JP4388681B2 - 追加/ドロップ光多重化装置とチャンネルを付加する方法 - Google Patents

追加/ドロップ光多重化装置とチャンネルを付加する方法 Download PDF

Info

Publication number
JP4388681B2
JP4388681B2 JP2000298175A JP2000298175A JP4388681B2 JP 4388681 B2 JP4388681 B2 JP 4388681B2 JP 2000298175 A JP2000298175 A JP 2000298175A JP 2000298175 A JP2000298175 A JP 2000298175A JP 4388681 B2 JP4388681 B2 JP 4388681B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical
waveguides
input
duplexed
router
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2000298175A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2001156716A5 (ja
JP2001156716A (ja
Inventor
リチャード ドエラー クリストファー
クリントン ギレス ランディー
Original Assignee
アルカテル−ルーセント ユーエスエー インコーポレーテッド
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by アルカテル−ルーセント ユーエスエー インコーポレーテッド filed Critical アルカテル−ルーセント ユーエスエー インコーポレーテッド
Publication of JP2001156716A publication Critical patent/JP2001156716A/ja
Publication of JP2001156716A5 publication Critical patent/JP2001156716A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4388681B2 publication Critical patent/JP4388681B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/10Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type
    • G02B6/12Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind
    • G02B6/12007Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind forming wavelength selective elements, e.g. multiplexer, demultiplexer
    • G02B6/12009Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind forming wavelength selective elements, e.g. multiplexer, demultiplexer comprising arrayed waveguide grating [AWG] devices, i.e. with a phased array of waveguides
    • G02B6/12016Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind forming wavelength selective elements, e.g. multiplexer, demultiplexer comprising arrayed waveguide grating [AWG] devices, i.e. with a phased array of waveguides characterised by the input or output waveguides, e.g. tapered waveguide ends, coupled together pairs of output waveguides
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/293Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means
    • G02B6/29379Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means characterised by the function or use of the complete device
    • G02B6/2938Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means characterised by the function or use of the complete device for multiplexing or demultiplexing, i.e. combining or separating wavelengths, e.g. 1xN, NxM
    • G02B6/29382Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means characterised by the function or use of the complete device for multiplexing or demultiplexing, i.e. combining or separating wavelengths, e.g. 1xN, NxM including at least adding or dropping a signal, i.e. passing the majority of signals
    • G02B6/29383Adding and dropping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/021Reconfigurable arrangements, e.g. reconfigurable optical add/drop multiplexers [ROADM] or tunable optical add/drop multiplexers [TOADM]
    • H04J14/0212Reconfigurable arrangements, e.g. reconfigurable optical add/drop multiplexers [ROADM] or tunable optical add/drop multiplexers [TOADM] using optical switches or wavelength selective switches [WSS]

