JP7065859B2 - 光送信機 - Google Patents
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Description
本出願は、2017年1月6日に出願され、その全体が参照により本明細書に組み込まれる、米国特許出願第15/400,483号からの優先権を主張する。
号の所定の値を達成するために、第1の波長に関してN個のMRRのそれぞれの共振波長をシフトする駆動信号を生成するように構成される。いくつかの実施形態では、N個のMRRは光導波路に直列に結合される。いくつかの実施形態では、光導波路はバス導波路である。いくつかの実施形態では、最初のMRRは最上位ビットを表す最大の結合係数を有し、最後のMRRは最下位ビットを表す最小の結合係数を有する。いくつかの実施形態では、最初のMRRは光導波路からの最小間隔を有し、最後のMRRは光導波路からの最大間隔を有する。いくつかの実施形態では、光送信機は、MRRの直流(DC)バイアスを使用して共振周波数シフトを提供するために各MRRへの電気的インターフェースをさらに含む。
T(t、B)=T1(t、B0).T2(t、B1).T3(t、B2).T4(t、B3)=Пk i=1Ti(t、Bi);
11 電極
12 リング導波路
13 電極
14 領域、ギャップ、間隔
15 入力
16 実スペクトル線
17 点線のスペクトル線
20 リング
21 電極
22 リング導波路
23 電極
24 領域、ギャップ、間隔
25 入力
26 実スペクトル線
27 点線のスペクトル線
30 リング
31 電極
32 リング導波路
33 電極
34 領域、ギャップ、間隔
35 入力
36 実スペクトル線(駆動信号が印加された状態の光透過スペクトル)
37 点線のスペクトル線(駆動信号が印加されていない光透過スペクトル)
41 電極、矢印
42 リング導波路
43 電極
44 領域、ギャップ、間隔
45 入力
46 実スペクトル線
47 点線のスペクトル線
50 バス導波路
100 DAC
110 コントローラ
120 レーザ源
200 光マルチプレクサ
250 光ファイバ
300 DAC
310 コントローラ
320 レーザ源
350 導波路
400 遠隔無線セルタワー
410 送信アンテナ
420 電力増幅器
430 アナログ光検出器
435 光デマルチプレクサ
501 点
502 点
503 点
504 点
Claims (17)
- 光導波路と、
N個の領域を通して前記光導波路に光学的に結合されたN個のマイクロリング共振器(MRR)であって、前記光導波路と前記N個のMRRのそれぞれとの間の前記N個の領域のそれぞれが、前記N個のMRRと前記光導波路との間に異なる結合係数を提供し、N>1である、N個のマイクロリング共振器と
を備え、
各MRRが、光信号が対応する駆動信号に応じて前記対応するMRRに伝搬する前記光導波路からの前記光信号の結合を制御するために、コントローラからN個の駆動信号のうちの対応する1つを受信し、前記対応する駆動信号を受信すると前記対応するMRRの共振波長をシフトするように構成された電極を含み、
前記コントローラが、受信したデジタル信号に応じて2Nの光パワーレベルで前記光導波路の前記光信号を変調するように構成されており、
前記N個の領域のそれぞれが、対応する前記MRRと前記光導波路との間に異なる間隔を有し、その結果、前記異なる結合係数が前記異なる間隔によって決定され、
前記光導波路を通過する光の波長が単数であり、前記N個のマイクロリング共振器は同じ共振波長で共振する光送信機。 - 前記光導波路から各MRRに結合される前記光信号の一部を制御するために、前記N個のMRRのそれぞれの前記共振波長を別々にシフトするため前記N個の駆動信号を生成するように構成された前記コントローラをさらに備えた、請求項1に記載の光送信機。
- 前記コントローラが前記光導波路の前記光信号によって搬送されるアナログ光信号に変換されるデジタル信号を受信するためのインターフェースを有し、前記コントローラは前記受信したデジタル信号に応じて前記対応するMRRに結合された前記光信号の一部を制御するために前記N個の駆動信号を生成するように構成された、請求項1または2に記載の光送信機。
