JP3981369B2 - Optical-optical serial-parallel converter - Google Patents

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Description

本発明は、光パケット等の光パルス列を入力してシリアル−パラレル変換する光−光型シリアル−パラレル変換装置に関する。 The present invention relates to an optical-optical serial-parallel converter that receives an optical pulse train such as an optical packet and performs serial-parallel conversion.

近年、インターネットに代表されるデータ通信の爆発的増加に伴い、光信号の高速化の要求が高まっている。しかし、光信号を受光素子で電気信号に変換した後、10Gbps以上の電気信号を従来の電子回路でそのまま処理することが問題となってきている。例えば、光パケット通信では、ルータ等において、光パケットのラベルに含有されるアドレス情報を解読して出力ポートを判別するためのラベル認識機能や、光パケット同士の衝突回避のためにそのパケット信号を任意の時間だけ遅延させるようなバッファメモリ機能が必要であるが、従来ではそれらラベル認識処理やメモリ処理の機能はシリコン系のLSIで構成されているため、その動作速度は1Gbps以下となってしまう。   In recent years, with the explosive increase in data communication represented by the Internet, there has been an increasing demand for high-speed optical signals. However, after converting an optical signal into an electrical signal by a light receiving element, it has become a problem to process an electrical signal of 10 Gbps or more as it is by a conventional electronic circuit. For example, in optical packet communication, a router or the like decodes address information contained in an optical packet label to determine an output port, and the packet signal for avoiding collision between optical packets. A buffer memory function that delays by an arbitrary time is required. However, since the functions of label recognition processing and memory processing are conventionally configured by a silicon LSI, the operation speed is 1 Gbps or less. .

そのため、高速の光パケット信号に対して、このラベル認識処理やメモリ処理を実現することは、従来のシリコン系電子回路を用いたのでは、困難になってきている。   For this reason, it has become difficult to implement this label recognition processing and memory processing for high-speed optical packet signals using conventional silicon electronic circuits.

そこで近年では、図9に示すように、高速光パケット信号を受光素子を用いたO/E(光/電気)受信回路1により電気信号に変換し、その電気信号からInPまたはGaAs系の高速電子回路技術を用いた電気クロック信号発生器2によりクロック信号を抽出するとともに、そのクロック信号により電気シリアル−パラレル変換器3において高速電気信号を複数の低速な電気信号へパラレル変換した後、ラベル認識を可能としたり、一方メモリ処理では、それらパラレル変換された電気信号をSRAMのメモリセルアレイ4に記憶させ、さらにそれら電気信号を読み出す際にも、メモリセルアレイ4から読み出した複数の低速な出力電気信号を、電子回路技術を用いた電気パラレル−シリアル変換器5により高速なシリアル電気信号に再構成し、最後にこの高速なシリアル電気信号をE/O(電気/光)送信回路6により光パケット信号に変換する方法が考えられている。 Therefore, in recent years, as shown in FIG. 9 , a high-speed optical packet signal is converted into an electric signal by an O / E (optical / electrical) receiving circuit 1 using a light receiving element, and the InP or GaAs high-speed electron is converted from the electric signal. The clock signal is extracted by the electric clock signal generator 2 using circuit technology, and after the high-speed electric signal is converted into a plurality of low-speed electric signals by the electric serial-parallel converter 3 by the clock signal, label recognition is performed. On the other hand, in the memory processing, the parallel-converted electric signals are stored in the SRAM memory cell array 4 and when the electric signals are read, a plurality of low-speed output electric signals read from the memory cell array 4 are also read. Reconstructed into a high-speed serial electric signal by an electric parallel-serial converter 5 using electronic circuit technology And, how to convert the optical packet signal is considered by the end of this high-speed serial electrical signal E / O (electrical / optical) transmission circuit 6.

しかし、このような方法では、クロック発生、シリアル−パラレル変換、およびその逆変換をすべて電子回路2、3、5に依存しているため、40Gbps程度の速度が限界であると考えられる。さらに、InPまたはGaAs系高速電子回路技術によりシリアル−パラレル変換を行い、複数の低速な信号に変換する場合、高速な電気信号を順次半分の速度に分周する(40GHz→20GHz→・・・→数100MHz)必要があるため、かなりの段数が必要となり、またそれぞれの段におけるクロック抽出および位相制御等の問題も発生する。また、これら電子回路を用いた場合は、全体の消費電力も相当大きくなると予想される。しかも、電子回路を用いた従来のクロック抽出では、PLL(Phase Locked Loop:位相ロックループ)によるフィードバックをかけ、VCO(Voltage-Controlled 0scilltor:電圧制御発振器)の発振周波数をロックする必要があるため、バースト的に入力するパケット信号に対しては、瞬時にクロックを抽出することが不可能である。   However, in such a method, since clock generation, serial-parallel conversion, and inverse conversion all depend on the electronic circuits 2, 3, and 5, it is considered that the speed of about 40 Gbps is the limit. Furthermore, when serial-parallel conversion is performed by InP or GaAs high-speed electronic circuit technology to convert a plurality of low-speed signals, high-speed electrical signals are sequentially divided into half speeds (40 GHz → 20 GHz →... → Therefore, a considerable number of stages are required, and problems such as clock extraction and phase control in each stage also occur. In addition, when these electronic circuits are used, the overall power consumption is expected to be considerably large. Moreover, in conventional clock extraction using an electronic circuit, it is necessary to apply feedback by a PLL (Phase Locked Loop) and lock the oscillation frequency of a VCO (Voltage-Controlled 0scilltor). It is impossible to extract a clock instantaneously for a packet signal input in burst.

一方、上記システムとは独立に、高速なシリアル光信号のパラレル変換(空間変換時間ともいう)に関するいくつかの研究が行われている。従来の光シリアル−パラレル変換方法として、高速な光信号を複数に分岐し、それぞれの光信号を高速な光−光スイッチを用いて、低速な光信号に変換する方法が考えられる。例えば、100Gbpsの高速な光信号を10Gbpsの低速な光信号10本にパラレル変換する場合は、10個の光−光スイッチを使用していた。   On the other hand, independent of the above system, several studies on parallel conversion (also referred to as spatial conversion time) of high-speed serial optical signals have been conducted. As a conventional optical serial-parallel conversion method, a method of branching a high-speed optical signal into a plurality of signals and converting each optical signal into a low-speed optical signal using a high-speed optical-optical switch is conceivable. For example, in the case of converting a high-speed optical signal of 100 Gbps into 10 low-speed optical signals of 10 Gbps, ten optical-optical switches are used.

その他の光シリアル−パラレル変換方法として、複数の表面出射2次高調波発生を用いた方法(非特許文献1)、エキシトン的巨大非線形効果を用いた方法(非特許文献2)、ホログラムを用いた方法(非特許文献3)などがあった。
Shih-Chen Wang et a1., J. Lihgtwave Techno1. Vo1.14, No.12, P.2736 (l996) K. Ema et a1.,App1. Rhys. Lett. Vol.59, No.25, p.2799 (1991) P.C.Suneta1., 0pt.Lett. Vo1.20, No.16, p.1728 (1995)
As other optical serial-parallel conversion methods, a method using a plurality of surface-emitting second harmonic generation (Non-Patent Document 1), a method using an excitonic giant nonlinear effect (Non-Patent Document 2), and a hologram are used. There was a method (Non-patent Document 3).
Shih-Chen Wang et a1., J. Lihgtwave Techno1. Vo1.14, No.12, P.2736 (l996) K. Ema et a1., App1. Rhys. Lett. Vol.59, No.25, p.2799 (1991) PCSuneta1., 0pt.Lett.Vo1.20, No.16, p.1728 (1995)

しかし、光シリアル−光パラレル変換に複数の光−光スイッチを用いた従来方法では、かなり大掛かりな装置となる上、消費電力も大きくなるという問題があった。さらに、表面出射2次高調波発生を用いた従来の方法は、非共鳴の光非線形効果を用いるために、極端に効率が悪く、損失が非常に大きいという問題がある。また、エキシトン的巨大非線形効果を用いた従来の方法は、大きな非線形効果を得るために、非線形媒質を液体へリウム温度に冷やす必要があるなどの問題がある。さらに、ホログラムを用いた従来の方法は回折効果を用いているために、極端に損失が大きいなどの問題がある。したがって、このような従来方法はいずれも極端なランニングコストを要し、かつ非効率であり、長期にわたって安定した性能を維持することは非常に困難であるという問題を孕んでいる。   However, in the conventional method using a plurality of optical-optical switches for optical serial-optical parallel conversion, there is a problem that the apparatus becomes considerably large and power consumption increases. Further, the conventional method using the surface emission second harmonic generation uses the non-resonant optical nonlinear effect, so that there is a problem that the efficiency is extremely low and the loss is very large. Further, the conventional method using the excitonic giant nonlinear effect has a problem that the nonlinear medium needs to be cooled to the liquid helium temperature in order to obtain a large nonlinear effect. Furthermore, since the conventional method using a hologram uses the diffraction effect, there are problems such as extremely large loss. Therefore, all of these conventional methods require extreme running costs, are inefficient, and have a problem that it is very difficult to maintain stable performance over a long period of time.

そこで、本発明の目的は、上述の従来技術の課題を解決するため、入力する高速な光パケット信号が、自分自ら低速な並列光信号への変換を行うことにより、様々なシリコン系電子回路による光信号処理を、低消費電力かつ比較的簡単な構成で実現できるようにするための光−光型シリアル−パラレル変換装置を提供することにある。 Accordingly, an object of the present invention is to solve the above-described problems of the prior art by converting various high-speed optical packet signals into low-speed parallel optical signals themselves, thereby enabling various silicon-based electronic circuits. An object of the present invention is to provide an optical-optical serial-parallel conversion device for realizing optical signal processing with low power consumption and a relatively simple configuration.

本発明の一形態は、入力する高速な光パケットが自分自ら低速なパラレル信号に変換することにより、動作速度は低速であるが高い機能性を有するシリコン系電子回路での信号処理を可能とするものである。前述した従来の電子回路では、クロック抽出を行い、光パケット信号の分周を繰り返すことにより(10GHz→5GHz、2本→2.5GHz、4本→・・)、低速な並列電気信号へ変換する必要があるため、随時クロックの分周およびタイミング調整が必要であった。それに対し、本発明では、光パケット信号の先頭ビットを基に単一の光パルスを発生させ、それによって、光パケットの一部または全部を一括で光の状態のままにパラレル変換するものであり、極めて簡便な構成によって、高速光信号処理が実現できる。   In one embodiment of the present invention, an input high-speed optical packet is converted into a low-speed parallel signal by itself, thereby enabling signal processing in a silicon-based electronic circuit having a low functionality but high functionality. Is. In the above-described conventional electronic circuit, clock extraction is performed and optical packet signal frequency division is repeated (10 GHz → 5 GHz, 2 → 2.5 GHz, 4 →→) to convert to a low-speed parallel electric signal. Therefore, it is necessary to divide the clock and adjust the timing as needed. On the other hand, in the present invention, a single optical pulse is generated based on the first bit of the optical packet signal, and thereby a part or all of the optical packet is converted into a parallel state in the optical state in a lump. High-speed optical signal processing can be realized with an extremely simple configuration.

本発明では、さらに入射する光パケットの偏光状態には依存することなく動作し、かつ出力の光パルスの偏光状態は常に一定にすることができる(この特性は、光−光型シリアル−パラレル変換器に必要不可欠である)。   In the present invention, the operation can be performed without depending on the polarization state of the incident optical packet, and the polarization state of the output optical pulse can always be constant (this property is obtained by optical-optical serial-parallel conversion). Essential to the vessel).