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Integrated Circuits (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)
  • Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)
  • Use Of Switch Circuits For Exchanges And Methods Of Control Of Multiplex Exchanges (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は波長分割多重化(WDM)追加/ドロップ方式に関する。
【0002】
【従来の技術】
長距離、大容量波長分割多重化(WDM)光通信ネットワークにおいては、そのネットワーク全体での複数の追加/ドロップ・ノードで特定のWDM波長を除去置換する能力が種々の付加価値通信サービスにとって不可欠である。こうした通信サービスにはローカル・アクセス、双方向マルチメディア、そして波長リースなどがある。特に、この能力は複数波長多重化信号から各追加/ドロップ・ネットワーク・ノードで1つ又は複数の光波長(チャンネルとも言われる)を追加したりドロップすると同時に、1つ又は複数の光波長を新しい光波長と置換することが必要になる。
【0003】
WDM追加/ドロップ・システムは先行技術においても開示されている。従来、こうしたシステムは2つの導波路グレーティング・ルーター(WGR)、1XN導波路デマルチプレクサとNX1受動コンバイナ又はマルチプレクサを組み合わせることで構成されている。加えて、一連の光スイッチがこれら2つのWGRの間の一組のN波長相互接続上で作動して、特定の光波長を除去したり、付加したり、あるいは置換したりする(この種のシステムは1996年6月11日にGlanceに対して発行された『光チャンネル・追加/ドロップ・フィルター』と題する米国特許No.5,526,153に開示されている)。こうしたシステムにおいては、複数波長多重化信号が第1のWGR(例えば、デマルチプレクサ)で最初にデマルチプレックスされて複数の光波長をつくりだす。その一組のデマルチプレックスされた光波長は光学スイッチに送られて、それら個々の光波長の1つ又は複数のドロップ、追加、又はドロップ・アンド・追加のいずれかが行われる。その後、それら個別の波長は第2のWGR(例えば、マルチプレクサ)に送られて、新しい複数波長多重化信号をつくりだす。こうした追加/ドロップ・システムで用いられる光マルチプレクサ及びデマルチプレクサは、いずれもDragonneに対して、それぞれ1991年3月26日と1992年8月4日に発行された『光マルチプレクサ/デマルチプレクサ』と題する米国特許No.5,002,350と『光学スイッチ、マルチプレクサ、及びデマルチプレクサ』と題する米国特許No.5,136,671にさらに述べられている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
こうしたWDM追加/ドロップ・システムは波長をドロップしたり追加したりする上では有効であるが、一連の高価な光学スイッチを必要とすることから、光通信ネットワークにかなりのコスト増をもたらす。市場での競争の激化と利用者の期待の高まりから、低コストWDM追加/ドロップ・システムの開発が重要になってきている。
【0005】
【課題を解決するための手段】
本発明の原理に基づく光波長分割追加/ドロップ・マルチプレクサ(WADM)方式は1対の導波路グレーティング・ルーター(WGR)を含んでおり、そのグレーティング・ルーターにおいては、少なくとも1つの光ルーターが二重化された複数の入力又は出力導波路を含んでいる。各光ルーターに関連付けられたいくつかの導波路は相互に結合されて、少なくとも1つの微小電気システム(MEMS)遮光器などの減衰器スイッチがそれら結合された導波路間に接続されている。
【0006】
1つの例示用の実施の形態で、このWADM構成は2つの二重ポート導波路グレーティング・ルーター(DWGR)と複数の遮光器を含んでいる。第1のDWGRは1x2Nデマルチプレクサとして構成されており、これは光多重化信号を二重化された複数のチャンネルにデマルチプレックスする。他方のDWGRは2Nx1マルチプレクサとして構成されている。各DWGRは二重化された複数の入力又は出力導波路を含んでおり、その内部で各二重化された複数の導波路のそれぞれの対が基本的には同じスペクトル・フィルタリング特性を有している。
第2DWGRの第1の複数の入力導波路に結合された第1のDWGRの第1の複数の出力導波路は二重化された複数のチャンネルのひとつを伝播する。遮光器がこれら二組の複数導波路の対応する導波路の間に挿入されており、WADM構成が採られているそのノードで終端されているチャンネルに対応する入射光波長を遮断したり反射したりするために用いることができる。第1のDWGRの第2の複数の出力導波路は他方の二重化された複数のチャンネルを伝播し、これらのチャンネルをWADM構成が採られているそのノードでドロップする。最後に、第2のDWGR内の第2複数の入力導波路はフル・追加/ドロップ能力を提供するためにチャンネルを付加するためのものである。すべての適切な追加/ドロップが達成されると、第1及び第2の入力導波路内を伝播しているチャンネルが第2のDWGRによって多重化される。このようにして、通常の追加/ドロップ能力に加えて、WADM構成はいわゆる『ドロップ・アンド・コンティニュー』機能を有しており、チャンネルは特定のノードでドロップされる場合と1つの光通信ネットワークの別のノードにつながれる場合の両方がある。