- N=4であり、前記コントローラが、前記光導波路の前記光信号に印加される16個の光パワーレベルを表す4個の駆動信号を生成するように構成された、請求項3に記載の光送信機。
- 前記デジタル信号が前記光信号上に変調される4ビット/シンボルを含み、前記16個の光パワーレベルのそれぞれがシンボルを表す、請求項4に記載の光送信機。
- 前記光導波路の前記光信号が第1の波長であり、
前記N個のMRRが前記第1の波長に近い共振波長で共振するように構成され、
前記コントローラが前記光導波路の前記光信号によって搬送されるアナログ光信号の所定の値を達成するために、前記第1の波長に関して前記N個のMRRのそれぞれの前記共振波長をシフトする駆動信号を生成するように構成された、
請求項2から請求項5のいずれか一項に記載の光送信機。 - 前記N個のMRRが前記光導波路に直列に結合されている、請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の光送信機。
- 前記光導波路における前記光信号の搬送方向において、最初のMRRが最上位ビットを表す、最大の結合係数を有し、最後のMRRは最下位ビットを表す、最小の結合係数を有する、請求項7に記載の光送信機。
- 前記最初のMRRが前記光導波路からの最小間隔を有し、前記最後のMRRは前記光導波路からの最大間隔を有する、請求項8に記載の光送信機。
- 前記MRRの直流(DC)バイアスを使用して共振周波数シフトを提供するために各MRRへの電気的インターフェースをさらに備える、請求項8に記載の光送信機。
- 光送信機と、
コントローラとを備え、
前記光送信機が、
光導波路と、
前記光導波路に光学的に結合されたN個のマイクロリング共振器(MRR)であって、前記N個のMRRのそれぞれが前記光導波路に対して異なる間隔を有し、N>1である、N個のマイクロリング共振器と
を備え、
各MRRが、光信号が対応する駆動信号に応じて対応するMRRに伝搬する前記光導波路からの前記光信号の結合を制御するために、前記コントローラからN個の駆動信号のうちの対応する1つを受信し、前記対応する駆動信号を受信すると前記対応するMRRの共振波長をシフトするように構成された電極を備え、
前記コントローラが、受信したデジタル信号に応じて2Nの光パワーレベルで前記光導波路の前記光信号を変調するように構成されており、
前記光導波路を通過する光の波長が単数であり、前記N個のマイクロリング共振器は同じ共振波長で共振するフォトニック回路。 - 前記異なる間隔が、前記MRRのそれぞれと前記光導波路との間に異なる量の結合が生じる、請求項11に記載のフォトニック回路。
- 前記コントローラが、前記光導波路から各MRRに結合される前記光信号の一部を制御するために、前記N個のMRRのそれぞれの前記共振波長を別々にシフトするため前記N個の駆動信号を生成するように構成された、請求項12に記載のフォトニック回路。
- 前記光導波路の前記光信号が第1の波長であり、
前記N個のMRRは前記第1の波長に近い共振波長で共振するように構成され、
前記コントローラが前記光導波路の前記光信号によって搬送されるアナログ光信号に変換されるデジタル信号の所定の値を達成するために、前記第1の波長に関して前記N個のMRRのそれぞれの前記共振波長をシフトする駆動信号を生成するように構成された、請求項12または13に記載のフォトニック回路。 - N=4であり、前記コントローラが、前記光導波路の前記光信号に印加される16個の光パワーレベルを表す4個の駆動信号を生成するように構成された、請求項14に記載のフォトニック回路。
- 前記デジタル信号が前記光信号上に変調される4ビット/シンボルを含み、前記16個の光パワーレベルのそれぞれがシンボルを表す、請求項15に記載のフォトニック回路。
- 前記光導波路がバス導波路である、請求項11から請求項16のいずれか一項に記載のフォトニック回路。
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