光パケットの一部または全部を一括でパラレル変換する方法は、上記の方法により発生した単一光パルスと、k個に分岐させ1ビットづつ位相が順次ずれるようにした並列光パケット信号を、面型光スイッチの一点に照射させ、その点における透過率または反射率を増加させることにより実現している。本方法では、外部からの電力供給は全くなく、かつ面型光スイッチの一点のみで動作させるため、極めて小さな光強度での動作が可能であるため、低消費電力な光−光型シリアル−パラレル変換器を構成することができる。さらに、各一つの入力ポートに複数の光ファイバを束ねたものを配置することにより、面型光スイッチの多点での作用が可能となり、同一の光−光型シリアルーパラレル変換器を使用した場合におけるパラレル変換数を大幅に増加することが可能となる。さらに、従来の電子回路に起因した方法では、複数の光パケットを処理するためには複数のパラレル変換器が必要であったが、本方法によれば一つの装置によって複数の光パケットのパラレル変換を、独立にかつ同時に行うことが可能となる。   A method of converting a part or all of an optical packet into a parallel manner is to convert a single optical pulse generated by the above method and a parallel optical packet signal branched into k pieces and sequentially shifted in phase by 1 bit. This is realized by irradiating one point of the optical switch and increasing the transmittance or reflectance at that point. In this method, there is no external power supply, and since it is operated with only one surface optical switch, it can be operated with extremely low light intensity. Therefore, low power consumption optical-optical serial-parallel A transducer can be configured. Furthermore, by arranging a bundle of multiple optical fibers in each input port, it is possible to operate the surface optical switch at multiple points, and the same optical-optical serial-parallel converter is used. In this case, the number of parallel conversions can be greatly increased. Furthermore, in the method based on the conventional electronic circuit, a plurality of parallel converters are necessary to process a plurality of optical packets. However, according to the present method, the parallel conversion of a plurality of optical packets is performed by one apparatus. Can be performed independently and simultaneously.

さらに、上記単一光パルスをループ状の光導波路により光パルス列に変換し、上述した光−光シリアル−パラレル変換器により、光パケットをkビットずつ順次一括でのパラレル変換を繰り返すことにより、光パケット全体を低速なk本の光信号列へ変換し、その後、低速な光電変換器でk本の電気信号列へ変換し、シリコン系電子回路で処理を行うことができる。本方法は光パケット長が長く、全体を処理したい場合に有効であり、例えば、電子回路として、シリコン系電子メモリを用いることにより、極めて高速な光パケット信号を自由に電子メモリに書き込むことが可能となる。 Further , the single optical pulse is converted into an optical pulse train by a loop-shaped optical waveguide, and the optical packet is sequentially subjected to parallel conversion in units of k bits by the optical-optical serial-parallel converter. The entire packet can be converted into a low-speed k optical signal sequence, and then converted into k electrical signal sequences with a low-speed photoelectric converter, and processed by a silicon-based electronic circuit. This method is effective when the optical packet length is long and it is desired to process the whole. For example, by using a silicon-based electronic memory as an electronic circuit, it is possible to freely write an extremely high-speed optical packet signal to the electronic memory. It becomes.

以上説明したように、本発明によれば、低消費電力で、簡便かつ小型の高速光信号処理装置に好適な光−光型シリアル−パラレル変換装置を構成することが可能となる。 As described above, according to the present invention, it is possible to configure an optical-optical serial-parallel converter suitable for a simple and small high-speed optical signal processing apparatus with low power consumption.

また、本発明によれば、バースト信号への対応も可能であり、かつ高速光パケットの部分的処理や全体的処理も自由に可能である。   In addition, according to the present invention, it is possible to cope with burst signals, and it is also possible to freely perform partial processing and overall processing of high-speed optical packets.

また、本発明によれば、上述したシリアル−パラレル変換、光クロックパルス発生、パラレル−シリアル変換等の技術を組み合わせ、電子回路として、ラベル認識回路や電子メモリを用いることにより、将来の極めて高速なルータの機能として不可欠である高速光ラベル認識(光パケットのアドレス情報等を読み取り、出力ポートを判断する機能)や、高速光バッファメモリ(光パケットどうしが出力ポートで衝突しないように、光パケットを一時的に退避させる機能)、光ビットレート変換(高速な光パケットを低速な光パケットへ変換、またはその逆)等を実現することができる。   Further, according to the present invention, a combination of the above-described techniques such as serial-parallel conversion, optical clock pulse generation, parallel-serial conversion, etc., and using a label recognition circuit or an electronic memory as an electronic circuit, the future will be extremely fast. High-speed optical label recognition (function to read the address information of optical packets and determine the output port), which is indispensable as a router function, and high-speed optical buffer memory (to prevent optical packets from colliding at output ports) Temporary evacuation function), optical bit rate conversion (converting a high-speed optical packet into a low-speed optical packet, or vice versa) can be realized.

以下、図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。   The best mode for carrying out the present invention will be described below in detail with reference to the drawings.

図1は本発明の一実施形態の光−光型のシリアル−パラレル変換器の動作原理の一部を説明するための図である。図1において、201は入力する光シリアル信号をk本に分波する光分波器、202は分波された並列の各光信号を順次1ビットずつ遅延する光遅延器、203は集光レンズ、204は透過型の面型スイッチ(光−光スイッチ)、および205は集光レンズである。 FIG. 1 is a diagram for explaining a part of the operating principle of an optical-optical serial-parallel converter according to an embodiment of the present invention. In FIG. 1, 201 is an optical demultiplexer that demultiplexes an input optical serial signal into k signals, 202 is an optical delay device that sequentially delays the demultiplexed parallel optical signals bit by bit, and 203 is a condenser lens. , 204 are transmissive surface switches (light-to-light switches), and 205 is a condenser lens.

入力した光パケットは分波器201によりk本に分けられ、さらにそれぞれが1ビット分づつずれるように遅延させる。この時、k本の並列光信号のある時間タイミングに着目すると、元の光パケットの連続するk個のビットの光パルスが1つずつ含まれることとなる。k本の並列光信号は、図1では平面的に表現されているが、紙面に垂直方向に2次元的に配列されていても問題はない。紙面に垂直方向に5×5のマトリクス状に配列されている場合を例とすると、その中央の1本のみが制御光パルスで、その周囲の残りの24本が分波器201で分波された並列光信号である。これら24本の並列光信号と1本の制御光パルスは前方の集光レンズ203によって、面型光スイッチ204上の1点に集光される。   The input optical packet is divided into k packets by the duplexer 201 and further delayed so that each is shifted by one bit. At this time, when attention is paid to a certain time timing of the k parallel optical signals, optical pulses of k consecutive bits of the original optical packet are included one by one. The k parallel optical signals are represented in a planar manner in FIG. 1, but there is no problem even if they are two-dimensionally arranged in the direction perpendicular to the paper surface. In the case where the matrix is arranged in a 5 × 5 matrix in the direction perpendicular to the paper surface, for example, only one at the center is a control light pulse, and the remaining 24 around it are demultiplexed by the duplexer 201. Parallel optical signal. These 24 parallel optical signals and one control light pulse are condensed at one point on the surface optical switch 204 by the front condenser lens 203.

面型光スイッチ204には、制御光パルスが照射されると、活性層内の吸収係数が減少することにより透過率が増加する吸収飽和型や、活性層内の屈折率が変化することにより透過率が変化するエタロン型などが用いられる。いずれの場合も制御光パルス(光クロック)が「0」の状態では、面型光スイッチ204の透過率が極めて低く、それらの並列光信号は通過できないが、制御光パルスが「1」の状態では、その透過率が上昇して、それらの並列光信号が通過できるようになる。   When the surface optical switch 204 is irradiated with a control light pulse, it absorbs with the absorption saturation type in which the transmittance increases due to a decrease in the absorption coefficient in the active layer, or the refractive index in the active layer changes. An etalon type with a variable rate is used. In either case, when the control light pulse (optical clock) is “0”, the transmittance of the planar optical switch 204 is extremely low, and these parallel optical signals cannot pass through, but the control light pulse is “1”. Then, the transmittance increases so that these parallel optical signals can pass through.

空間的に配置された24本の並列光信号は各ポートごとに1ビット分づつ遅延がかけられているため、制御光パルスが光スイッチ204に到達した時間タイミングにおいて、元の光信号の連続する24ビットのデータが同時に並列に光スイッチ204に到達することとなる。よって、制御光パルスにより光スイッチ204の透過率が上昇すると、全ポートの24ビットのデータは、同時に光スイッチ204を通過し、後方のレンズ205により再び空間的にパラレルに展開される。これにより高速な光信号(光パケット)の情報は、制御光パルスに同期する低速な24本の並列光信号へパラレル変換されたことになる。このときの制御光パルスの周期は、元の光パケットのビット周期の24倍である。   Since the 24 parallel optical signals arranged spatially are delayed by 1 bit for each port, the original optical signal continues at the time timing when the control optical pulse reaches the optical switch 204. The 24-bit data reaches the optical switch 204 in parallel at the same time. Therefore, when the transmittance of the optical switch 204 increases due to the control light pulse, the 24-bit data of all the ports simultaneously passes through the optical switch 204 and is again spatially expanded in parallel by the rear lens 205. As a result, the information of the high-speed optical signal (optical packet) is parallel-converted into 24 low-speed parallel optical signals synchronized with the control light pulse. The period of the control light pulse at this time is 24 times the bit period of the original optical packet.

図2は面型光スイッチとして反射型の面型光スイッチ211を使用した光シリアル−パラレル変換器の動作原理の一部を説明するための図である。図1に示した面型光スイッチ204の片方の面(図2の左側面)に100%ミラーを蒸着して反射型とすることにより、活性層における吸収係数または屈折率の変化の増強を図り、消光比を大きくした反射型の面型光スイッチ211を実現することが可能となる。ここでは個別のマイクロレンズアレイ206に取り付けられた多数の光ファイバ207から1個の制御光Aと複数の信号光Bが入射される。208は光入射面にそのマイクロレンズアレイ206が取り付けられた偏光ビームスプリッタ(PBS:polarizing beam splitter)、209はこのPBS208の集光レンズ210の側に配置されたλ/4波長板である。 FIG. 2 is a diagram for explaining a part of the operation principle of an optical serial-parallel converter using a reflective surface optical switch 211 as a surface optical switch. A 100% mirror is vapor-deposited on one surface (left side surface in FIG. 2) of the surface optical switch 204 shown in FIG. 1 to obtain a reflection type, thereby enhancing the change in absorption coefficient or refractive index in the active layer. In addition, it is possible to realize a reflective surface optical switch 211 having a large extinction ratio. Here, one control light A and a plurality of signal lights B are incident from a number of optical fibers 207 attached to individual microlens arrays 206. Reference numeral 208 denotes a polarizing beam splitter (PBS) having a microlens array 206 attached to the light incident surface, and 209 denotes a λ / 4 wavelength plate disposed on the condenser lens 210 side of the PBS 208.

制御光Aと各信号光Bを、PBS208を通過する直線偏光に設定することにより、信号光Bは反射型の面型光スイッチ211上で反射した後、λ/4波長板209を往復することにより、90度回転した直線偏光になるので、それら信号光BはPBS208により反射されてパラレルの光パルス列として取り出される。   By setting the control light A and each signal light B to linearly polarized light passing through the PBS 208, the signal light B is reflected on the reflective surface optical switch 211 and then reciprocates on the λ / 4 wavelength plate 209. Therefore, the signal light B is reflected by the PBS 208 and extracted as a parallel optical pulse train.