【0007】
先行技術の場合とは対照的に、本発明はDWGRと独特の構成の故に、光通信ネットワークにおける通常のWADMノードのコストを低下させつつ、追加/ドロップと追加・アンド・コンティニューの両方の機能を行うことができる。一般的なWADMで用いられる光学スイッチは必要とされず、本発明で用いられる遮光器はずっと安価である。
【0008】
【発明の実施の形態】
図1は本発明の原理に基づく1つの光多重化信号から複数の光チャンネルを追加/ドロップ/置換するためのWADM構成の例示的実施の形態の構成図である。入力導波路102、通常光ファイバーはWADM構成の入力として機能する。この入力は光多重化信号、例えばNチャンネル波長分割多重化信号を第1の光ルーター104に供給する。光ルーター104はそれぞれ2組のN個の導波路を形成する2Nの出力光導波路を有している。第1の組はNの導波路1061−106Nを含んでおり、第2の組の導波路は導波路1081−108Nを含んでいる。以下で各導波路の組を集合的にそれぞれ導波路106及び108と呼び、この方式は二重化された複数の導波路を有すると表現する。第2の光ルーター110は2Nの入力光導波路、導波路1121−112Nと導波路1141−114Nを有している。ここで各導波路の組を集合的にそれぞれ導波路112及び114と呼ぶ。以下により詳しく述べるように、導波路106と108及び導波路112と114のそれぞれの対は基本的に同じスペクトル特性を有している(例えば、導波路1061は導波路1081と基本的に同じ波長(例えばλ1)を伝播する)。導波路106と112は光ルーター104をWGR110に相互接続する。図1に示されるように、光ルーター104の導波路108は特定のネットワーク・ノードでチャンネルをドロップし、光ルーター110の導波路114はその特定のネットワーク・ノードでチャンネルを付加することができる。最後に、出力導波路116はWADM構成の出力として機能する。
【0009】
入力及び出力光ルーターの導波路106と導波路112のそれぞれの対の間に、そして光波経路に沿って、以下に集合的に減衰器スイッチ120と呼ばれる減衰器スイッチ1201−120Nが配置されている。好ましい実施の形態では、これら減衰器スイッチは遮光器であり、これについては以下にさらに詳しく説明する。開放されると、減衰器スイッチは光ルーター104の出力導波路106内にある光信号がそこを通過して、最小限のロスで光ルーター110の入力導波路112に達する。閉じられると、減衰器スイッチは望ましくは高効率で入射光チャンネルを吸収あるいは反射して、そのチャンネルが光ルーター110に到着するのを防ぐ。リード線118は発生源(図示せず)からの制御信号を受信して、減衰器スイッチ120を開けたり、閉じたりする。当業者であれば分かるように、この制御信号は1)中央オフィス・ネットワーク制御オペレータなどのローカル・コントロール、2)ネットワーク・コントロール・センターなどのリモート・コントロール、3)ダイナミック・ネットワーク再構成ソフトウエアの使用による自動化、又は4)手作業による制御などを含むいずれかの通常の手段で発生することができる。
【0010】
作動的には、光多重化信号は図1のWADM構成に送られ、そこで、(1)多重化信号のチャンネルがドロップされるか、(2)元の光多重化信号にはない新しいチャンネルを付加されるか、(3)チャンネルが同じ搬送波周波数チャンネルを有しているが、異なった変調信号を含んでいる他のチャンネルと置換されるか、あるいは(4)元のチャンネルが基本的には何の変化も受けずに通過させられるか、のいずれかの処理が行われる。
【0011】
図2は典型的な光多重化信号(以下のチャンネルλ1、λ2、λ4...λnで示され、それらを含む)が各光ルーター及び遮光器の影響を受ける(なお、その光多重化入力信号はNチャンネル光通信ネットワークのすべてのチャンネルを含む場合と、そうでない場合とがある)。この例示的な実施の形態においては、光多重化信号は先ず最初に光ルーター104でデマルチプレックスされる。図2に示されるように、その多重化信号内に存在している各チャンネルは導波路106と導波路108の対応する対の内部を伝播される。例えば、チャンネルλ1は光多重化入力信号内にあり、導波路106と108の対応する対、つまり1061と1081内を伝播する。さらに、チャンネルλ3はその光多重化入力信号には存在していない。従って、チャンネルは入力導波路1063と1083では伝播されず、図で用いられているダッシュ(−)は特定の導波路でチャンネルが伝播されていないことを示す。導波路106と108をこのように使用することで、それらのチャンネルのすべてが(導波路108を用いて)特定のネットワーク・ノードで同時にドロップされ、また光通信ネットワーク内の別のネットワーク・ノードにも(導波路106を用いて)つながることができるので、いわゆるドロップ・アンド・コンティニュー機能が実現される。
