JP4819246B2 - 光学的アッド/ドロップスイッチ - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、光学的スイッチに関し、さらに詳しくは、光学的なアッド/ドロップマルチプレクサにおける入力及びアッドポートから対応する出力及びドロップポートへの光信号を選択的に操作するための光学的スイッチの構成に関する。
【0002】
【従来の技術】
遠隔通信及びデータ通信ネットワークにおける信号は導電線を経由して電気信号を送ることにより交換されるのが普通であったが、データ交換のその他のモードは、光ファイバを経由しての光信号の送信である。情報は、レーザ発生光の変調の形で交換される。光信号を効率的に発生させて送信する機器が設計され、使われているが、遠隔通信及びデータ通信ネットワークに使う光スイッチの設計には問題が多い。その結果、光信号を送信するネットワーク内でのスイッチング機器は、時には、スイッチングネットワークの入力において光信号を電気信号に変換し、次いで、スイッチングネットワークの出力において電気信号を光信号に再変換することに甘んじている。
【0003】
最近、Fouquetらに与えられた米国特許第5,699,462号のような信頼性の高い光学的スイッチングシステムが開発されており、これは、この発明の譲受人に譲渡されたものであって、光信号を多数の並列の入力光ファイバから多数の並列の出力光ファイバに光信号を送信するために使えるスイッチングマトリックスを開示している。分離されたスイッチングユニット10が、図1に示されている。このスイッチングユニットは、基板上の層によって形成されている平面状の導波路を含んでいる。導波路層は、クラッド層14、光学的コア16、及び、図示せぬ上方のクラッド層を備えている。光学的コアは、基本的には二酸化ケイ素であるが、コアの必要とする屈折率を得るためにその他の材料を含有している。クラッド層は、コア材料の屈折率よりも低い屈折率を持つ材料により構成されているので、光信号は、コアに沿って導かれることになる。
【0004】
コア材料16の層は、第1の入力導波路20と、第1の光路における第1の出力導波路26を形成し、第2の入力導波路24と、第2の光路における第2の出力導波路22を形成する導波路セグメントにパターン化されいる。上方のクラッド層が、次いで、このパターン化されたコア材料上に付着させられる。ギャップが、コア材料、上方のクラッド層、及び、少なくとも下方のクラッド層14の一部分にトレンチ28を腐食することによって形成される。第1の入力導波路20と第2の出力導波路22は、導波路のジャンクション30が蒸気或いは気体によって充填されているときは、内部全反射(TIR)の臨界角よりも大きな入射角度でトレンチ28の側壁と交差する。このようにして、TIRは、屈折率の整合した流体が整合された入力/出力導波路20及び26間のジャンクション30内に残留していないときは、第1の入力導波路20から第2の出力導波路22に光をそらせる。トレンチ28は、4個の導波路に関して配置されているので、トレンチの一つの側壁は、導波路の軸の交差点を通過するか或いは交差点からわずかにずれている。
【0005】
上述したFouquetらの特許は、透過状態と反射状態とに光学的スイッチングユニット10を切り換えるためのその他のアプローチを開示している。その一つのアプローチが、図1に示されている。スイッチングユニット10は、流体含有トレンチ内での泡の形成を制御するマイクロヒータ38を有している。図1の実施形態には示されていないが、スイッチングマトリックスの導波路は、導波路基板上に形成され、ヒータとヒータ制御回路は、導波路基板に接着されているヒータ基板と一体化されている。トレンチ内の流体は、4個の導波路20、22、24、26におけるコア材料の屈折率に近い屈折率を備えている。流体充填孔34と36が、流体の安定供給のために設けられているが、これは厳密なものではない。スイッチングユニットの動作において、ヒータ38は、屈折率が整合しない泡を形成するのに十分な温度にされる。泡は、一旦形成されると、ヒータに電力を与え続けることによって所定の位置に留まる。図1において、泡は、4個の導波路のジャンクション30に位置させられている。結果的に、導波路20に沿った入力信号は、トレンチ28の側壁に達すると屈折率の不整合に遭遇することになる。これは、スイッチングユニットを反射状態にし、導波路20に沿った光信号を第2の導波路22に再び導く。しかしながら、反射状態においても、第2の入力導波路24は、第1の出力導波路26には接続されていない。