しかし、この方法の場合は、制御光Aが「0」の状態でも面型光スイッチ211で完全に吸収されない一部の信号光が面型光スイッチ211で反射されて、出力されてしまうおそれがあるので、信号光BのOn/Off比(制御光が「1」の場合と「0」の場合での出力信号光の強度の比)を大きくするためには、面型光スイッチ211の吸収係数の変化を大きくする必要があり、そのためには制御光Aの強度を大きくすることが必要となってしまう。そこで、制御光Aをあまり大きくすることなく、信号光BのOn/Off比を大きくするには、制御光Aが「0」の状態での信号光Bの出力を極力押さえることが必須となる。   However, in this method, even when the control light A is “0”, a part of the signal light that is not completely absorbed by the surface optical switch 211 may be reflected by the surface optical switch 211 and output. Therefore, in order to increase the On / Off ratio of the signal light B (the ratio of the intensity of the output signal light when the control light is “1” and “0”), the absorption of the planar optical switch 211 is increased. It is necessary to increase the coefficient change. For this purpose, it is necessary to increase the intensity of the control light A. Therefore, in order to increase the On / Off ratio of the signal light B without increasing the control light A too much, it is essential to suppress the output of the signal light B when the control light A is “0” as much as possible. .

図3は、請求項1の発明の一実施形態を示す図である。図3に示すように、光信号を分波して得た並列光信号および制御光は、PBS208を通過する直線偏光に予め設定されており、中央の制御光のみがλ/4波長板209を通過するように、λ/4波長板209の大きさと位置を設定している。このため、制御光のみがλ/4波長板209により円偏光に変換され、その他の並列光信号は直線偏光のままの状態で、レンズ210により反射型の面型光スイッチ211の一点に照射される。このときの動作原理を吸収飽和型の面型光スイッチを例に以下に説明する。 FIG. 3 is a view showing an embodiment of the invention of claim 1. As shown in FIG. 3, the parallel optical signal and the control light obtained by demultiplexing the optical signal are preset to linearly polarized light passing through the PBS 208, and only the central control light passes through the λ / 4 wavelength plate 209. The size and position of the λ / 4 wavelength plate 209 are set so as to pass through. For this reason, only the control light is converted into circularly polarized light by the λ / 4 wavelength plate 209, and the other parallel optical signal is irradiated to one point of the reflective surface optical switch 211 by the lens 210 in a state of being linearly polarized. The The operation principle at this time will be described below by taking an absorption saturation type surface optical switch as an example.

電子および正孔は、1つのエネルギー状態に対し、アップスピンとダウンスピンの2つの状態が縮退して存在する。今、電子−重い正孔の励起子遷移を考えると、光スイッチ211の多重量子井戸層(multiple quantum wells layer;MQW層)の一点に、円偏光の制御光が入射した場合には一方のスピンのみを、直線偏光の並列光信号が入射した場合は両方のスピンを、励起することになる。その結果、円偏光の「1」の制御光で一方のスピンのみを励起した場合には、そのスピンと相互作用のある偏光状態の並列光信号のみが、吸収および屈折率の変化を感じる。すなわち、この場合、直線偏光の並列光信号を照射すると、制御光と同じ円偏光成分のみが、制御光により変調を受けることになり、面型光スイッチ211で反射された並列光信号は楕円偏光となるため、PBS208により反射されることになる。一方、制御光が「0」の場合は、並列光信号はその偏光状態を変えることができないので、PBS208で反射されることなく、そのままもとのポートへ戻ることとなり、出力光はほとんど「0」となる。   Electrons and holes exist in a degenerate state of upspin and downspin for one energy state. Considering the exciton transition of electron-heavy hole now, when circularly polarized control light is incident on one point of a multiple quantum well layer (MQW layer) of the optical switch 211, one spin Only when a parallel optical signal of linearly polarized light is incident, both spins will be excited. As a result, when only one of the spins is excited by the circularly polarized “1” control light, only the parallel optical signal in the polarization state that interacts with the spin feels changes in absorption and refractive index. In other words, in this case, when a linearly polarized parallel optical signal is irradiated, only the same circularly polarized component as the control light is modulated by the control light, and the parallel optical signal reflected by the planar optical switch 211 is elliptically polarized. Therefore, it is reflected by the PBS 208. On the other hand, when the control light is “0”, since the polarization state of the parallel optical signal cannot be changed, the parallel light signal returns to the original port without being reflected by the PBS 208, and the output light is almost “0”. "

本方法による面型光スイッチ211のスイッチング速度は、スピン緩和時間とキャリア寿命の短い方で決まる。活性層として一般に使われる摂氏500度で成長した多重量子井戸層の場合、キャリア寿命はナノ秒オーダーであるため、数10psであるスピン緩和時間までスイッチ速度を改善することができる。一方、摂氏200度程度の低温で成長させ、ドーパントとしてp型元素またはBeを10 17 cm−3以上添加することにより、キャリア寿命を10ps以下とした量子井戸層を用いると、さらに高速な面光スイッチを作ることが可能となる。 The switching speed of the planar optical switch 211 according to this method is determined by the shorter one of the spin relaxation time and the carrier lifetime. In the case of a multiple quantum well layer grown at 500 degrees Celsius, which is generally used as an active layer, the carrier lifetime is on the order of nanoseconds, so that the switching speed can be improved to a spin relaxation time of several tens of ps. On the other hand, when a quantum well layer having a carrier lifetime of 10 ps or less is obtained by growing at a low temperature of about 200 degrees Celsius and adding p-type element or Be as a dopant at 10 17 cm −3 or more, faster surface light is obtained. It becomes possible to make a switch.

ところで、上記方法では、並列光信号の偏光状態は直線偏光に限定されることとなる。しかし実際の光通信等での応用を考えると、任意の偏光状態の光信号に対して動作することが必要となる。そこで、図4(請求項2の一実施形態を示す図)では、PBS208の隣合う2つの側に、反射型の面型光スイッチ211,211A、λ/4波長板209,209A、およびレンズ210,210Aをおのおの配置し、制御光に円偏光を用いることにより、並列光信号に対する偏光無依存性を可能としている。 By the way, in the above method, the polarization state of the parallel optical signal is limited to linearly polarized light. However, considering an application in actual optical communication or the like, it is necessary to operate on an optical signal having an arbitrary polarization state. Therefore, in FIG. 4 (a diagram showing an embodiment of claim 2) , reflection type surface optical switches 211 and 211A, λ / 4 wavelength plates 209 and 209A, and a lens 210 are provided on two adjacent sides of the PBS 208. , 210A and circularly polarized light is used as the control light, thereby making it possible to make polarization independent of parallel optical signals.

中央の円偏光の制御光は、PBS208により2つの同じ強度の直交した直線偏光に分岐され、それぞれλ/4波長板209、209Aを通過することにより再び円偏光となり、面型光スイッチ211,211Aを照射して、並列光信号を反射させる。この場合、面型光スイッチ211,211Aに照射される制御光強度は全く等しいため、両者の反射率は等しくなる。   The central circularly polarized control light is split into two orthogonal linearly polarized lights having the same intensity by the PBS 208, passes through the λ / 4 wave plates 209 and 209A, respectively, and becomes circularly polarized again, and the planar optical switches 211 and 211A. To reflect the parallel optical signal. In this case, since the control light intensity irradiated to the surface type optical switches 211 and 211A is exactly the same, the reflectances of both are equal.

そのため、任意の偏光で入射した並列光信号は、その偏光状態に応じてPBS208で分岐し、光スイッチ211,211Aで反射されるが、光信号の偏光状態にかかわらず、2つの面型光スイッチ211,211Aによりそれぞれ反射された並列光信号強度の和は常に等しくなり、再びPBS208で合波されて出力される。すなわち、これにより光信号に対する偏光無依存性を実現することが可能となる。   Therefore, a parallel optical signal incident with an arbitrary polarization is branched by the PBS 208 according to the polarization state and reflected by the optical switches 211 and 211A. However, the two planar optical switches are independent of the polarization state of the optical signal. The sums of the parallel optical signal intensities reflected by 211 and 211A are always equal, and are combined again by the PBS 208 and output. That is, this makes it possible to realize polarization independence with respect to an optical signal.

図1−図4の方法において、パラレル変換の数を多くするためには、マイクロレンズアレイ206を多くする必要があり、それに伴い、集光レンズ210の直径に対する各入力光のビーム径の割合が小さくなるため、集光レンズ210で集光したときのスポットの大きさが大きくなり、同じパワー密度を得るためには制御光パルスのエネルギーを大きくする必要が生じるおそれがある。また、全ての光信号が同一のスポットに集中するため、光信号のみで可飽和吸収効果等の非線形効果が起きてしまい、制御光を照射したときの効果が薄れてしまうおそれや、光を吸収することにより発生する熱の影響が大きく出てしまうおそれがある。   In the method of FIGS. 1 to 4, in order to increase the number of parallel conversions, it is necessary to increase the number of microlens arrays 206, and accordingly, the ratio of the beam diameter of each input light to the diameter of the condenser lens 210. Therefore, the spot size when the light is collected by the condenser lens 210 becomes large, and it may be necessary to increase the energy of the control light pulse in order to obtain the same power density. In addition, since all optical signals are concentrated in the same spot, nonlinear effects such as saturable absorption effects occur only with the optical signals, and the effects when the control light is irradiated may be diminished, or light is absorbed. There is a possibility that the influence of the heat generated by doing so will come out greatly.

そこで、図5(請求項3の一実施形態を示す図)に示すように、マイクロレンズアレイ206の一つのレンズからL本の光ファイバを束ねて光信号を入射させる方法が考えられる。今L=2の場合を考える。制御光パルスの入力ポートにA1とA2の光ファイバを近接に配置すると、各々から出た制御光パルスはわずかな角度の違いを持って伝播し、集光レンズ210により、面型光スイッチの異なる2点に集光される。光パケット信号を入力させるポートも同様にB1とB2の光ファイバを近接して配置させると、B1、B2から入力させた光パケット信号はそれぞれA1、A2と同一のスポットへ集光される。図6に示すように、分岐された光パケット信号は1ビットづつ遅延がかけられており、2つに分岐した制御光パルスは両者同時に、全てのビットがそろう時間タイミングにおいて、面型光スイッチ211に照射される。面型光スイッチ211上の異なる2点で反射した光は、再び異なる角度で伝播し、出力側に配置されたマイクロレンズアレイ206によって、異なる2点に集光される。受光素子アレイ106は、これらパラレル変換された光パルスを独立に受光可能なように配置している。本方法によって、マイクロレンズアレイの規模大きくすることなく、パラレル変換数をL倍に増加することができる。図5においても、図3と同様に、λ/4波長板を中央の制御光が通過する部分のみに配置した構成により、消光比の改善が可能であることは明らかである。さらに、図5においても、図4と同様に、PBS208の隣り合う2つの側に、反射型の面型光スイッチ211,211A、λ/4波長板209,209A,およびレンズ210,210Aを各々配置し、制御光に円偏光を用いることにより、偏光無依存化が可能であることは明らかである(請求項4に対応)。 Therefore, as shown in FIG. 5 (a diagram showing an embodiment of claim 3) , a method of bundling L optical fibers from one lens of the microlens array 206 and making an optical signal incident can be considered. Consider the case where L = 2. When the optical fibers of A1 and A2 are arranged close to the input port of the control light pulse, the control light pulse emitted from each propagates with a slight angle difference, and the surface optical switch differs by the condenser lens 210. It is focused on two points. Similarly, when the optical fibers of B1 and B2 are arranged close to each other in the port to which the optical packet signal is input, the optical packet signals input from B1 and B2 are condensed on the same spot as A1 and A2, respectively. As shown in FIG. 6, the branched optical packet signal is delayed by one bit, and the control optical pulse branched into two is the surface optical switch 211 at the same time when all the bits are aligned. Is irradiated. Light reflected at two different points on the surface optical switch 211 propagates again at different angles, and is collected at two different points by the microlens array 206 arranged on the output side. The light receiving element array 106 is arranged so that these parallel-converted light pulses can be received independently. With this method, the number of parallel conversions can be increased L times without increasing the size of the microlens array. Also in FIG. 5, as in FIG. 3, it is clear that the extinction ratio can be improved by the configuration in which the λ / 4 wavelength plate is arranged only in the portion through which the central control light passes. Further, in FIG. 5 as well, similar to FIG. 4, the reflective surface type optical switches 211 and 211A, the λ / 4 wavelength plates 209 and 209A, and the lenses 210 and 210A are arranged on the two adjacent sides of the PBS 208, respectively. However, it is clear that polarization can be made independent by using circularly polarized light as control light (corresponding to claim 4).