【0012】
リード線118によって受信された制御信号に対応し、チャンネルがそのまま通過させられるか、あるいはドロップされるかに従って、各減衰器−スイッチ120は2つの状態のうちの1つ、つまり開放状態か閉鎖状態に構成される。例えば、減衰器スイッチ120は開放状態(図2で水平線で示される)に構成され、従って、チャンネルλ1 は光ルーター110の導波路1121に送られる。しかしながら、減衰器スイッチ1202は閉鎖状態(図2で垂直線で示される)に構成され、従ってチャンネルλ2は吸収され、それによって光ルーター110の導波路1122には届かない。最後に、その光多重化入力信号に存在しないチャンネル成分、例えばλ3に対応する導波路はどちらの状態にでも設定することができる。
【0013】
導波路114は、例えば図2に示されるように入力チャンネルに対して用いられ、チャンネルλ2及びλ3は光ルーター110の導波路1142及び1143を用いてWADM構成に入力される(上に述べたように、ダッシュは、例えば、導波路1141及び1144には何のチャンネルも加えられていないことを示すために用いられている)。その後、導波路114及び112内部を伝播している光チャンネルは光ルーター110内で多重化されて、新しい光多重化信号λ1λ2λ3...λNをつくりだす。
【0014】
図3は光チャンネルを選択的にドロップするための別の例示的実施の形態を示しており、この構成が唯1つの二重化ポート導波路グレーティング・ルーター(DWGR)104を含んでいる点を除けば、これは図1で示し、それに関連して上に述べたWADM構成のすべての要素を含んでいる。他の光ルーターは従来の導波路グレーティング・ルーター(WGR)(つまり、ポートは二重化されていない)である。DWGR104は1x2Nデマルチプレクサとして構成されており、光多重化信号を二重化された複数のチャンネルにデマルチプレックスする。WGR310はNx1マルチプレクサとして構成されている。すべての適切なドロップが行われると、図1の実施の形態の作動に関して述べたのと同様の方法で、入力導波路1121から112N内を伝播するチャンネルはWGR310によって多重化される。この実施の形態は『ドロップ・アンド・コンティニュー』機能を示しており、チャンネルは特定のノードでドロップされると同時に、光通信ネットワークの別のノードにつながることができる。
【0015】
図4は光チャンネルを選択的に追加/置換するための別の例示的実施の形態を示しており、これも、図3に示されるように、その構成が唯1つの二重化ポート導波路グレーティング・ルーター(DWGR)110を含んでいる点を除けば、図1に示し、それに関連して述べたWADM構成のすべての要素を含んでいる。他の光ルーターは従来の導波路グレーティング・ルーター(WGR)404(つまり、ポートは二重化されていない)である。WGR404は1xNデマルチプレクサとして構成されており、これは光多重化信号を二重化されていない複数のチャンネルにデマルチプレックスする。DWGR110は2Nx1マルチプレクサとして構成されている。すべての適切な追加/置換が行われると、図1の実施の形態の作動に関連して述べたように、入力導波路1121から112Nと1141から114Nまでの内部を伝播しているチャンネルはDWGR110によって多重化される。この実施の形態は追加/置換機能を示すものである。
【0016】
図1−4の光ルーター104及び110は二重化された入力又は出力ポートを持っていればいずれの公知の光ルーター(一般的に周波数ルーティング装置とも呼ばれる)でも用いることができる。例えば、図5は使用可能な光ルーターの1つのタイプを示している。図5の光ルーターは現在出願されている特許出願に述べられている。図5の光ルーターは二重化ポート導波路グレーティング・ルーター(DWGR)であり、それぞれ図1−4の光ルーター104及び光ルーター110に対応する1x2Nデマルチプレクサあるいは2Nx1マルチプレクサとして用いることができる。上に示した特許に述べられている特定の光ルーターの使用は、その光ルーターがほぼ同じで非常にフラットなパスバンド・スペクトル応答を有する二重化(入力又は出力)導波路を提供するので、非常に好適である。
【0017】
要約的に説明すると、図5の光ルーターが1x2Nデマルチプレクサとして用いられる場合は、この光ルーターは入力導波路502、第1のフリー・スペース領域504、光グレーティング506、第2のフリー・スペース領域508、複数の出力導波路5101−510N(ここでは集合的に出力導波路510と記載)、及び複数の2x2カップラー5121−512M1(ここでは集合的に2x2カップラー512と記載)を含んでおり、それぞれのカップラーは2つの導波路51411及び51412(ここでは集合的に出力ポート514と記載)を有している。各2x2カップラーは2つの隣接出力導波路510を結合して、対応する出力ポート514で基本的には同じスペクトル応答をつくりだす。各カップラーは、例えば、エバネセント・カップラー、マルチモード干渉カップラー、スター・カップラーなど、そのカップラーが2つの入力ポートと2つの出力ポートを有していればいずれであってもよい。