【0006】
ジャンクション30におけるヒータ38が励起を停止されると、泡は、急速に凝縮して消滅する。これは、屈折率整合流体が導波路20、22、24、26のジャンクション30を充填することを可能にする。入力信号は入力導波路20及び24とトレンチ28とのインターフェースにおいては屈折率の大きな変化には出会わないので、スイッチングユニット10は、次いで、透過状態になる。この透過状態において、第1の入力導波路20に沿った光信号は、トレンチを通過して第1の出力導波路26に到達し、他方、第2の導波路24を経由して導かれた光信号は、トレンチを通過して第2の出力導波路22に到達することになる。
【0007】
スイッチングエレメント10のマトリックスは、複合スイッチング構造を形成するのに使われる。スイッチングマトリックスは、光ファイバに対して接続されたポートをそれぞれ備えた任意の数の入力ポート(N)と、出力ポート(M)を備えることができる。流体制御されたスイッチングユニットは、どのような任意の入力光ファイバが存在する接続をなんら変更することなく任意の出力光ファイバに光学的に接続できるので、厳密な「非遮断」マトリックスの構成を可能にする。
【0008】
その他のタイプのスイッチングマトリックスとしては、入力及び出力ポートに加えてアッドポート及びドロップポートを備えているアッド/ドロップマルチプレクサがある。このようなマルチプレクサは、信号が一連のノードを通過し、それぞれのノードが、追加の信号を導くことができるとともにそのノードをターゲットとして識別するそれらの信号を抽出できるようにする遠隔通信アプリケーションに使われる。例えば、それぞれのノードは、多くの都市での通話を支援する長距離キャリヤのスイッチング設備になり得る。都市において始まった通話は、その都市におけるスイッチング設備への追加のポートを用いて伝えられる。他方、そのスイッチング設備によって支援されている電話に導かれる通話のためのデータや音声情報は、ドロップポート経由で抽出される。再構成可能なアッド/ドロップスイッチとして使える周知のスイッチ40が、図2に示されている。この構成は、4個の入力ポート42、44、46及び48のいずれかを4個の出力ポート52、54、56及び58のいずれかに選択的に接続する光学的スイッチングユニットの4×4マトリックスを備えている。図2において、反射状態にあるスイッチングユニットのそれぞれが、そのスイッチングユニットに対する入力及び出力導波路の交差点領域において泡を有しているように示されている。かくして、スイッチングユニット62、64、66及び68が、それぞれ反射状態にある。残りの12個のスイッチングユニットは、それらのスイッチングユニットに対する入力及び出力導波路の交差点において泡が存在しないので、透過状態にある。
【0009】
光ファイバは、入力ポート42、44、46及び48のそれぞれ及び出力ポート52、54、56及び58のそれぞれに接続されている。入力ポート42において導入される光信号は、スイッチングユニット62において反射されて出力ポート54を介して出力される。同様に、入力ポート44からの光信号は、スイッチングユニット64において出力ポート56方向に出力のために反射される。入力ポート46からの光信号は、スイッチングユニット66において出力ポート58を介しての出力のために反射される。最後に、ポート48の光信号は、スイッチングユニット68によって出力ポート52に反射される。種々のトレンチ内の泡を操作することによって、いずれかの入力ポートがいずれかの出力ポートに接続されることになる。
【0010】
スイッチ40は、4個のアッドポート72、74、76及び78を含んでいる。それぞれのアッドポートは、アッドポートの一つにおいて導入される光信号がその整合している出力ポートにのみ導かれるので、出力ポート52−58のいずれかに独特の関連を有することになる。このようにして、アッドポート72における光信号は、スイッチングユニット68を透過状態に切り換えることによって出力ポート52に導かれる。透過状態へのこの切り換えは、入力ポート48をドロップポート88に光学的に接続する。ドロップポート88は、ドロップポートがその他の入力ポート或いはアッドポートに光学的に接続できないので、入力ポート48と独特の関連を持つことになる。同様にして、3個のその他のドロップポート82、84及び86のそれぞれは、ドロップポートが直線的に接続して、それぞれ入力ポート42、44及び46の一つと独特の関連を持つことになる。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】
