して等しくないようにすることに
より、2つのコームが、共振モード周波数の、伝送ピー
ク周波数との唯一の重ねあわせを許容するように構成さ
れる。
【0038】こうして、フィルタ1が、リフレクタ7の
第1の伝送ピークに対応する周波数のみが通過すること
を許す、第1の動作モードから、フィルタ1が、別の周
波数の通過を許し、この周波数のみが、リフレクタ7の
第2の伝送ピークに対応する、第2の動作モードに移行
することが可能になる。それ故、フィルタ1を通過する
ことの出来る唯一の周波数が存在する。
【0039】さらに2つの隣接する共振モード光周波数
の差と2つの隣接する伝送ピーク光周波数の差との比
が、N/(N−1)に等しいように選ばれると、選択さ
れた1つの周波数値から次への移行は、常に共振モード
コームを一ステップだけ移動させて行われる。従って、
第1のキャビティの共振モード周波数値と外部リフレク
タの伝送ピーク周波数値の単調な移行さえ得られる。
【0040】以下に、本発明の実施に考慮すべき値の大
きさの程度に関する情報を示す。
【0041】Lとneffが、それぞれファブリ−ペロ
ーキャビティの長さと有効指数を表すとすると、キャビ
ティの共振モード間隔は次式で与えられる。 ΔλFP=λ/(2.neff.L)
【0042】上式で、ΔλFPは、キャビティ4の2つ
の連続する共振波長値の間隔を表す。
【0043】neffの値が3.2に近く、100GH
zの連続するチャネル間間隔を有する40のチャネルに
対し、上式から、長さがおおよそ460μmのキャビテ
ィが得られる。間隔が50GHzの場合、この長さは、
約920μmになる。
【0044】全てのチャネルをカバーするために使用す
べき指数の偏差は、少なくとも連続するチャネル間の一
間隔(50GHzまたは100GHz)に対応しなけれ
ばならず、次式で与えられる。 Δn=λ/2L
【0045】例えば、フランツ−クレディシュ効果によ
り得ることの出来る偏差Δが5×10−3の場合、上
式から、少なくとも150μmのファブリ−ペローキャ
ビティの長さLが得られ、全てのチャネルをカバーす
る。
【0046】ファブリ−ペローキャビティの共振周波数
の数は、キャビティの長さLによって決定する。連続す
るチャネル間間隔の精度は、一般に要求された長さに対
して5μmの過不足があるキャビティの横面の分割ステ
ップに対する精度に依存する。キャビティ長の偏差dL
による連続する共振波長間隔の偏差dΔλは、次式で表
される。 dΔλ=2.dL.(ΔλFP/λ)
【0047】従って、50GHzの連続するチャネル間
間隔に対して、キャビティ4の共振周波数間隔の精度
は、1GHz以下である。このように小さな差は、位相
同調セクション11に印加する電圧制御の稼動により容
易に補償可能である。
【0048】ウエーブガイド20とサンプルされた格子
30の特別の、実施形態の例を、図4を参照して、次に
説明する。この図では、図2に関して既に説明した要素
については再度説明はしない。図4は、3つの部分A、
B、Cを含む。部分Aでは、反射分布ブラッグ格子3
1、33...(SGDBR)のサンプルされた格子3
0が、光ファイバからなるウエーブガイド20の上に形
成される。光ファイバ20に対面するレイヤ3の分割面
8の反射係数R1は、低結合損失に適合しなければなら
ず、一方ファイバ入力の反射係数R2は、第3のキャビ
ティを設けることを避けるために、0でなければならな
い。第1のファブリ−ペローキャビティ4とファイバ2
0の入力間の分離は、おおよそ数10ミクロンであり得
る。リフレクタ7により反射される波の位相差の計算に
は、この距離を考慮する必要がある。
【0049】図4の部分Bでは、ウエーブガイド20
は、ポリマ又はシリコンのウエーブガイドである。この
場合、ファブリ−ペローキャビティ4が形成される半導
体2およびガイド20を、例えばシリコンからなり、種
々の構成要素の自動配置技術を使用して作成される共通
の基板15上に搭載することが可能である。
【0050】図4の部分Cでは、ウエーブガイド20
は、ファブリ−ペローキャビティ4とガイド20に共通
の基板5′上に作成されうるInPのウエーブガイドで
ある。
【0051】キャビティ4とガイド20の分離はBとC
の場合、ガイド20への入力と反対側にある面8のミラ
ーを形成するエッチング16により達成し得る。
【0052】サンプルされた反射格子を作成する方法
は、所与の範囲に応じて狭い反射ピークを有するフィル
タを作成する光部品の分野で良く知られている。狭い伝
送ピークを有するフィルタを作成する必要のある本発明
の実施には、やはりサンプルされた反射格子を使用する
ことが出来る。さらに詳細には、例えばRaman K
ashyap著、Academic Press、19
99年出版の書籍「ファイバブラッグ格子(Fiber
Bragg Gratings)」を参照することが
出来る。伝送ピークを有する格子については6.1節で
扱われている(特に、図6.9、ページ238参照)。
【0053】実際、設備を製造するには、図4の部分A
に示すようにファイバ上で、あるいは図4の部分Bのよ
うにシリコン又はポリマウエーブガイド上でサンプルさ
れた格子を作成するのが好ましい。特に、シリコンウエ
ーブガイドの場合、低損失、よく制御された技術や信頼
性などの、これらガイドのよく知られた利点に加えて、
これらガイドの光指数を、ガイドを一様に照射する処置
により連続的に調整できることに注目すべきである。こ
の指数nの値の調整により、伝送ピーク周波数間隔の微
調整が可能となる。サンプルされた格子も、図4の部分
Cに示すように、InPガイド上に組み込むことが出来
る。