一方、従来の電気的手法では、複数の光パケットを処理するためには、同じ数の電気シリアルーパラレル変換器が必要であったが、本方法を用いれば、図7(請求項5に対応)に示すように、B1、B2のポートから別の光パケット信号を入射させることにより、一つの光−光シリアル−パラレル変換器を用いて、複数の光パケット信号のパラレル変換処理を独立かつ同時に実行することが可能となる。さらに、本発明においても、図4と同様に、PBS208の隣り合う2つの側に、反射型の面型光スイッチ211,211A、λ/4波長板209,209A,およびレンズ210,210Aを各々配置し、制御光に円偏光を用いることにより、偏光無依存化が可能であることは明らかである(請求項6に対応)。 On the other hand, in the conventional electrical method, for processing a plurality of optical packets, the electrical serial-parallel converter of the same number were required, using the present method, corresponding to FIG. 7 (claim 5 ) , By inputting another optical packet signal from the ports B1 and B2, a single optical-optical serial-parallel converter can be used to perform parallel conversion processing of a plurality of optical packet signals independently and simultaneously. It becomes possible to execute. Further, in the present invention, similarly to FIG. 4, the reflective surface type optical switches 211 and 211A, the λ / 4 wavelength plates 209 and 209A, and the lenses 210 and 210A are arranged on two adjacent sides of the PBS 208, respectively. However, it is clear that polarization can be made independent by using circularly polarized light as control light (corresponding to claim 6).

図1−図7に示す光信号と制御光の入力ポートを逆にすることにより、例えば図8(図1と対応)に示すような、光シリアル−光パラレル変換を行う光信号処理装置も提供可能となる。すなわち、図8では光信号を高速の信号光Aと低速繰り返しプローブ光Bの2種類とし、図1において制御光を入力するポートからシリアルの光信号Aを入射させ、図1において光信号を入力するポートからパラレルのプローブ光B(作用の性質の違いにより、ここでは制御光ではなくプローブ光と呼ぶ)を入力させることにより、1個のシリアル信号光Aを複数のプローブ光Bによってシリアル−パラレル変換する。その際、この信号光Aとプローブ光Bの光パルス列は、図1と同様に、集光レンズ203によって例えば半導体多重量子井戸層を有する透過型の面型光スイッチ204上の1点に集光される。   Also provided is an optical signal processing device that performs optical serial-to-optical parallel conversion, for example, as shown in FIG. 8 (corresponding to FIG. 1) by reversing the optical signal and control light input ports shown in FIGS. It becomes possible. That is, in FIG. 8, two types of optical signals are used: high-speed signal light A and low-speed repetitive probe light B. In FIG. 1, the serial optical signal A is incident from the control light input port, and the optical signal is input in FIG. By inputting parallel probe light B (referred to here as probe light rather than control light due to the difference in the nature of the action) from a port to be processed, one serial signal light A is serially-paralleled by a plurality of probe lights B. Convert. At this time, the optical pulse train of the signal light A and the probe light B is condensed at one point on the transmission type planar optical switch 204 having, for example, a semiconductor multiple quantum well layer by the condenser lens 203 as in FIG. Is done.

空間的に配置された複数のプローブ光Bは、各ポートごとに信号光Aの1ビット分だけ遅延がかけられ、且つ位相が互いに異なっている。そして、このプローブ光Bの本数がkであるとすると、その各プローブ光Bの周期は信号光Aの1ビットのk倍である。よって、信号光Aのあるビットは第1のプローブ光、2番目のビットは第2のプローブ光、3番目のビットは第3のプローブ光、・・・k番目のビットは第kのプローブ光と同期している。このため、プローブ光Bと同期している信号光Aのビットが「1」のときには、信号光が面型光スイッチ204の透過率を増加させるため、当該プローブ光が「1」となり、プローブ光Bと同期している信号光Aのビットが「0」のときは当該プローブ光が「0」となって、レンズ205側に現れる。   The plurality of probe lights B arranged spatially are delayed by one bit of the signal light A for each port, and have different phases. If the number of probe lights B is k, the period of each probe light B is k times one bit of the signal light A. Therefore, a certain bit of the signal light A is the first probe light, the second bit is the second probe light, the third bit is the third probe light,..., The kth bit is the kth probe light. Synchronized with. For this reason, when the bit of the signal light A synchronized with the probe light B is “1”, the signal light increases the transmittance of the surface optical switch 204, so that the probe light becomes “1”, and the probe light When the bit of the signal light A synchronized with B is “0”, the probe light becomes “0” and appears on the lens 205 side.

このように、各ポートのプローブ光Bは、信号光Aにより面型光スイッチ204の多重量子井戸層で順次透過率を変調され、後方の集光レンズ205により再び空間的にパラレルに展開される。これにより、高速な信号光Aの情報は、より低速な複数個の光信号にパラレル変換されたことになる。   Thus, the transmittance of the probe light B at each port is sequentially modulated by the signal light A in the multiple quantum well layer of the surface optical switch 204 and is again spatially expanded again in parallel by the rear condenser lens 205. . As a result, the information of the high-speed signal light A is converted into a plurality of lower-speed optical signals in parallel.

図2−図7の構成においても、上記と同様に光シリアル−光パラレル変換を行うことが可能である。さらに、分波器201、光遅延器202、および光ファイバアレイ207をPLC等のガラス導波路で一体的に構成することにより、全体としてさらに小型化を行うことが可能である。   2 to 7, the optical serial-to-optical parallel conversion can be performed in the same manner as described above. Furthermore, by integrally configuring the duplexer 201, the optical delay device 202, and the optical fiber array 207 with a glass waveguide such as a PLC, the overall size can be further reduced.

上述した実施形態では、面型光スイッチ204または211の一点のみで作用するため、面型光スイッチ204または211は1個または2個のみを必要し、そのため極めて小型で、全体として低消費電力な素子を作製することが可能となる。   In the above-described embodiment, since the surface optical switch 204 or 211 operates only at one point, the surface optical switch 204 or 211 needs only one or two, so that it is extremely small and has low power consumption as a whole. An element can be manufactured.

光−光型のシリアル−パラレル変換は、半導体多重量子井戸層を有する透過型又は反射型の面型光スイッチを使用することにより、極めて小型で全体として低消費電力を実現する。このように入出力部分には光を積極的に利用し、かつメモリ部分にはSi系電子メモリ回路を用いる構成により、極めて高速なバースト光信号への対応が可能な、かつ大容量・小型・低消費電力の光メモリの実現が可能となる。 Light - Light-type serial - parallel conversion, by using a transmissive or reflective surface optical switch having a semiconductor multiple quantum well layer, it realizes low power consumption as a whole extremely compact. In this way, light can be actively used for the input / output part, and Si-based electronic memory circuit can be used for the memory part. An optical memory with low power consumption can be realized.

以上の説明から理解できるように、本発明は、例えば、本発明による上述したシリアル−パラレル変換、パラレル−シリアル変換の技術を組み合わせることで、ラベル処理、光メモリ、光ビットレート変換等の機能を実現することが可能であり、さらにそれらを融合することにより高性能なルータや光コンピュータなどの高次機能の光情報処理装置または光情報処理システムを実現できるので、産業の発展に大いに寄与できると期待できる。   As can be understood from the above description, the present invention realizes functions such as label processing, optical memory, and optical bit rate conversion by combining the above-described serial-parallel conversion and parallel-serial conversion techniques according to the present invention. It is possible to realize a high-performance optical information processing device or optical information processing system such as a high-performance router or optical computer by fusing them, and it is expected to contribute greatly to industrial development. it can.

光信号列をシリアル−パラレル変換する本発明の動作原理の一部の説明図である。It is a part explanatory drawing of the operation principle of this invention which carries out serial-parallel conversion of the optical signal sequence. 光信号列をシリアル−パラレル変換する本発明の動作原理の一部の説明図である。It is a part explanatory drawing of the operation principle of this invention which carries out serial-parallel conversion of the optical signal sequence. 光信号列をシリアル−パラレル変換する本発明の一実施形態の説明図である。It is explanatory drawing of one Embodiment of this invention which carries out serial-parallel conversion of the optical signal sequence. 光信号列をシリアル−パラレル変換する本発明の一実施形態の説明図である。It is explanatory drawing of one Embodiment of this invention which carries out serial-parallel conversion of the optical signal sequence. 光信号列をシリアル−パラレル変換する本発明の一実施形態の説明図である。It is explanatory drawing of one Embodiment of this invention which carries out serial-parallel conversion of the optical signal sequence. 光信号列をシリアル−パラレル変換する本発明の一実施形態の説明図である。It is explanatory drawing of one Embodiment of this invention which carries out serial-parallel conversion of the optical signal sequence. 光信号列をシリアル−パラレル変換する本発明の一実施形態の説明図である。It is explanatory drawing of one Embodiment of this invention which carries out serial-parallel conversion of the optical signal sequence. 光信号列をシリアル−パラレル変換する本発明の一実施形態の説明図である。It is explanatory drawing of one Embodiment of this invention which carries out serial-parallel conversion of the optical signal sequence. 従来の光パケット通信系の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the conventional optical packet communication system.