図2の光学的スイッチ40における問題は、光パルスがスイッチングユニットと遭遇する際に信号損失が生じるために、光パルスと大多数のスイッチングユニットが接触しなければならない結果として生じる比較的大きな累積損失である。その上、信号損失(即ち、挿入損失)は、大きく光路から光路へと変化することになる。例えば、入力ポート42に入って出力ポート52を出る光信号は、1個のスイッチングユニットに遭遇するが、入力ポート48に入って出力ポート58を出る光信号は、7個のスイッチングユニットに遭遇する。必要なのは、ほぼ均一で、低損失であるような多数のスイッチの構成を可能にする最小数のスイッチングユニットを備えた光学的なアッド/ドロップスイッチである。
【0012】
【課題を解決するための手段】
アッド/ドロップスイッチ内での透過路に沿った信号損失特性のほぼ均一な減少は、マトリックスを通過する伝播が最大2個のスイッチング構造と接触する必要があるようなマトリックスのスイッチング構造を構築することによって達成される。好適実施形態において、スイッチング構造は、流体含有トレンチであり、第1の端部に入力ポートを備えるとともに第2の端部に出力ポートを備える平行な第1の光路のアレイを備えるアッド/ドロップスイッチである。光路のそれぞれは、唯一の流体含有トレンチと交差するほぼ整合した導波路からなる。第1の光路が、第1の端部にアッドポートを備えるとともに第2の端部に出力ポートを備える第2の光路と交差パターンを形成している。それぞれのトレンチ内の流体は、光パルスがトレンチを通過する際に反射されるか透過されるかするように操作される。それぞれのトレンチは、トレンチが反射状態にあるとき、二つの光路の入出力ポートが光学的に接続されるように、第1及び第2の光路の交差点に配置されかつ向けられる。しかしながら、トレンチが透過状態にあるときは、二つの光路のアッド及び出力ポートは、入力ポート及びドロップポートと同じように接続されている。
【0013】
好適実施形態では、それぞれのトレンチは、屈折率整合流体の操作に応答して反射状態と透過状態に切り換えるためのスイッチング構造を形成する。流体は、導波路の光学的なコア材料の屈折率にほぼ整合する屈折率を備えた液体である。その結果、流体がトレンチと導波路のインターフェースに残留するとき、導波路を伝播する光信号は、トレンチに入って、トレンチの反対側に位置するほぼ位置合わせされた導波路に伝わる。他方、導波路とトレンチのインターフェースに流体が存在しないとき、トレンチは反射状態にあって、このインターフェースに達する光信号は、反射されることになる。一つの実施形態において、入力ポートの数(N)は、出力ポート、アッドポート及びドロップポートのそれぞれの数に等しい。しかしながら、その他の実施形態も設計できる。
【0014】
第2の実施形態において、スイッチング構造のそれぞれは、第1の光路のそれぞれに沿った一対のトレンチによって定められる。一対のトレンチは、両方のトレンチを同時に反射状態と透過状態に切り換える屈折率整合流体の操作に応答して2状態ユニットとして操作される。第1の実施形態におけるように、流体は、典型的に、導波路の光学的なコア材料の屈折率にほぼ整合する屈折率を備えた液体である。その結果、流体がトレンチと導波路のインターフェースに残留するとき、導波路を伝播する光信号は、トレンチに入って、トレンチの反対側に位置するほぼ整合した導波路に伝わる。他方、導波路とトレンチのインターフェースに流体が存在しないとき、トレンチは反射状態にあって、このインターフェースに達する光信号は、反射されることになる。
【0015】
この第2の実施形態において、特定の第1の光路に残留しているトレンチの両方による透過は、入力ポート及び出力ポートの光学的な整合を生じさせ、トレンチの両方による反射は、作動的に関連するアッドポート及び出力ポートを接続させる。入力ポートの数(N)は、出力ポート、アッドポート及びドロップポートのそれぞれの数に等しいことが好ましい。しかしながら、その他の実施形態も想定できる。
【0016】
この発明の利点は、スイッチング構造の数を限定することによって、複雑さを大きく回避して単一基板上に製造できることにある。アッド/ドロップスイッチ実施形態において、「アッド」信号は、存在する接続を再構成することなしに関連する出力ポート或いは関連するドロップポートのいずれかにスイッチできる。好適実施形態におけるその他の利点は、入力ポート或いはアッドポートから伝えられた光パルスが唯一のスイッチング構造と反応し、信号損失が少なく、可能な光路のすべてに沿ってほぼ等しい構造を提供できることにある。