【0054】本発明による同調可能なフィルタは、それ
故小型であることを含めて、多くの利点を併せ持つ。こ
の理由は、従来技術(図1)を参照すると、従来の周波
数セレクタが4.5×4.5mmの表面積を占めたの
に対し、本明細書に示すフィルタは、2mmの長さのシ
リコンウエーブガイド、あるいは数センチメートルのフ
ァイバを伴うおおよそ200×400μmのファブリ
−ペローキャビティから構成されることが分かったから
である。従来のInPウエファは、それ故本発明によれ
ば、従来の周波数セレクタより200倍以上の同調可能
なフィルタを組み込むことが可能である。
【0055】本発明の他の利点は、同調制御およびそれ
に関連する電子技術の簡明さにある。この簡明さによ
り、同調は、唯一の制御量、本発明では同調可能な位相
セクションに加える制御電圧、の稼動により得られるこ
とになる。
【0056】最後に、同調は、非常に高速に達成され
る。同調の実施速度は、本質的に非常に高速である電気
−光効果の使用と制御電子技術の簡明さの組み合わせ効
果による。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来技術による周波数選択装置を示す図であ
る。
【図2】本発明の一般的実施形態を示す図である。
【図3】ファブリ−ペローキャビティの共振周波数値と
外部リフレクタの伝送ピーク周波数値の入れ子を示す図
である。
【図4】種々の実施形態およびサンプルされたブラッグ
格子ウエーブガイド(SGW)と第1のキャビティの結
合モードを示す部分A、B、Cを含む図である。
【符号の説明】
、f、...、f N個のチャネル Demux 第1の多重化解除器 Demux′ 第2の多重化解除器 Mux 第2の多重化器 Mux′ 第1の多重化器 I、I 光スイッチ OF 出力ポート 1 光フィルタ 2 半導体装置 3 ウエーブガイドコアのレイヤ 4 ファブリ−ペローキャビティ 5、15 基板 6 金属接触レイヤ 7 リフレクタ 8 アクティブレイヤの前面 8′ アクティブレイヤの後面 9 入力 10 アイソレータ 11 位相同調セクション 20 光ファイバ 30 サンプルされた格子
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 2H038 AA22 BA24 BA25 2H079 AA02 AA12 CA07 DA16 EA03

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 波長に同調可能な光フィルタ(1)であ
    って、波長選択性でない2つの向かい合う反射素子
    (8、8′)により画定されるファブリ−ペロー共振キ
    ャビティ(4)および前記キャビティ(4)の外部にあ
    るリフレクタ(7)を含み、前記外部リフレクタ(7)
    が、Nという整数個の光周波数に対して伝送ピークを示
    し、前記ファブリ−ペローキャビティ(4)が、位相調
    整セクション(11)を画定し、前記ファブリ−ペロー
    キャビティ(4)の寸法は、前記キャビティ(4)の任
    意の2つの共振モード光周波数の差が、前記外部リフレ
    クタ(7)の任意の2つの伝送ピーク光周波数の差に決
    して等しくないような寸法であることを特徴とする、波
    長に同調可能な光フィルタ。
  2. 【請求項2】 任意の2つの隣接する伝送ピーク光周波
    数の差が一定で、前記伝送ピーク光周波数が、連続する
    共振モード光周波数と入れ子になっていることを特徴と
    する、請求項1に記載の、同調可能な光フィルタ。
  3. 【請求項3】 2つの隣接する共振モード光周波数の差
    と2つの隣接する伝送ピーク光周波数の差の比が、N/
    (N−1)に等しいことを特徴とする、請求項2に記載
    の、同調可能な光フィルタ。
  4. 【請求項4】 前記外部リフレクタ(7)が、前記ファ
    ブリ−ペローキャビティ(4)に光学的に結合され、交
    互に分布反射ブラッグ格子のサンプル(31、33)と
    ファブリ−ペローセクション(32、34)からなる少
    なくとも1つのサンプルされた反射ブラグ格子(30)
    を含む、ウエーブガイド(20)であることを特徴とす
    る、請求項1から3のうちの1つに記載の、周波数に同
    調可能な光フィルタ。
  5. 【請求項5】 位相同調セクション(11)の有効指数
    が、前記位相同調セクション(11)に印加する電圧値
    を変えることによる電気−光効果により調整可能であ
    り、前記ファブリ−ペローキャビティ(4)の共振モー
    ドの移動を可能とすることを特徴とする、請求項1から
    4のいずれか一つに記載の、同調可能な光フィルタ。
  6. 【請求項6】 位相同調セクション(11)の有効指数
    の変化が、フランツ−クレディッシュ電気−光効果によ
    り得られることを特徴とする、請求項5に記載の、同調
    可能な光フィルタ。
  7. 【請求項7】 位相同調セクション(11)の有効指数
    の変化が、量子閉じ込めシュタルク電気−光効果により
    得られることを特徴とする、請求項5に記載の、同調可
    能な光フィルタ。
  8. 【請求項8】 同調可能な光フィルタ(1)の入力に配
    置されるアイソレータ(10)を含むことを特徴とす
    る、請求項1から7のいずれか1項に記載の、同調可能
    な光フィルタ。
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