符号の説明Explanation of symbols

1 O/E受信回路
2 電気クロック信号発生器
3 電気シリアル−パラレル変換器
4 Siメモリセルアレイ
5 電気パラレル−シリアル変換器
6 E/O送信回路
104 光−光型シリアル−パラレル変換器
106 受光素子アレイ
200 光−光型シリアル−パラレル変換器
201 分波器
202 光遅延器
203,205 集光レンズ
204 透過型の面型光スイッチ
206 マイクロレンズアレイ
207 光ファイバ(光ファイバアレイ)
208 偏光ビームスプリッタ(PBS)
209 λ/4波長板
210 集光レンズ
211 反射型の面型光スイッチ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 O / E receiving circuit 2 Electric clock signal generator 3 Electric serial-parallel converter 4 Si memory cell array 5 Electric parallel-serial converter 6 E / O transmission circuit 104 Optical-optical serial-parallel converter
DESCRIPTION OF SYMBOLS 106 Light receiving element array 200 Optical-optical serial-parallel converter 201 Demultiplexer 202 Optical delay device 203,205 Condensing lens 204 Transmission-type surface type optical switch 206 Micro lens array 207 Optical fiber (optical fiber array)
208 Polarized beam splitter (PBS)
209 λ / 4 wavelength plate 210 condensing lens 211 reflective surface optical switch

Claims (6)