【0017】
【発明の実施の形態】
以下に添付図面を参照して、本発明の好適実施形態となる光学的スイッチについて詳細に説明する。
【0018】
図3において、光路のマトリックス100は、4個のスイッチング部材102、104、106及び108を用い、4個の入力ポート110、112、114及び116のいずれかをその作動的に関連する出力ポート118、120、122及び124、或いはその作動的に関連するドロップポート126、128、130及び132のいずれかに選択的に接続する。入力ポートのそれぞれは、その入力ポートを経由して導入される光信号がその関連するドロップポート或いはその関連する出力ポートのみに伝えられるので、単一のドロップポート及び単一の出力ポートに「動作関連する」(即ち光学的に関連接続される)。入力ポートのそれぞれは、また、スイッチング構造の単一のものと関連し、これは、そのスイッチング構造が、導入された光信号が作動的に関連するドロップポート或いは動作関連する出力ポートに導かれるかどうかを決定するためである。
【0019】
マトリックス100は、アッド/ドロップスイッチであることができ、これは、スイッチング構造102、104、106及び108における単一のもの及び出力ポート118、120、122及び124における単一のものに作動的に関連する4個のアッドポート134、136、138及び140を含んでいる。それぞれのアッドポートに対して、作動的に関連するスイッチング構造は、アッドポートを経由して導かれた光信号が作動的に関連する出力ポートに接続されるかどうかを決定する。
【0020】
マトリックス100は入力、出力、アッド及びドロップポートのすべての組に対して4個のポートを備えているが、これは厳密なものではない。組を形成するポートを別の数にしてもこの発明の要旨を逸脱するものではない。その上、マトリックスは「導波路」によって形成された光路を選択的に接続することによって光学的に接続できる「ポート」を備えるように記述されているが、ポート及び導波路は、図1に関連して述べたように基板上にコア材料及びクラッド層をパターン化して製造される導波路セグメントから形成できることは、当業者にとっては自明のことであろう。光ファイバに接続するために基板のエッジにまで達している導波路セグメントは、「ポート」として識別されるが、内部の導波路セグメントと同じものである。
【0021】
入力ポート110、112、114及び116のそれぞれは、その関連するドロップポート126、128、130及び132に整合させられる。入力ポートをドロップポートに連携させる導波路セグメントは、第1の光路144、146、148及び150を形成する。第1の光路のそれぞれは、単一のスイッチング構造102、104、106及び108と交差する。マトリックス100は、また、それぞれのスイッチング構造から矢印152、154、156及び158によって示される基板エッジ領域に延びている4個の第2の光路を含んでいる。これらの第2の光路は、出力路と呼ばれる。同様にして、矢印160、162、164及び166によって示される基板エッジ領域からそれぞれのスイッチング構造に延びている4個の第3の光路がある。図3の実施形態において、これらの第3の光路は、アッド路と呼ばれる。また、図3の実施形態において、第2の光路158と第3の光路160は、出力ポート124とアッドポート134にそれぞれほぼ同一の広がりを備えている。
【0022】
スイッチング構造102、104、106及び108は、流体含有トレンチ168、170、172及び174を含んでいる。トレンチは互いに別個のものとして示されているが、連続した溝のセグメントからなることができる。流体は、導波路セグメントを形成するコア材料の屈折率にほぼ整合する屈折率を備えるように選択される。このようにして、流体が導波路の交差点に残留しているときは、光信号は、トレンチを通過して伝えられる。他方、交差点に流体が存在しないときは、導波路の交差点においてトレンチの側壁との大きな屈折率の不整合が生じる。図3に示されている配置において、それぞれのトレンチにおける左側の側壁は、第1の光路144、146、148及び150の軸と作動的に関連するドロップ路152、154、156及び158の軸との交差点にある。第1の光路のそのドロップ路に対する角度は、90度〜150度の範囲にあるが、特に96度〜135度の範囲にあることが望ましい。
【0023】