【0018】
導波路グレーティング・ルーターは両方向の特性を有しているので、図5の導波路グレーティング・ルーターが2Nx1マルチプレクサとして用いられる場合、その導波路グレーティング・ルーターは逆方向にも作動されて、2x2カップラー512の出力ポートは入力導波路として機能し、入力導波路502はその導波路グレーティング・ルーターの出力ポートとして機能することになる。
【0019】
図5の光ルーターを用いることによって、本発明によるWADM構成は先行技術で教示されているような不必要な要素を追加しなくても完全な追加/ドロップ及びドロップ・アンド・コンティニュー能力を発揮する。例えば、1999年1月付けのPhotonics Technology Letters Vol.11, No.1に発表されているC.R.Gilesらによる"Reconfigurable 16-channel WDM DROP Module Using Silicon MEMS Optical Switches"に述べられているように、ドロップ・アンド・コンティニューWADM装置が(WADMのスルー・ロスの増大という代償との引き換えに)外部3dBファイバー・カップラーによって実現された。
【0020】
さて、図1−4の他の要素に関してであるが、好適に、1つの好ましい実施の形態において、減衰器スイッチ120は遮光器、例えば、微小電気装置システム(MEMS)遮光器である。これらの遮光器は熱−光スイッチ(及びフリップ−フロップ結合MEMS遮光器)として光ルーターとも一体化できるであろう。また、遮光器の複数のアレイを個別に搭載して、光ファイバーを介して光ルーターに接続することも可能であろう。この遮光器は入射光を完全に反射するように設計されている。あるいは、望ましい場合は、一部の光が透過され、一部の光が反射されて、補助導波路に対して送られるように適切な方法で抽出されるようにする目的のためだけにその遮光器を移動することも可能である。例えば、この遮光器を別の導波路に導いたり発生源導波路に戻すように反射光の方向を変えるようにすることもできる。さらに、一部の遮光器は光を同じ効果レベルで透過させると同時に反射するようにすることも可能であろう。そして、MEMS装置は個別のチャンネルの望ましい信号レベルを希望通りに等化したり可変させるためのアナログ制御付き可変光減衰器として用いることもできる。
【0021】
MEMSは半導体産業でシリコン集積回路の製造のために用いられるようなタイプのリソグラフィー大量加工技術を利用した技術である。一般的に、この技術はシリコン基板上に複数の層を連続的に堆積、成型することによって多層構造を形成するステップを含んでいる。これらの層は通常シリコン酸化物及びシリコン窒化物の層によって相互に隔離された複数のポリシリコン層を含んでいる。個々の層の成型は一般的にはシリコン装置製造で用いられるタイプの写真リソグラフィー技術によって行われる。この技術は又上側の層を簡単に動かすことができる可撓的要素として使用するためにウエハの中間犠牲層をエッチングするステップを含んでいる場合もある。MEMS技術については、Circuits and Devices, July 1997, pp.11-18に発表されている"MEMS the Word for Optical Beam Manipulation"と題する論文で検討されている。
【0022】
MEMS装置はMCNC MEMS Technology Application Center, Research Triangle Park, NC 27709に発注してつくらせることが可能である。この技術は1996年7月15日にMCNC MEMS Technology Application Center, Research Triangle Park, NC 27709が発行した"Multiuser MEMS Processes (MUMPS) Introduction and Design Rules" Rev.4にKeosterらによって述べられている。
【0023】
二重化ポート光ルーターと独特の構成を用いているので、WADM構成はドロップ・アンド・コンティニュー機能と通常の追加/ドロップ機能の両方を先行技術におけるような一定の制限なしで提供することができる。加えて、本発明によるWADM構成は光通信ネットワークでかなりのコストを占めている従来のWADM構成で用いられている要素、つまり光学スイッチ使用の必要性をなくすことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の原理に基づいた光チャンネルを選択的に追加/ドロップするためのWADM構成の例示的実施の形態の構成図。
【図2】光チャンネルを追加/ドロップしたり置換する図1の実施の形態の1つの具体的構成の構成図。
【図3】光チャンネルを選択的にドロップするための本発明による具体的構成例の構成図。
【図4】光チャンネルを選択的に追加/置換するための本発明による具体的構成例の構成図。
【図5】図1で用いられる例示的WGRの系統図。