直列でバースト的に入力する直線偏光のバースト光パケット信号をk本(kは複数)の並列光パケット信号に分波する分波器と、
前記分波器で分波されたk本の並列光パケット信号のn番目の光パケット信号に、(n-1)×τ(nは1〜kの整数、τはビット間隔)の時間的遅延を与えて、k本の光パケット信号を相対的に1ビットずつ位相が順次ずれるように遅延させる光遅延器と、
中央に入力する直線偏光の制御光パルスと該制御光パルスの周りに平行して入力する前記光遅延器で遅延され直線偏光のk本の並列光パケット信号とがそれぞれ通過する偏光ビームスプリッタと、
前記偏光ビームスプリッタの1つの出力側中央の前記制御光パルスが通過する部分のみに配置された、直線偏光を円偏光に変換するλ/4波長板と、
前記偏光ビームスプリッタの中心点と前記λ/4波長板の中心点を結ぶ延長線上に中心を持ち、かつ前記λ/4波長板に対向して配置されて、前記偏光ビームスプリッタおよび前記λ/4波長板を透過した前記制御光パルスと前記k本の並列光パケット信号その焦点の一点に集光するレンズと、
前記一点の焦点位置に配置されて、前記レンズにより集光された光を受け、前記制御光パルスの照射によって、前記k本の並列光パケット信号の中で前記制御光パルスと同時に入力するk個の並列信号光パルスの左右円偏光成分に対する異なる反射率を、該照射位置に誘起させることで、前記k個の並列信号光パルスのみを楕円偏光状態で反射させ、前記制御光パルスと時間的にずれて入力する信号光パルスは元の直線偏光状態のまま反射させる、反射型の半導体面型光スイッチとを有し、
前記面型光スイッチで反射されたk本の並列光パケット信号が、前記レンズを通り前記偏光ビームスプリッタに再び入力され、その中で前記k個の楕円偏光の並列信号光パルスの、入力状態と直交した直線偏光成分のみが、前記偏光ビームスプリッタにより反射され、並列信号光パルスとして外部に出力することを特徴とする光−光型シリアル−パラレル変換装置。
A demultiplexer for demultiplexing a linearly polarized burst optical packet signal input in bursts in series into k (k is a plurality) parallel optical packet signals;
The n-th optical packet signal of the demultiplexer in demultiplexed k present parallel optical packet signal, time delay (n-1) × τ ( n is an integer of 1 to k, tau bit interval) An optical delay device that delays the k optical packet signals so that the phases thereof are sequentially shifted by one bit at a time.
A polarization beam splitter and the parallel optical packet signal k book the optical delay device in late cast the linearly polarized light entering in parallel around the control pulse of linearly polarized light and said control light pulse to be input to the central pass, respectively When,
The control light pulse in the middle of one output side of the polarization beam splitter is disposed only in a portion that passes through the lambda / 4 wavelength plate that converts linearly polarized light into circularly polarized light,
The polarizing beam splitter and the λ / 4 have a center on an extension line connecting the central point of the polarizing beam splitter and the central point of the λ / 4 wavelength plate and are arranged to face the λ / 4 wavelength plate. a condensing Surure lens and a parallel optical packet signal of the k present and the control light pulse transmitted through the wavelength plate to a point of the focal point,
Is disposed at the focal position of the one point, it receives the light collected by the lens, depending on the irradiation of the control optical pulse, and inputs the k present at the same time with the control pulse in the parallel optical packet signal k By inducing different reflectivities for the left and right circularly polarized light components of the parallel signal light pulses at the irradiation position, only the k parallel signal light pulses are reflected in an elliptically polarized state, and the control light pulse and the temporal polarization are temporally reflected. optical signal pulse to be input offset the possess reflects its original linear polarization state, and a reflective semiconductor surface type optical switch,
The k parallel optical packet signals reflected by the surface optical switch are input again to the polarization beam splitter through the lens, and the input state of the k elliptically polarized parallel signal light pulses is Only an orthogonal linearly polarized light component is reflected by the polarization beam splitter and output to the outside as a parallel signal light pulse .
直列でバースト的に入力する任意の偏光状態のバースト光パケット信号をk本(kは複数)の並列光パケット信号に分波する分波器と、
前記分波器で分波されたk本の並列光パケット信号のn番目の光パケット信号に、(n-1)×τ(nは1〜kの整数、τはビット間隔)の時間的遅延を与えて、k本の光パケット信号を相対的に1ビットずつ位相が順次ずれるように遅延させる光遅延器と、
中央に入力する円偏光の制御光パルスが同じ強度の2つの直交する直線偏光の制御光パルスとして透過および反射し、該制御光パルスの周りに平行して入力する前記光遅延器で遅延され任意の偏光状態のk本の並列光パケット信号のそれぞれが、その偏光状態に応じて強度が異なる2つの直交する直線偏光の光パケット信号として透過および反射する偏光ビームスプリッタと、
前記偏光ビームスプリッタの透過と反射の2つの出力側のそれぞれの中央の前記制御光パルスが通過する部分のみに、直線偏光を円偏光に変換するために配置された2つのλ/4波長板と、
前記偏光ビームスプリッタの中心点と前記λ/4波長板の中心点を結ぶ延長線上に中心を持ち、かつ前記2つのλ/4波長板のそれぞれに対向して配置されて、前記偏光ビームスプリッタを透過または反射し前記λ/4波長板を透過した前記制御光パルスと前記k本の並列光パケット信号各々の焦点の一点に集光する2つのレンズと、
前記各々の焦点位置に配置されて、前記レンズにより集光された光を受け、前記制御光パルスの照射によって、前記k本の並列光パケット信号の中で前記制御光パルスと同時に入力するk個の並列信号光パルスの左右円偏光成分に対する異なる反射率を、該照射位置に誘起させることで、前記k個の並列信号光パルスのみを楕円偏光状態で反射させ、前記制御光パルスと時間的にずれて入力する信号光パルスは元の直線偏光状態のまま反射させる、2つの反射型の半導体面型光スイッチとを有し、
それぞれの前記面型光スイッチで反射されたk本の並列光パケット信号が、対応する前記レンズを通り前記偏光ビームスプリッタに再び入力され、その中で前記k個の楕円偏光の並列信号光パルスの、入力状態と直交した直線偏光成分のみが、前記偏光ビームスプリッタにより合波され、並列信号光パルスとして外部に出力することを特徴とする光−光型シリアル−パラレル変換装置。
A demultiplexer for demultiplexing a burst optical packet signal of an arbitrary polarization state that is input in a burst manner in series into k (k is a plurality) parallel optical packet signals;
The n-th optical packet signal of the demultiplexer in demultiplexed k present parallel optical packet signal, time delay (n-1) × τ ( n is an integer of 1 to k, tau bit interval) An optical delay device that delays the k optical packet signals so that the phases thereof are sequentially shifted by one bit at a time.
Control pulse of the circularly polarized light to enter the center is transmitted and reflected as the control light pulse in the two orthogonal linear polarized light having the same intensity, slow cast is in the optical delay device for inputting in parallel around the control pulse A polarization beam splitter that transmits and reflects each of the k parallel optical packet signals in any polarization state as two orthogonal linear polarization optical packet signals having different intensities according to the polarization state ;
Only in a portion where the control light pulse in each of the middle of the two output side of the reflection and transmission of the polarization beam splitter passes, and two lambda / 4 wave plate disposed to convert linearly polarized light into circularly polarized light ,
The has a center on an extension line connecting the center point of the central point of the polarizing beam splitter and the lambda / 4 wavelength plate, and is disposed opposite to each of said two lambda / 4 wave plate, the polarization beam splitter two lenses for focusing on one point of the focal point of each the transmitted or reflected the lambda / 4 the control light pulses transmitted through the wavelength plate and the k the parallel optical packet signal,
Is disposed at the focal position of said each receive the light condensed by the lens, depending on the irradiation of the control optical pulse, and inputs the k present at the same time with the control pulse in the parallel optical packet signal k By inducing different reflectivities for the left and right circularly polarized light components of the parallel signal light pulses at the irradiation position, only the k parallel signal light pulses are reflected in an elliptically polarized state, and the control light pulse and the temporal polarization are temporally reflected. optical signal pulse to be input offset to reflect its original linear polarization state, it has a two reflective semiconductor surface type optical switch,
The k parallel optical packet signals reflected by each of the planar optical switches are input again to the polarization beam splitter through the corresponding lens, and among the k elliptically polarized parallel signal light pulses, An optical-optical serial-parallel converter characterized in that only linearly polarized light components orthogonal to the input state are combined by the polarizing beam splitter and output to the outside as parallel signal light pulses .
直列でバースト的に入力する直線偏光のバースト光パケット信号を、L本をひとつの群とするk個の群として、合計k×L本(k、Lは複数)の並列光パケット信号(m番目の群の中のn番目の光パケット信号をS m,n とし、S m,1 からS m,L までのL本を1つの群とする:mは1〜kの整数、nは1〜Lの整数)に分波する第1の分波器と、
第1の分波器で分波されたk×L本の並列光パケット信号Sm,nに、{(n-1)k+(m-1)}×τ(τはビット間隔)の時間的遅延を与えて、k×L本の光パケット信号を相対的に1ビットずつ位相が順次ずれるように遅延させる光遅延器と、
入力する単一の光パルスである直線偏光の制御光パルスをL本に分波(L本を一つの群として、n番目の制御光パルスをPnとする:nは1〜Lの整数)する第2の分波器と、
前記第1の分波器で分波され前記光遅延器で遅延された前記k×L本の並列光パケット信号と、前記第2の分波器で分波されたL本の前記制御光パルスとを伝搬させる、合計(k+1)×L本の光導波路と、
前記L本の光導波路から出力される前記L本の制御光パルス(P 〜P )を、コリメート光に変換しかつ互いにわずかに異なる角度で伝搬するように、前記L本の光導波路をその中央付近に近接して配置した第1のレンズを中央に有し、その周囲に第1のレンズと同一の形状の第2から第k+1までのレンズを二次元状に有し、前記光導波路から出力される光パケット信号のうちm番目の群(S m,1 からS m,L )を第m+1のレンズでコリメート光に変換しかつ前記制御光パルスPnと光パケット信号S m,n が同じ角度で伝搬するように、m番目の群の光パケット信号を出力するL本の光導波路と第m+1のレンズとの相対位置が、前記制御光パルスを出力するL本の光導波路と第1のレンズとの相対位置と同一となるように光導波路が配置された、合計k+1個のレンズによって構成された第1のレンズアレイと、
前記第1のレンズアレイを透過し入力する直線偏光の前記制御光パルスと直線偏光の前記並列光信号とが通過し、前記第1のレンズアレイの中央の第1のレンズの中心がその入力面の中心と一致するように配置された偏光ビームスプリッタと、
前記偏光ビームスプリッタの1つの出力側中央の前記制御光パルスが通過する部分のみに配置された、直線偏光を円偏光に変換するλ/4波長板と、
前記偏光ビームスプリッタの中心点と前記λ/4波長板の中心点を結ぶ延長線上に中心を持ち、かつ前記λ/4波長板に対向して配置されて、前記偏光ビームスプリッタおよび前記λ/4波長板を透過した前記L本の異なる伝搬角を有する制御光パルスPn(nは1〜Lの整数)を、その角度の違いにより、わずかに位置が異なるL個の焦点に集光するとともに、制御光パルスPnと同じ角度で伝搬するk本の並列光パケット信号S 1,n からS k,n をPnと同一の焦点に集光する集光レンズと、
前記L個の集光位置を包含するように配置されて、前記レンズにより集光された光を受け、前記制御光パルスPnの照射によって、L個の異なる照射位置のそれぞれに対し、前記k本の並列光パケット信号(S 1,n からS k,n )の中で前記制御光パルスPnと同時に入力するk個の並列信号光パルスの左右円偏光成分に対する異なる反射率を、該L個の異なる照射位置にそれぞれ誘起させることで、合計k×L個の並列信号光パルスのみを楕円偏光状態で反射させ、前記制御光パルスと時間的にずれて入力する信号光パルスは元の直線偏光状態のまま反射させる、反射型の半導体面型光スイッチと、
前記面型光スイッチで反射されたk×L本の並列光パケット信号が、前記集光レンズを通り前記偏光ビームスプリッタに再び入力され、その中で前記k×L個の楕円偏光の並列信号光パルスの、入力偏波と直交した直線偏光成分のみが、前記偏光ビームスプリッタにより反射されて出力する面に、前記第1のレンズアレイと同じk+1個のレンズにより同じ配列で構成され、その中央のレンズの中心がその出力面の中心と一致するように配置された第2のレンズアレイとを有し
前記第2のレンズアレイの中央のレンズを除くk個のレンズのそれぞれには、前記偏光ビームスプリッタにより反射されたL個の信号光パルスがわずかに異なる角度で入力するため、それらをL個の異なる点に分離して集光することにより、直線偏光状態で入力する光パケット信号のk×L個の信号光パルスを並列光パルスとして分離することを特徴とする光−光型シリアル−パラレル変換装置。
A linearly polarized burst optical packet signal that is input in bursts in series is divided into k groups with L as one group, and a total of k × L (k and L are plural) parallel optical packet signals (mth Let S m, n be the n-th optical packet signal in the group, and L groups from S m, 1 to S m, L are one group: m is an integer from 1 to k, n is 1 to A first demultiplexer that demultiplexes into an integer of L) ,
The first demultiplexer at demultiplexed k × L present parallel optical packet signal Sm, in n, the time of {(n-1) k + (m-1)} × τ (τ is the bit interval) An optical delay device that gives a delay and delays the phase of k × L optical packet signals so that the phases are sequentially shifted by one bit at a time;
A linearly polarized control light pulse, which is a single light pulse to be input, is demultiplexed into L (L is a group, and the nth control light pulse is Pn: n is an integer from 1 to L ) . A second duplexer;
The first demultiplexer said and k × L book parallel optical packet signal is demultiplexed delayed by the optical delay device in said control light of the second L present demultiplexed by the demultiplexer A total of (k + 1) × L optical waveguides for propagating pulses ;
The L optical waveguides are converted so that the L control light pulses (P 1 to P L ) output from the L optical waveguides are converted into collimated light and propagated at slightly different angles. A first lens disposed in the vicinity of the center thereof in the center, and second to k + 1 lenses having the same shape as the first lens in a two-dimensional shape around the first lens; The m-th group (S m, 1 to S m, L ) of the optical packet signals output from the optical waveguide is converted into collimated light by the (m + 1) th lens, and the control light pulse Pn and the optical packet signal S are converted. The relative positions of the L optical waveguides that output the m-th group of optical packet signals and the (m + 1) -th lens so that m and n propagate at the same angle are the L lines that output the control light pulse. The optical waveguide is arranged so as to be the same as the relative position between the optical waveguide and the first lens. The, a first lens array constituted by a total of k + 1 single lens,
The linearly polarized control light pulse that is transmitted through the first lens array and the linearly polarized parallel optical signal pass therethrough, and the center of the first lens at the center of the first lens array is the input. A polarizing beam splitter arranged to coincide with the center of the surface ;
The control light pulse in the middle of one output side of the polarization beam splitter is disposed only in a portion that passes through the lambda / 4 wavelength plate that converts linearly polarized light into circularly polarized light,
The polarizing beam splitter and the λ / 4 have a center on an extension line connecting the central point of the polarizing beam splitter and the central point of the λ / 4 wavelength plate and are arranged to face the λ / 4 wavelength plate. The control light pulse Pn having the L different propagation angles transmitted through the wave plate (n is an integer of 1 to L) is condensed on L focal points slightly different in position due to the difference in angle, control pulse Pn and the parallel optical packet signals S 1 of k the propagating at the same angle, from n S k, and Atsumarihikarisu Ru condensing lenses in the same focus and Pn of n,