交差点における流体の存否は、ヒータ176、178、180及び182の動作によって決定される。ヒータの選択的な作動及び不作動は、それぞれのスイッチング構造102、104、106及び108の流体を操作する。実際には、ヒータは、泡制御システムを提供するものである。例えば、ヒータは、流体の温度を非常に高温にして屈折率整合流体の泡を形成する。一旦形成されると、泡は、ヒータに対する電力を維持することによって所定の位置に留まることができる。図3において、第3のヒータ180のみが作動させられると、泡184は、第1の光路148と矢印156で示されるドロップ路との交差点に留まる。その結果、スイッチング部材106は、反射状態となり、他方、3個のスイッチング部材102、104及び108は、透過状態となる。このようにして、入力ポート110、112及び116は、その作動的に関連するドロップポート126、128及び132のそれぞれに光学的に接続される。他方、入力ポート114は、その作動的に関連する出力ポート122に光学的に接続される。同時に、アッドポート134,136及び140は、それらの作動的に関連する出力ポート152、154及び158のそれぞれに光学的に接続されるが、アッドポート164は、その関連する出力ポート156からは分離されている。
【0024】
ヒータ176、178、180及び182を選択的に作動、不作動にすることによって、アッドポート110、112、114及び116のそれぞれは、その作動的に関連するドロップポート126、128、130及び132或いはその作動的に関連する出力ポート118、120、122及び124のいずれかに接続される。そのドロップポートに接続される入力のそれぞれに対して、関連するアッドポートが、その同一線上の出力ポートに接続される。
【0025】
好適実施形態においては、スイッチング部材102、104、106及び108における光信号のスイッチングが、屈折率整合流体の操作により行われる。しかしながら、他の実施形態を設計することも可能である。例えば、マイクロマシン操作反射鏡が選択的に再配置され、アッドポート110、112、114及び116のドロップポート126、128、130及び132及び出力ポート118、120、122及び124に対する接続を切り換えるようにすることができる。
【0026】
図4は、この発明による光学的なアッド/ドロップスイッチ186の他の実施形態を示すものである。図3の実施形態における部材と機能的に同じ図4の部材には、同じ番号が付されている。従って、スイッチ186は、4個の入力ポート110、112、114及び116、4個の出力ポート118、120、122及び124、4個のドロップポート126、128、130及び132及び4個のアッドポート134−140からなる。しかしながら、入力ポートは、ドロップポートではなく、出力ポートに整合されている。これは、アッドポートが、ドロップポートとは基板142の反対側にあるためである。
【0027】
第1の光路144、146、148及び150は、入力ポート110、112、114及び116をそれらの作動的に関連する出力ポート118、120、122及び124にそれぞれ連携している。第1の光路のそれぞれは、単一のスイッチング構造188,190、192及び194を含んでいる。入力ポート110から出力ポート118に至る第1の光路144に沿ったスイッチング構造188は、タンデム対である流体含有トレンチ196と198を含んでいる。これらの2個のトレンチは一体的に制御され、同時に反射状態に或いは同時に透過状態のいずれかになるために、「タンデム」である。同様に、その他のスイッチング構造190、192及び194のそれぞれも、タンデム対である流体含有トレンチ200、202、204、206、208及び210を含んでいる。
【0028】
光学信号の第1の光路に加えて、トレンチ196,200,204及び208からその作動的に関連するドロップポート126、128、130及び132に延びる光信号の第2の光路がある。第3の光路が、アッドポート134、136、138及び140からその作動的に関連するトレンチ198、202、206及び210に達している。
【0029】
図5において、コントローラ212が、スイッチング構造188、190、192及び194を透過状態と反射状態に切り換えるように使われる。図3と同様に、この好適実施形態においては、トレンチ内の泡を操作するためにヒータが、作動、不作動にされる。第1のスイッチング構造188におけるような特定のスイッチング構造のヒータは、一体的に作動、不作動にされる。
【0030】