Claims (6)

  1. 追加/ドロップ光多重化装置であって、
    a)光多重化信号を実質的に同一の第1及び第2のセットの複数チャンネルに多重分離するための第1の二重化出力ポート(を持つ)光ルーター(104)であって、該第1の二重化ポート光ルーターが複数の出力導波路(106・・・106、及び108・・・108)を有し、
    個々の出力導波路が該第1の二重化ポート光ルーターのそれぞれ個々の二重化出力ポートに対応し、
    該複数の出力導波路が、該第1のセットの複数のチャネルについての第1の複数の出力導波路(106・・・106)及び該第2のセットの複数のチャネルについての第2の二重化された複数の出力導波路(108・・・108)として配置され、
    該第1の複数の出力導波路(106・・・106)の各々が該第2の二重化された複数の出力導波路(108・・・108)における対応する1つの出力導波路と、複数の出力導波路各々の対が実質的に同一のスペクトル特性を有するように、対をなし、
    前記二重化された複数の出力導波路(108・・・108)が少なくとも1つの、光多重化信号内の該複数のチャンネルをドロップするのに使用される、
    第1の二重化出力ポート光ルーター(104)、及び
    b)第1の複数の入力導波路(112・・・112)を有する第2の光ルーター(110)であって、
    個々の入力導波路が該第2の光ルーターのそれぞれ個々の入力ポートに対応し、
    前記第1の複数の入力導波路(112・・・112)の個々の入力導波路が、前記第1の二重化出力ポート光ルーターの複数の該第1の出力導波路(106・・・106)の対応する個々の出力導波路と結合されており、前記第2の光ルーターは前記第1の複数の入力導波路の受信されたチャンネルを多重化するためのものであり、
    前記第2の光ルーターが、チャンネルを追加するための第2の二重化された複数の入力導波路(114 ・・・114 )を有する二重化入力ポート(を持つ)光ルーターであり、前記第2の二重化された複数の入力導波路の各入力導波路が該第2の光ルーターのそれぞれの二重化入力ポートに対応し、
    前記第2の二重化された複数の入力導波路(114 ・・・114 )が、該第1の複数の入力導波路(112 ・・・112 )の二重化されたセットであり、
    該第1の複数の入力導波路(112 ・・・112 )の各入力導波路が該第2の二重化された複数の入力導波路(114 ・・・114 )における対応する1つの入力導波路と、複数の入力導波路各々の対が実質的に同一のスペクトル特性を有するように、対をなし、
    前記第1及び第2の複数の入力導波路内のチャンネルを多重化するように構成された
    第2の光ルーター(110)
    を備え
    少なくとも1つの光シャッタ(120・・・120が、一対の前記結合された入力及び出力導波路(106 ・・・106 、及び112 ・・・112 )の間に挿入され、前記少なくとも1つの光シャッタが制御信号に応答するよう構成され、該光シャッタが該制御信号に対して、前記光シャッタが閉鎖状態にある場合には前記複数のチャンネルのうちの1つのチャンネルが該第2のルーターに到達するのを完全に遮断するとともに、前記光シャッタが開放状態にある場合には前記複数のチャンネルのうちの該1つのチャンネルを該第2のルーターに到達させるように構成された追加/ドロップ光多重化装置。
  2. 前記第2の二重化された複数の入力導波路(114・・・114)が前記光多重化信号の存在していない1つのチャンネルに対応する前記追加/ドロップ光多重化装置に1つのチャンネルを付加することを特徴とする請求項記載の追加/ドロップ光多重化装置。
  3. 前記少なくとも1つの光シャッタが、前記第2の光ルーターに1つのチャンネルが到着するのを完全に遮断し、前記第2の二重化された複数の入力導波路(114・・・114)が、前記第2の光ルーターに到着するのを阻まれた上記チャンネルとほぼ等しい搬送波周波数を有しているが同時にそのチャンネルとは異なった変調を受けている別のチャンネルを追加することを特徴とする請求項記載の追加/ドロップ光多重化装置。
  4. 上記少なくとも1つの光シャッタ(120・・・120)が微小電子機械システムに基づく遮光器(MEMS)であることを特徴とする請求項1記載の追加/ドロップ光多重化装置。
  5. 請求項1記載の追加/ドロップ光多重化装置において、前記第1及び第2の光ルーターが導波グレーティングルーターである追加/ドロップ光多重化装置。
  6. 請求項1記載の追加/ドロップ光多重化装置において、前記少なくとも1つの光シャッタが熱−光スイッチとして前記第1及び第2の光ルーターに組み込まれた追加/ドロップ光多重化装置。
JP2000298175A 1999-09-30 2000-09-29 追加/ドロップ光多重化装置とチャンネルを付加する方法 Expired - Fee Related JP4388681B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/408932 1999-09-30
US09/408,932 US6519059B1 (en) 1999-09-30 1999-09-30 Wavelength division add/drop multiplexer