Wherein it is arranged to include the L converging positions, receiving the light collected by the lens, depending on the irradiation of the control optical pulse Pn, for each of L different irradiation positions, the k Among the parallel optical packet signals (S 1, n to S k, n ), the L different reflectances for the left and right circularly polarized light components of the k parallel signal light pulses input simultaneously with the control light pulse Pn are expressed as L. In this case, only a total of k × L parallel signal light pulses are reflected in an elliptically polarized state, and the signal light pulse that is input with a time shift from the control light pulse is the original linearly polarized light. A reflective semiconductor surface optical switch that reflects in a state ;
The k × L parallel optical packet signals reflected by the planar optical switch are input again to the polarization beam splitter through the condenser lens, and the k × L elliptically polarized parallel signal light among them is input. Only the linearly polarized component of the pulse orthogonal to the input polarization is reflected and output by the polarization beam splitter, and is configured in the same array by the same k + 1 lenses as the first lens array. A second lens array arranged such that the center of the center lens coincides with the center of its output surface ;
Since the L signal light pulses reflected by the polarization beam splitter are input to each of the k lenses except for the central lens of the second lens array at slightly different angles, they are input to the L lenses. Optical-optical serial-parallel conversion characterized by separating k × L signal optical pulses of an optical packet signal input in a linearly polarized state as parallel optical pulses by separating and condensing at different points apparatus.
直列でバースト的に入力する任意の偏光状態のバースト光パケット信号を、L本をひとつの群とするk個の群として、合計k×L本(k、Lは複数)の並列光パケット信号(m番目の群の中のn番目の光パケット信号をS m,n とし、S m,1 からS m,L までのL本を1つの群とする:mは1〜kの整数、nは1〜Lの整数)に分波する第1の分波器と、
第1の分波器で分波されたk×L本の並列光パケット信号Sm,nに、{(n-1)k+(m-1)}×τ(τはビット間隔)の時間的遅延を与えて、k×L本の光パケット信号を相対的に1ビットずつ位相が順次ずれるように遅延させる光遅延器と、
入力する単一の光パルスである円偏光の制御光パルスをL本に分波(L本を一つの群として、n番目の制御光パルスをPnとする:nは1〜Lの整数)する第2の分波器と、
前記第1の分波器で分波され前記光遅延器で遅延された前記k×L本の並列光パケット信号と、前記第2の分波器で分波されたL本の前記制御光パルスとを伝搬させる、合計(k+1)×L本の光導波路と、
前記L本の光導波路から出力される前記L本の制御光パルス(P 〜P )を、コリメート光に変換しかつ互いにわずかに異なる角度で伝搬するように、前記L本の光導波路をその中央付近に近接して配置した第1のレンズを中央に有し、その周囲に第1のレンズと同一の形状の第2から第k+1までのレンズを二次元状に有し、前記光導波路から出力される光パケット信号のうちm番目の群(S m,1 からS m,L )を第m+1のレンズでコリメート光に変換しかつ前記制御光パルスPnと光パケット信号S m,n が同じ角度で伝搬するように、m番目の群の光パケット信号を出力するL本の光導波路と第m+1のレンズとの相対位置が、前記制御光パルスを出力するL本の光導波路と第1のレンズとの相対位置と同一となるように光導波路が配置された、合計k+1個のレンズによって構成された第1のレンズアレイと、
前記第1のレンズアレイを透過し入力するL本の円偏光の制御光パルスのそれぞれが同じ強度の2つの直交する直線偏光の制御光パルスとして透過および反射し、該制御光パルスの周りに入力する前記光遅延器で遅延され任意の偏光状態のk×L本の並列光パケット信号のそれぞれが、その偏光状態に応じて強度の異なる2つの直交する直線偏光の光パケット信号として透過および反射し、前記第1のレンズアレイの中央の第1のレンズの中心がその入力面の中心と一致するように配置された偏光ビームスプリッタと、
前記偏光ビームスプリッタの透過と反射の2つの出力側のそれぞれの中央の前記制御光パルスが通過する部分のみに、直線偏光を円偏光に変換するために配置された2つのλ/4波長板と、
前記偏光ビームスプリッタの中心点と前記λ/4波長板の中心点を結ぶ延長線上に中心を持ち、かつ前記2つのλ/4波長板のそれぞれに対向して配置されて、その各々が、前記偏光ビームスプリッタを透過または反射し前記λ/4波長板を透過した前記L本の異なる伝搬角を有する制御光パルスPn(nは1〜Lの整数)を、その角度の違いにより、わずかに位置が異なるL個の焦点に集光するとともに、制御光パルスPnと同じ角度で伝搬するk本の並列光パケット信号S 1,n からS k,n をPnと同一の各々の焦点に集光する2つの集光レンズと、
前記2つの集光レンズにより集光された前記L個の集光位置をそれぞれ包含するように配置されて、前記レンズにより集光された光を受け、前記制御光パルスPnの照射によって、L個の異なる照射位置のそれぞれに対し、前記k本の並列光パケット信号(S 1,n からS k,n )の中で前記制御光パルスPnと同時に入力するk個の並列信号光パルスの左右円偏光成分に対する異なる反射率を、該L個の異なる照射位置にそれぞれ誘起させることで、合計k×L個の並列信号光パルスのみを楕円偏光状態で反射させ、前記制御光パルスと時間的にずれて入力する信号光パルスは元の直線偏光状態のまま反射させる、2つの反射型の半導体面型光スイッチと、
それぞれの前記面型光スイッチで反射されたk×L本の並列光パケット信号が、前記2つの集光レンズを通り前記偏光ビームスプリッタで再び合波され、その中で前記k×L個の楕円偏光の並列信号光パルスの、入力偏波と直交した直線偏光成分のみが、前記偏光ビームスプリッタにより反射または透過されて出力する面に、前記第1のレンズアレイと同じk+1個のレンズにより同じ配列で構成され、その中央のレンズの中心がその出力面の中心と一致するように配置された第2のレンズアレイとを有し
前記第2のレンズアレイの中央のレンズを除くk個のレンズのそれぞれには、前記偏光ビームスプリッタにより再び合波されたL個の信号光パルスがわずかに異なる角度で入力するため、それらをL個の異なる点に分離して集光することにより、任意の偏光状態で入力する光パケット信号のk×L個の直列信号光パルスを並列光パルスとして分離することを特徴とする光−光型シリアル−パラレル変換装置。
A burst optical packet signal of an arbitrary polarization state that is input in a burst manner in series is divided into k groups with L as one group, and a total of k × L parallel optical packet signals ( k and L are plural) Let the nth optical packet signal in the mth group be S m, n, and let L from S m, 1 to S m, L be one group: m is an integer from 1 to k, n is A first demultiplexer that demultiplexes into an integer between 1 and L ;
The first demultiplexer at demultiplexed k × L present parallel optical packet signal Sm, in n, the time of {(n-1) k + (m-1)} × τ (τ is the bit interval) An optical delay device that gives a delay and delays the phase of k × L optical packet signals so that the phases are sequentially shifted by one bit at a time;
A circularly polarized control light pulse, which is a single optical pulse to be input, is demultiplexed into L (L is a group, and the nth control light pulse is Pn: n is an integer from 1 to L ) . A second duplexer;
The first demultiplexer said and k × L book parallel optical packet signal is demultiplexed delayed by the optical delay device in said control light of the second L present demultiplexed by the demultiplexer A total of (k + 1) × L optical waveguides for propagating pulses ;
The L optical waveguides are converted so that the L control light pulses (P 1 to P L ) output from the L optical waveguides are converted into collimated light and propagated at slightly different angles. A first lens disposed in the vicinity of the center thereof in the center, and second to k + 1 lenses having the same shape as the first lens in a two-dimensional shape around the first lens; The m-th group (S m, 1 to S m, L ) of the optical packet signals output from the optical waveguide is converted into collimated light by the (m + 1) th lens, and the control light pulse Pn and the optical packet signal S are converted. The relative positions of the L optical waveguides that output the m-th group of optical packet signals and the (m + 1) -th lens so that m and n propagate at the same angle are the L lines that output the control light pulse. The optical waveguide is arranged so as to be the same as the relative position between the optical waveguide and the first lens. The, a first lens array which is constituted by the sum k + 1 single lens,
Wherein each of the control pulse of the first lens L the circularly polarized light array transmitting to the inputs is transmitted and reflected as the control light pulse in the two orthogonal linear polarized light having the same intensity, around the control pulse each any k × L present parallel optical packet signal of a polarization state of the light has been slow cast by the delaying unit to input, transmitted as the optical packet signal of the linearly polarized light of two orthogonal with different intensities depending on its polarization state And a polarizing beam splitter arranged to be reflected and arranged such that the center of the first lens in the center of the first lens array coincides with the center of the input surface ;
Only in a portion where the control light pulse in each of the middle of the two output side of the reflection and transmission of the polarization beam splitter passes, and two lambda / 4 wave plate disposed to convert linearly polarized light into circularly polarized light ,
The center is on an extension line connecting the center point of the polarizing beam splitter and the center point of the λ / 4 wavelength plate, and is arranged opposite to each of the two λ / 4 wavelength plates, each of which is The control light pulse Pn (n is an integer from 1 to L) having different propagation angles transmitted through or reflected by the polarization beam splitter and transmitted through the λ / 4 wave plate is slightly positioned due to the difference in angle. Are condensed at L focal points different from each other, and k parallel optical packet signals S 1, n to S k, n propagating at the same angle as the control light pulse Pn are condensed at the same focal points as Pn . and two of the light-collecting lenses that,
It is arranged so as to encompass each focused the L a converging positions by the two condenser lenses, receives the light collected by the lens, depending on the irradiation of the control optical pulse Pn, L The left and right of the k parallel signal light pulses input simultaneously with the control light pulse Pn in the k parallel light packet signals (S 1, n to S k, n ) for each of different irradiation positions. By inducing different reflectivities for the circularly polarized light components at the L different irradiation positions, respectively, only a total of k × L parallel signal light pulses are reflected in an elliptically polarized state, and temporally compared with the control light pulse. Two reflection-type semiconductor surface optical switches that reflect signal light pulses that are input in a shifted state are reflected in their original linear polarization state ;
The k × L parallel optical packet signals reflected by the respective planar optical switches pass through the two condenser lenses and are recombined by the polarization beam splitter, in which the k × L ellipses are combined. Only the linearly polarized light component orthogonal to the input polarized wave of the parallel signal light pulse of polarized light is reflected or transmitted by the polarization beam splitter and is output by the same k + 1 lenses as the first lens array. A second lens array configured in the same array and arranged such that the center of the center lens coincides with the center of the output surface ;
Since the L signal light pulses recombined by the polarization beam splitter are input to each of the k lenses except the central lens of the second lens array at slightly different angles, they are L An optical-optical type characterized in that k × L serial signal light pulses of an optical packet signal input in an arbitrary polarization state are separated as parallel optical pulses by separating and condensing into different points. Serial-parallel converter.
並列でバースト的に入力する第1から第LまでのL個(Lは複数)の直線偏光のバースト光パケット信号のそれぞれをk本(kは複数)の並列光パケット信号に分波(第nの光パケット信号を分波したk本のうち、m番目の光パケット信号をS m,n とし、第1から第Lまでの各光パケットの分波されたm番目の光パケット信号S m,1 からS m,L までのL本を1つの群とする。:mは1〜kの整数、nは1〜Lの整数)するL個の第1の分波器と、
前記第1の分波器で分波されたそれぞれk本の各光パケット信号に、(m-1)×τ(τはビット間隔)の時間的遅延を与えて、それぞれk本の光パケット信号を相対的に1ビットずつ位相が順次ずれるように遅延させるL個の光遅延器と、
入力する単一の光パルスである直線偏光の制御光パルスをL本に分波(L本を一つの群として、n番目の制御光パルスをPnとする:nは1〜Lの整数)する第2の分波器と、
前記第1の分波器で分波され前記L個の光遅延器で遅延された前記k×L本の並列光パケット信号と、前記第2の分波器で分波されたL本の前記制御光パルスとを伝搬させる、合計(k+1)×L本の光導波路と、
前記L本の光導波路から出力される前記L本の制御光パルス(P 〜P )を、コリメート光に変換しかつ互いにわずかに異なる角度で伝搬するように、前記L本の光導波路をその中央付近に近接して配置した第1のレンズを中央に有し、その周囲に第1のレンズと同一の形状の第2から第k+1までのレンズを二次元状に有し、前記光導波路から出力される光パケット信号のうちm番目の群(S m,1 からS m,L )を第m+1のレンズでコリメート光に変換しかつ前記制御光パルスPnと光パケット信号S m,n が同じ角度で伝搬するように、m番目の群の光パケット信号を出力するL本の光導波路と第m+1のレンズとの相対位置が、前記制御光パルスを出力するL本の光導波路と第1のレンズとの相対位置と同一となるように光導波路が配置された、合計k+1個のレンズによって構成された第1のレンズアレイと、
前記第1のレンズアレイを透過し入力する直線偏光の前記制御光パルスと直線偏光の前記並列光信号とが通過し、前記第1のレンズアレイの中央の第1のレンズの中心がその入力面の中心と一致するように配置された偏光ビームスプリッタと、
前記偏光ビームスプリッタの1つの出力側中央の前記制御光パルスが通過する部分のみに配置された、直線偏光を円偏光に変換するλ/4波長板と、
前記偏光ビームスプリッタの中心点と前記λ/4波長板の中心点を結ぶ延長線上に中心を持ち、かつ前記λ/4波長板に対向して配置されて、前記偏光ビームスプリッタおよび前記λ/4波長板を透過した前記L本の異なる伝搬角を有する制御光パルスPn(nは1〜Lの整数)を、その角度の違いにより、わずかに位置が異なるL個の焦点に集光するとともに、制御光パルスPnと同じ角度で伝搬するk本の並列光パケット信号S 1,n からS k,n をPnと同一の焦点に集光する集光レンズと、
前記L個の集光位置を包含するように配置されて、前記レンズにより集光された光を受け、前記制御光パルスPnの照射によって、L個の異なる照射位置のそれぞれに対し、前記k本の並列光パケット信号(S 1,n からS k,n )の中で前記制御光パルスPnと同時に入力するk個の並列信号光パルスの左右円偏光成分に対する異なる反射率を、該L個の異なる照射位置にそれぞれ誘起させることで、合計k×L個の並列信号光パルスのみを楕円偏光状態で反射させ、前記制御光パルスと時間的にずれて入力する信号光パルスは元の直線偏光状態のまま反射させる、反射型の半導体面型光スイッチと、
前記面型光スイッチで反射されたk×L本の並列光パケット信号が、前記集光レンズを通り前記偏光ビームスプリッタに再び入力され、その中で前記k×L個の楕円偏光の並列信号光パルスの、入力偏波と直交した直線偏光成分のみが、前記偏光ビームスプリッタにより反射されて出力する面に、前記第1のレンズアレイと同じk+1個のレンズにより同じ配列で構成され、その中央のレンズの中心がその出力面の中心と一致するように配置された第2のレンズアレイとを有し
前記第2のレンズアレイの中央のレンズを除くk個のレンズのそれぞれには、前記偏光ビームスプリッタにより反射されたL個の信号光パルスがわずかに異なる角度で入力するため、それらをL個の異なる点に分離して集光することにより、第1から第Lまでの直線偏光で入力するL本の光パケット信号のそれぞれk個の直列信号光パルスを並列光パルスとして分離することを特徴とする光−光型シリアル−パラレル変換装置。
Each of L (L is a plurality) linearly polarized burst optical packet signals input in a burst manner in parallel is demultiplexed into k (k is a plurality) parallel optical packet signals ( n-th). Of the k optical packet signals, the m-th optical packet signal S m, n is defined as S m, n, and the m-th optical packet signal S m, L units from 1 to S m, L are made into one group: m is an integer of 1 to k, and n is an integer of 1 to L ) ,
Wherein the first demultiplexer at demultiplexed each optical packet signal of k present, respectively, (m-1) × τis the bit interval) give time delay, k the respective optical packet signal L optical delay devices that delay the relative phase one bit at a time so as to be sequentially shifted ,
A linearly polarized control light pulse, which is a single light pulse to be input, is demultiplexed into L (L is a group, and the nth control light pulse is Pn: n is an integer from 1 to L ) . A second duplexer;