図4及び図5における第1のスイッチング構造188が透過状態にあるとき、入力ポート110は、その関連する出力ポート118に光学的に接続される。即ち、信号は、第1の光路144の全体に沿って自由に伝えられる。他方、スイッチング構造188がその反射状態にあるとき、入力ポート110に沿って導入される信号は、トレンチ196において反射されるとともにドロップポート126に達している第2の光路に導かれる。同時に、アッドポート134に導かれるすべての信号は、トレンチ198において反射されるとともに出力ポート118を介して射出するように第1の光路に再び導かれる。同じようなシナリオが、その他の3個のスイッチング構造190、192及び194に展開される。例えば、第4のスイッチング構造194が透過状態にあるときは、第4の入力ポート116において導入された信号は、第4の出力ポート124から射出する。第4のアッドポート140において導入された信号は、トレンチ210に入り、消失する。2個のトレンチ208と210とをそれらの反射状態に切り換えることによって、入力ポート116において導入された光信号は、ドロップポート132から射出され、第4のアッドポート140において導入された信号は、出力ポート124から射出される。
【0031】
図3の実施形態と図4の実施形態の違いは、スイッチング構造188、190、192及び194が、1個ではなく2個のトレンチ196、198、200、202、204、206、208、210を含んでいることにある。しかしながら、2個のトレンチはタンデムに動作させられるので、スイッチング構造のそれぞれは、図3のスイッチング構造102、104、106及び108と同様に2状態装置である。
【0032】
図4の実施形態におけるその他の違いは、トレンチ196、198、200,202、204、206、208、210のすべてが光路の交差点に対して同一の方向にずれているわけではないことにある。即ち、図4に示されているように、第1のトレンチ196、200、204及び208は、軸の交差点の右にずれ、第2のトレンチ198、202、206及び210は左にずれている。この反対方向へのずれは、光信号が意図した方向に再び導かれることを保証している。その結果、スイッチング構造188、190、192、194がその反射状態にあるとき、第1のトレンチで生じる反射は、第2のトレンチで生じる反射のミラーイメージとなる。反射状態にある第1のトレンチに近づく光信号は、下方へかつ左方へ再び導かれる。アッドポート134から第2のトレンチ198に近づく光信号は、下方へかつ右方へ再び導かれる。
【0033】
図6において、図3のアッド/ドロップスイッチ100は、波長分割多重(WDM)構成に適用することを意図したものである。この構成において、多くのデータ信号が、それぞれの信号に対して異なる光学的搬送波長を用いる単一の光ファイバ上に伝達できる。波長デマルチプレクサ214と216が、入力ポート110、112、114及び116と、アッドポート134、136、138、140にそれぞれ送信するために使われる。このようにして、波長デマルチプレクサ214に対する入力218は、異なる搬送波長を備える4個の光信号を含むことができ、デマルチプレクサ214の4個の出力は、異なる信号に対して使われることになる。同様にして、デマルチプレクサ216の入力220に対する光信号は、アッドポート134、136、138、140における導入のために別個の波長ベースの信号に分割される。二つのマルチプレクサ222と224は、出力ポート118、120、122及び124と、ドロップポート126、128、130及び132とのそれぞれから別個の信号を受ける。これらの別個の信号は、単一の光ファイバ226と228を介して出力するためにマルチプレクサによって結合される。
【0034】
WDMの使用は、新規に光ファイバを設備することを必要とせずに、遠隔通信ネットワークにおける光ファイバネットワークの送信能力を非常に大きく増加させた。現在のネットワークにおいてWDMは、光学的な送信機器を一方のノードに、光学的な受信機器を他方のノードに設けたポイント・ポイント送信リンクに用いられている。しかしながら、ほとんどのネットワークにおいては、特定のノードに到達したトラフィックのみが、その宛先の目的としてそのノードを有しているに過ぎない。トラフィックのその他は、下流のノードに束縛される。ローカルな宛先トラフィックが比較的少数の入力波長信号に集中されるか「まとめられる」ときは、図6に示されるような光学的スイッチング構造を備えたノードは、至急トラフィックが直接ノードを通過してローカルな受信機器及び送信機器をバイパスすることを許す。この発明のその他の実施形態を設計することも可能である。
【0035】