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2001156716A JP2001156716A (ja) 2001-06-08
JP2001156716A5 JP2001156716A5 (ja) 2004-09-09
JP4388681B2 true JP4388681B2 (ja) 2009-12-24

Family

ID=23618367

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2000298175A Expired - Fee Related JP4388681B2 (ja) 1999-09-30 2000-09-29 追加/ドロップ光多重化装置とチャンネルを付加する方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US6519059B1 (ja)
EP (1) EP1089479B1 (ja)
JP (1) JP4388681B2 (ja)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6721509B2 (en) * 2000-12-05 2004-04-13 Avanex Corporation Self-adjusting optical add-drop multiplexer and optical networks using same
US6690848B2 (en) * 2001-06-29 2004-02-10 Nortel Networks Limited Metropolitan photonic switch
GB0120141D0 (en) * 2001-08-17 2001-10-10 Bookham Technology Plc Modular optical system
GB0200177D0 (en) 2002-01-04 2002-02-20 Marconi Comm Ltd Noise reduction in optical communications networks
US7171067B2 (en) * 2003-03-03 2007-01-30 Lucent Technologies Inc. Integrateable optical interleaver and de-interleaver
US7424223B1 (en) * 2003-08-04 2008-09-09 Ciena Corporation Reconfigurable wavelength blocking apparatus and optical selector device therefore
US20050226620A1 (en) * 2004-04-05 2005-10-13 Feuer Mark D Four-port wavelength-selective crossbar switches (4WCS) using reciprocal WDM mux-demux and optical circulator combination
US7760972B2 (en) * 2006-03-27 2010-07-20 Oclaro Technology, Plc Multiport switch for optical performance monitor
CN103229081B (zh) 2011-05-10 2016-01-06 因文西斯系统公司 多点光学通信
CN103797737B (zh) 2011-06-20 2017-02-15 普莱克希公司 使用用于数据中心网络交换的多光纤配置的光学架构和信道计划
KR101747453B1 (ko) * 2012-02-29 2017-06-16 한국전자통신연구원 파장 다중화 및 역다중화 기능이 통합된 배열 도파로 격자 라우터 장치
US9450815B2 (en) 2013-07-11 2016-09-20 Plexxi Inc. Network node connection configuration
US11733468B2 (en) * 2021-12-08 2023-08-22 Viavi Solutions Inc. Photonic structure using optical heater