Wherein a first demultiplexed by the demultiplexer the L of said k × L parallel optical packet signal of the delayed by the optical delay device, the second in the demultiplexer demultiplexed L present A total of (k + 1) × L optical waveguides for propagating the control light pulses ;
The L optical waveguides are converted so that the L control light pulses (P 1 to P L ) output from the L optical waveguides are converted into collimated light and propagated at slightly different angles. A first lens disposed in the vicinity of the center thereof in the center, and second to k + 1 lenses having the same shape as the first lens in a two-dimensional shape around the first lens; The m-th group (S m, 1 to S m, L ) of the optical packet signals output from the optical waveguide is converted into collimated light by the (m + 1) th lens, and the control light pulse Pn and the optical packet signal S are converted. The relative positions of the L optical waveguides that output the m-th group of optical packet signals and the (m + 1) -th lens so that m and n propagate at the same angle are the L lines that output the control light pulse. The optical waveguide is arranged so as to be the same as the relative position between the optical waveguide and the first lens. The, a first lens array constituted by a total of k + 1 single lens,
The linearly polarized control light pulse that is transmitted through the first lens array and the linearly polarized parallel optical signal pass therethrough, and the center of the first lens at the center of the first lens array is the input. A polarizing beam splitter arranged to coincide with the center of the surface ;
The control light pulse in the middle of one output side of the polarization beam splitter is disposed only in a portion that passes through the lambda / 4 wavelength plate that converts linearly polarized light into circularly polarized light,
The polarizing beam splitter and the λ / 4 have a center on an extension line connecting the central point of the polarizing beam splitter and the central point of the λ / 4 wavelength plate and are arranged to face the λ / 4 wavelength plate. The control light pulse Pn having the L different propagation angles transmitted through the wave plate (n is an integer of 1 to L) is condensed on L focal points slightly different in position due to the difference in angle, control pulse Pn and the parallel optical packet signals S 1 of k the propagating at the same angle, from n S k, and Atsumarihikarisu Ru condensing lenses in the same focus and Pn of n,
Wherein it is arranged to include the L converging positions, receiving the light collected by the lens, depending on the irradiation of the control optical pulse Pn, for each of L different irradiation positions, the k Among the parallel optical packet signals (S 1, n to S k, n ), the L different reflectances for the left and right circularly polarized light components of the k parallel signal light pulses input simultaneously with the control light pulse Pn are expressed as L. In this case, only a total of k × L parallel signal light pulses are reflected in an elliptically polarized state, and the signal light pulse that is input with a time shift from the control light pulse is the original linearly polarized light. A reflective semiconductor surface optical switch that reflects in a state ;
The k × L parallel optical packet signals reflected by the planar optical switch are input again to the polarization beam splitter through the condenser lens, and the k × L elliptically polarized parallel signal light among them is input. Only the linearly polarized component of the pulse orthogonal to the input polarization is reflected and output by the polarization beam splitter, and is configured in the same array by the same k + 1 lenses as the first lens array. A second lens array arranged such that the center of the center lens coincides with the center of its output surface ;
Since the L signal light pulses reflected by the polarization beam splitter are input to each of the k lenses except for the central lens of the second lens array at slightly different angles, they are input to the L lenses. It is characterized by separating each of k serial signal light pulses of L optical packet signals input with first to L linearly polarized light as parallel optical pulses by separating and condensing at different points. Optical-optical serial-parallel converter.
並列でバースト的に入力する第1から第LまでのL個(Lは複数)の任意の偏光状態のバースト光パケット信号のそれぞれを、k本(kは複数)の並列光パケット信号に分波(第nの光パケット信号を分波したk本のうち、m番目の光パケット信号をS m,n とし、第1から第Lまでの各光パケットの分波されたm番目の光パケット信号S m,1 からS m,L までのL本を1つの群とする。:mは1〜kの整数、nは1〜Lの整数)するL個の第1の分波器と、
前記第1の分波器で分波されたそれぞれk本の各光パケット信号に、(m-1)×τ(τはビット間隔)の時間的遅延を与えて、それぞれk本の光パケット信号を相対的に1ビットずつ位相が順次ずれるように遅延させるL個の光遅延器と、
入力する単一の光パルスである円偏光の制御光パルスをL本に分波(L本を一つの群として、n番目の制御光パルスをPnとする:nは1〜Lの整数)する第2の分波器と、
前記第1の分波器で分波され前記L個の光遅延器で遅延された前記k×L本の並列光パケット信号と、前記第2の分波器で分波されたL本の前記制御光パルスとを伝搬させる、合計(k+1)×L本の光導波路と、
前記L本の光導波路から出力される前記L本の制御光パルス(P 〜P )を、コリメート光に変換しかつ互いにわずかに異なる角度で伝搬するように、前記L本の光導波路をその中央付近に近接して配置した第1のレンズを中央に有し、その周囲に第1のレンズと同一の形状の第2から第k+1までのレンズを二次元状に有し、前記光導波路から出力される光パケット信号のうちm番目の群(S m,1 からS m,L )を第m+1のレンズでコリメート光に変換しかつ前記制御光パルスPnと光パケット信号S m,n が同じ角度で伝搬するように、m番目の群の光パケット信号を出力するL本の光導波路と第m+1のレンズとの相対位置が、前記制御光パルスを出力するL本の光導波路と第1のレンズとの相対位置と同一となるように光導波路が配置された、合計k+1個のレンズによって構成された第1のレンズアレイと、
前記第1のレンズアレイを透過し入力するL本の円偏光の制御光パルスのそれぞれが同じ強度の2つの直交する直線偏光の制御光パルスとして透過および反射し、該制御光パルスの周りに入力する前記光遅延器で遅延され任意の偏光状態のk×L本の並列光パケット信号のそれぞれが、その偏光状態に応じて強度の異なる2つの直交する直線偏光の光パケット信号として透過および反射し、前記第1のレンズアレイの中央の第1のレンズの中心がその入力面の中心と一致するように配置された偏光ビームスプリッタと、
前記偏光ビームスプリッタの透過と反射の2つの出力側のそれぞれの中央の前記制御光パルスが通過する部分のみに、直線偏光を円偏光に変換するために配置された2つのλ/4波長板と、
前記偏光ビームスプリッタの中心点と前記λ/4波長板の中心点を結ぶ延長線上に中心を持ち、かつ前記2つのλ/4波長板のそれぞれに対向して配置されて、その各々が、前記偏光ビームスプリッタを透過または反射し前記λ/4波長板を透過した前記L本の異なる伝搬角を有する制御光パルスPn(nは1〜Lの整数)を、その角度の違いにより、わずかに位置が異なるL個の焦点に集光するとともに、制御光パルスPnと同じ角度で伝搬するk本の並列光パケット信号S 1,n からS k,n をPnと同一の各々の焦点に集光する2つの集光レンズと、
前記2つの集光レンズにより集光された前記L個の集光位置をそれぞれ包含するように配置されて、前記レンズにより集光された光を受け、前記制御光パルスPnの照射によって、L個の異なる照射位置のそれぞれに対し、前記k本の並列光パケット信号(S 1,n からS k,n )の中で前記制御光パルスPnと同時に入力するk個の並列信号光パルスの左右円偏光成分に対する異なる反射率を、該L個の異なる照射位置にそれぞれ誘起させることで、合計k×L個の並列信号光パルスのみを楕円偏光状態で反射させ、前記制御光パルスと時間的にずれて入力する信号光パルスは元の直線偏光状態のまま反射させる、2つの反射型の半導体面型光スイッチと、
それぞれの前記面型光スイッチで反射されたk×L本の並列光パケット信号が、前記2つの集光レンズを通り前記偏光ビームスプリッタで再び合波され、その中で前記k×L個の楕円偏光の並列信号光パルスの、入力偏波と直交した直線偏光成分のみが、前記偏光ビームスプリッタにより反射または透過されて出力する面に、前記第1のレンズアレイと同じk+1個のレンズにより同じ配列で構成され、その中央のレンズの中心がその出力面の中心と一致するように配置された第2のレンズアレイとを有し
前記第2のレンズアレイの中央のレンズを除くk個のレンズのそれぞれには、前記偏光ビームスプリッタにより再び合波されたL個の信号光パルスがわずかに異なる角度で入力するため、それらをL個の異なる点に分離して集光することにより、任意の偏光状態で並列に入力するL本の光パケット信号のそれぞれのk個の直列信号光パルスを並列光パルスとして分離することを特徴とする光−光型シリアル−パラレル変換装置。
Each of L (L is plural) burst optical packet signals of arbitrary polarization states from the first to the L-th inputted in burst in parallel is demultiplexed into k (k is plural) parallel optical packet signals. ( The mth optical packet signal among the k optical packet signals demultiplexed from the nth optical packet signal is represented by S m, n, and the mth optical packet signal demultiplexed from the first to Lth optical packets. L groups from S m, 1 to S m, L are taken as one group: m is an integer from 1 to k, and n is an integer from 1 to L ) ,
Wherein the first demultiplexer at demultiplexed each optical packet signal of k present, respectively, (m-1) × τis the bit interval) give time delay, k the respective optical packet signal L optical delay devices that delay the relative phase one bit at a time so as to be sequentially shifted ,
A circularly polarized control light pulse, which is a single optical pulse to be input, is demultiplexed into L (L is a group, and the nth control light pulse is Pn: n is an integer from 1 to L ) . A second duplexer;
Wherein a first demultiplexed by the demultiplexer the L of said k × L parallel optical packet signal of the delayed by the optical delay device, the second in the demultiplexer demultiplexed L present A total of (k + 1) × L optical waveguides for propagating the control light pulses ;
The L optical waveguides are converted so that the L control light pulses (P 1 to P L ) output from the L optical waveguides are converted into collimated light and propagated at slightly different angles. A first lens disposed in the vicinity of the center thereof in the center, and second to k + 1 lenses having the same shape as the first lens in a two-dimensional shape around the first lens; The m-th group (S m, 1 to S m, L ) of the optical packet signals output from the optical waveguide is converted into collimated light by the (m + 1) th lens, and the control light pulse Pn and the optical packet signal S are converted. The relative positions of the L optical waveguides that output the m-th group of optical packet signals and the (m + 1) -th lens so that m and n propagate at the same angle are the L lines that output the control light pulse. The optical waveguide is arranged so as to be the same as the relative position between the optical waveguide and the first lens. The, a first lens array constituted by a total of k + 1 single lens,
Wherein each of the control pulse of the first lens L the circularly polarized light array transmitting to the inputs is transmitted and reflected as the control light pulse in the two orthogonal linear polarized light having the same intensity, around the control pulse each any k × L present parallel optical packet signal of a polarization state of the light has been slow cast by the delaying unit to input, transmitted as the optical packet signal of the linearly polarized light of two orthogonal with different intensities depending on its polarization state And a polarizing beam splitter arranged to be reflected and arranged such that the center of the first lens in the center of the first lens array coincides with the center of the input surface ;
Only in a portion where the control light pulse in each of the middle of the two output side of the reflection and transmission of the polarization beam splitter passes, and two lambda / 4 wave plate disposed to convert linearly polarized light into circularly polarized light ,
The center is on an extension line connecting the center point of the polarizing beam splitter and the center point of the λ / 4 wavelength plate, and is arranged opposite to each of the two λ / 4 wavelength plates, each of which is The control light pulse Pn (n is an integer from 1 to L) having different propagation angles transmitted through or reflected by the polarization beam splitter and transmitted through the λ / 4 wave plate is slightly positioned due to the difference in angle. Are condensed at L focal points different from each other, and k parallel optical packet signals S 1, n to S k, n propagating at the same angle as the control light pulse Pn are condensed at the same focal points as Pn . Two condensing lenses
It is arranged so as to encompass each focused the L a converging positions by the two condenser lenses, receives the light collected by the lens, depending on the irradiation of the control optical pulse Pn, L The left and right of the k parallel signal light pulses input simultaneously with the control light pulse Pn in the k parallel light packet signals (S 1, n to S k, n ) for each of different irradiation positions. By inducing different reflectivities for the circularly polarized light components at the L different irradiation positions, respectively, only a total of k × L parallel signal light pulses are reflected in an elliptically polarized state, and temporally compared with the control light pulse. Two reflection-type semiconductor surface optical switches that reflect signal light pulses that are input in a shifted state are reflected in their original linear polarization state ;
The k × L parallel optical packet signals reflected by the respective planar optical switches pass through the two condenser lenses and are recombined by the polarization beam splitter, in which the k × L ellipses are combined. Only the linearly polarized light component orthogonal to the input polarized wave of the parallel signal light pulse of polarized light is reflected or transmitted by the polarization beam splitter and is output by the same k + 1 lenses as the first lens array. A second lens array configured in the same array and arranged such that the center of the center lens coincides with the center of the output surface ;
Since the L signal light pulses recombined by the polarization beam splitter are input to each of the k lenses except the central lens of the second lens array at slightly different angles, they are L It is characterized by separating each of k serial signal optical pulses of L optical packet signals input in parallel in an arbitrary polarization state as parallel optical pulses by separating and condensing into different points. Optical-optical serial-parallel converter.
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