以上のように本発明の好適実施形態となる光学的スイッチについて詳細に説明したが、これはあくまでも例示的なものであり、本発明を制限するものではなく、当業者によって様々な変形・変更が可能である。
【0036】
上述の実施形態に沿って本発明を説明すると、本発明は、隣接配置されてアレイを構成する第1の光路(144、146、148、150)と、隣接配置されてアレイを構成する第2の光路(152、154、156、158)にして、前記第1の光路が交差点で通過する第2の光路と、前記第1の光路の少なくともいくつかの光路の両端側で、光信号をそれぞれ前記第1の光路に対して及び前記第1の光路から伝播する第1のポート(110、112、114及び116)及び第2のポート(126、128、130及び132)と、前記第2の光路の少なくともいくつかの光路の両端側で、光信号をそれぞれ前記第2の光路に対して及び前記第2の光路から伝播する第3のポート(134、136、138及び140)及び第4のポート(118、120、122及び124)と、選択された前記交差点に配置された複数の2状態スイッチング構造であって、前記第1の光路のそれぞれが、前記2状態スイッチング構造の単一のものを含みそれのみと関連し、前記2状態スイッチング構造のそれぞれが、関連する第1の光路における前記第1及び第2のポートが接続される透過状態を備え、前記2状態スイッチング構造のそれぞれが、関連する第1の光路における前記第1のポートが特定の第2の光路における特別の前記第4のポートに接続される反射状態を備えている複数の2状態スイッチング構造(102、104、106及び108、及び、188、190、192及び194)とを有することを特徴とする光学的スイッチを提供する。
【0037】
好ましくは、前記2状態スイッチング構造(102、104、106及び108)のそれぞれが、トレンチ(168、170、172及び174)を備えた光学的スイッチングユニットであり、それぞれの前記光学的スイッチングユニットの前記透過及び反射状態が、前記光学的スイッチングユニットが配置されている前記交差点における選択された流体の存在に依存するようにする。
【0038】
好ましくは、前記光学的スイッチング構造(102、104、106及び108)と前記第1の光路(144、146、148及び150)が、1対1の対応をしており、その際前記第1のポート(110、112、114及び116)が、入力ポートであり、前記第2のポート(126、128、130及び132)が、ドロップポートであり、前記第3のポート(134、136、138及び140)が、アッドポートであり、及び、前記第4のポート(118、120、122及び124)が、出力ポートであるようにする。
【0039】
好ましくは、前記2状態スイッチング構造(102、104、106及び108)が、特定の前記交差点に配置され、前記アッドポート(134、136、138及び140)が異なる出力ポート(118、120、122及び124)にのみ相関するアッド/ドロップスイッチ(100)を提供する。
【0040】
好ましくは、前記第1の光路(144、146、148及び150)の数が、前記第2の光路(152、154、156及び158)の数に等しくなるようにする。
【0041】
好ましくは、前記2状態スイッチング構造(188、190、192及び194)のそれぞれが、第1のトレンチ(196、200、204及び208)と第2のトレンチ(198、202、206及び210)を含み、前記第1及び第2のトレンチは、前記トレンチ内における流体の選択的な操作によって前記トレンチのそれぞれが反射状態と透過状態とにスイッチング可能であるような操作に対応する流体を有し、前記第1のトレンチと前記第2のトレンチのそれぞれは、連携動作して前記第1のトレンチと前記第2のトレンチが同時に反射状態と透過状態との一方にスイッチングされるようにする。
【0042】
好ましくは、前記2状態スイッチング構造(188、190、192及び194)と前記第1の光路が、1対1の対応をしており、その際前記第1のポート(110、112、114及び116)が、入力ポートであり、前記第2のポート(118、120、122及び124)が、出力ポートであり、前記第3のポート(134、136、138及び140)が、アッドポートであり、及び、前記第4のポート(126、128、130及び132)が、ドロップポートであるようにする。
【0043】
好ましくは、前記第1の光路のうち特定の光路に沿った前記第1のトレンチ(196、200、204及び208)のそれぞれが、前記特定の光路と前記第2の光路における対応するものとの前記交差点に配置される。
【0044】
好ましくは、前記第1の光路のうち前記特定の光路に沿った前記第2のトレンチ(198,202、206及び210)のそれぞれが、前記2状態スイッチング構造(188、190、192及び194)の前記第1のトレンチ(196、200、204及び208)が配置されている前記交差点に隣接している前記交差点において前記第1の光路に沿って配置される。
【0045】
好ましくは、前記第1の光路の数が、前記第2の光路の数に等しくなるようにする。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来技術及びこの発明による内部全反射を用いる光学的スイッチングユニットの平面図である。
【図2】従来技術による4個の入力ポートのいずれかと4個の出力ポートのいずれかとの間の光学的な接続を可能にする図1のスイッチングユニットの4×4マトリックスである。
【図3】対応する第1及び第2の光路の交差点に配置された図1のスイッチングユニットである第1及び第2の光路とトレンチとの交差点からなる4×4マトリックスの平面図である。
【図4】対応する第1及び第2の光路の交差点に配置されるとともに対応する第1及び第3の光路の交差点に配置される第1、第2及び第3の光路とトレンチとの交差点からなる4×4マトリックスの平面図である。
【図5】図4のトレンチにおける流体を操作するための回路のブロック図である。
【図6】図3のポートに関連する光学的なマルチプレクサとデマルチプレクサを備えた第3図の平面図である。
【符号の説明】
102、104、106、108 スイッチング構造
110、112、114、116 第1のポート
118、120、122、124 第4のポート
126,128,130、132 第2のポート
134、136、138、140 第3のポート
144、146、148、150 第1の光路
152、154,156、158 第2の光路
188、190、192、194 スイッチング構造

Claims (3)

  1. 隣接配置されてアレイを構成する第1の光路と、
    隣接配置されてアレイを構成する第2の光路にして、前記第1の光路が交差点で通過する第2の光路と、
    前記第1の光路の少なくともいくつかの光路の両端側で、光信号をそれぞれ前記第1の光路に対して及び前記第1の光路から伝播する第1のポート及び第2のポートと、
    前記第2の光路の少なくともいくつかの光路の両端側で、光信号をそれぞれ前記第2の光路に対して及び前記第2の光路から伝播する第3のポート及び第4のポートと、
    前記第1の光路のそれぞれにおいて選択された隣接する2つの前記交差点にそれぞれ配置された第1のトレンチと第2のトレンチを含む複数の2状態スイッチング構造とを有し、
    前記第1の光路のそれぞれが、前記2状態スイッチング構造の単一のものを含みそれのみと関連し、前記第1及び第2のトレンチは、前記トレンチ内における流体の選択的な操作によって前記トレンチのそれぞれが反射状態と透過状態とにスイッチング可能であるような操作に対応する流体を有し、前記第1のトレンチと前記第2のトレンチのそれぞれは、連携動作して前記第1のトレンチと前記第2のトレンチが同時に反射状態と透過状態との一方にスイッチングされ、前記第1のトレンチと前記第2のトレンチが同時に透過状態にある場合には、関連する第1の光路における前記第1及び第2のポートが接続され、前記第1のトレンチと前記第2のトレンチが同時に反射状態にある場合には、関連する第1の光路における前記第1のポートは、前記第1のトレンチが配置された第2の光路における前記第4のポートに接続され、且つ関連する第1の光路における前記第2のポートは、前記第2のトレンチが配置された第2の光路における前記第3のポートに接続されることを特徴とする、光学的スイッチ。
  2. 前記第1のポート、前記第2のポート、前記第3のポート、及び前記第4のポートのそれぞの数が、等しくなるようにしたことを特徴とする、請求項に記載の光学的スイッチ。
  3. 前記2状態スイッチング構造と前記第1の光路が、1対1の対応をしており、
    その際前記第1のポートが、入力ポートであり、
    前記第2のポートが、出力ポートであり、
    前記第3のポートが、アッドポートであり、及び、
    前記第4のポートが、ドロップポートであるようにしたことを特徴とする、請求項1に記載の光学的スイッチ。
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