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5002350A (en) * 1990-02-26 1991-03-26 At&T Bell Laboratories Optical multiplexer/demultiplexer
US5136671A (en) * 1991-08-21 1992-08-04 At&T Bell Laboratories Optical switch, multiplexer, and demultiplexer
DE59310361D1 (de) * 1993-10-29 2004-07-29 Siemens Ag Optisches, transparentes Ringnetz mit Auskoppelung eines Signales einer Wellenlänge in einem oder mehreren Ringknoten
US5526153A (en) * 1994-01-21 1996-06-11 At&T Corp. Optical channel adding/dropping filter
FR2720883B1 (fr) 1994-06-07 1997-01-10 Cit Alcatel Multiplexeur spectral optique à insertion-extraction.
US5566014A (en) * 1994-12-28 1996-10-15 At&T Corp. Tunable add/drop optical filter providing arbitrary channel arrangements
US5930016A (en) 1996-10-10 1999-07-27 Tellabs Operations, Inc. Upgradable modular wavelength division multiplexer
JPH11239100A (ja) * 1998-02-20 1999-08-31 Fujitsu Ltd 冗長構成を有する光波長多重システム
KR100400362B1 (ko) * 1998-08-04 2003-11-14 삼성전자주식회사 광결합및분리장치,그리고 이를구비한파장분할다중화광링크
US6236781B1 (en) * 1999-09-30 2001-05-22 Agere Systems Optoelectronics Guardian Corp. Duplicated-port waveguide grating router having substantially flat passbands
US6429974B1 (en) * 2000-05-12 2002-08-06 Mahi Networks Add-drop multiplexer

Also Published As

Publication number Publication date
US6519059B1 (en) 2003-02-11
EP1089479A2 (en) 2001-04-04
EP1089479B1 (en) 2015-03-11
JP2001156716A (ja) 2001-06-08
EP1089479A3 (en) 2005-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4739928B2 (ja) 波長選択光スイッチおよび波長選択光スイッチモジュール
US6148124A (en) Wavelength division multiplexed optical networks
JP3662754B2 (ja) 波長選択性追加ードロップ装置
JP2001112034A (ja) クロス接続交換機及びその実現方法
WO2006007304A2 (en) Flexible band tunable add/drop multiplexer and modular optical node architecture
JP4388681B2 (ja) 追加/ドロップ光多重化装置とチャンネルを付加する方法
US7257285B2 (en) Wavelength-selective switch and integrated wavelength demultiplexer using stacked planar lightwave circuits
JP5128254B2 (ja) 波長選択スイッチ
US6956987B2 (en) Planar lightwave wavelength blocker devices using micromachines
Pu et al. Client-configurable eight-channel optical add/drop multiplexer using micromachining technology
US8326143B2 (en) Routing method of optical communication network node apparatus and optical communication network node apparatus
EP1116346B1 (en) Tuneable add/drop multiplexer
JP2001215349A (ja) 波長多重光信号の合分波方式
US6859576B2 (en) Optical cross-connect system
JPH11271559A (ja) 光学装置
Chen et al. Monolithically integrated 32/spl times/four-channel client reconfigurable optical add/drop multiplexer on planar lightwave circuit
US20030081888A1 (en) Integrated wavelength router
US6792182B1 (en) Optical cross connect device with single grating
JP5164153B2 (ja) 光波長群クロスコネクト装置
CN114924357B (zh) 一种基于级联马赫-曾德干涉仪结构的波分复用光延时线
JP4168778B2 (ja) 光機能装置
US20030016911A1 (en) Random access optical add/drop switch
US6950571B1 (en) Optical switchable component
JP2000013314A (ja) 光adm
JP6387331B2 (ja) 波長選択切換装置

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20061204

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20070302

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20070307

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20070531

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20070802

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20071102

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20071107

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20080110

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20080225

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20080523

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20080528

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20080825

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20090304

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20090604

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20090609

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20090714

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20090909

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20091005

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121009

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121009

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131009

Year of fee payment: 4

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees