JPH05160790A - 光ノードおよびそれを用いた光通信ネットワーク - Google Patents

光ノードおよびそれを用いた光通信ネットワーク

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JPH05160790A
JPH05160790A JP3348687A JP34868791A JPH05160790A JP H05160790 A JPH05160790 A JP H05160790A JP 3348687 A JP3348687 A JP 3348687A JP 34868791 A JP34868791 A JP 34868791A JP H05160790 A JPH05160790 A JP H05160790A
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Abstract

(57)【要約】 【目的】アクセス・制御信号と波長分割多重化されたデ
ータとを同時に受信あるいは送信でき、且つ波長分割多
重化されたデータに関しては、任意の波長を選択できる
光ノード、およびそれを用いた光通信ネットワークであ
る。 【構成】主導波路101と1以上の副導波路102から
構成される光ノードにおいて、主・副の導波路101,
102間に、特定の波長でのみ結合する固定型光結合器
103と任意の波長に設定可能な同調型光結合器105
とが構成されている。同調型光結合器105には、位相
整合用のグレーティング107が形成されている。光結
合器103,105により導かれた光は受光器104,
106で検出される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、波長選択手段、光送信
手段、光受信手段などを備えた光ノード、およびそれを
用いた光通信ネットワークに関する。
【0002】
【従来の技術】複数の波長を用いたデマンド・アサイン
型波長分割多重アクセス(DA−WDMA)方式を用い
た光通信ネットワークにおいては、一般に、アクセス・
制御信号を扱う波長とデータ伝送に使用される波長とを
同時に受信あるいは送信する必要がある。さらに、波長
分割多重化されたデータに関しては、任意の波長を選択
する必要もある。しかし、こうした機能を光ノードに持
たせる場合、従来は、例えば図8の例(電子情報通信学
会春季全国大会SB−6−6,1991)に見るよう
に、アクセス制御波長λAを分離/合流する素子80
a,80bと、データ信号波長λ2〜λNを選択する素子
81とを別個に設けていた。図8(a)は光ノードの構
成を示し、図8(b)は素子81である波長選択スイッ
チの構成を示す。このため、装置自体が大きくなり、光
結合部に起因する損失や、光配置の繁雑さが問題となっ
ていた。さらに、信号、データを送信するためのE/O
素子82a,82bや、受信するためのO/E素子83
a,83bも別個に設けるために、さらに上記問題は深
刻であった。
【0003】
【発明が解決しようとしている課題】本発明の目的は、
以上の課題に鑑み、アクセス・制御信号と波長分割多重
化されたデータとを同時に受信あるいは送信でき、且つ
波長分割多重化されたデータに関しては、任意の波長を
選択できる光ノード、およびそれを用いた光通信ネット
ワークを提供することにある。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、主導波
路と1以上の副導波路から構成される光ノードにおい
て、主・副の導波路間に、特定の波長でのみ結合する固
定型光結合器と任意の波長に設定可能な同調型光結合器
とが構成されていることを特徴とする光ノードおよびそ
れを用いた光通信ネットワークを用いることにより、複
数の波長を同時に受信ないし送信可能な光ノード、更に
は任意の波長を選択して受信ないし送信可能な光ノード
を小さなサイズの装置で実現することが可能となり、ま
た光伝送路中の光損失を低減でき且つ信頼性の高い光通
信ネットワークを提供することが可能となる。
【0005】
【実施例】光ノードの第1実施例 図1は、本発明の第1実施例の光ノードの原理ないし概
念を説明する図である。101は、信号、データの光伝
送路と直結した主導波路であり、102は、光伝送路上
の信号ないしデータを受信ないし送信するために光を結
合する副導波路である。103は、アクセス・制御信号
の波長λ1に固定同調された固定型光結合器となってい
る。104は、光結合器103により導かれたアクセス
・制御信号を検出する受光器である。105は、波長多
重化されたデータ(波長:λ21,λ22……)から任意の
波長(図1の例ではλ23)を選択可能な同調型光結合器
であり、106は、光結合器105により導かれた光を
検出する受光器である。
【0006】主導波路101と副導波路102とは、厚
さ幅ともに異なる非対称方向性結合器を構成しており、
光結合器103において、設定された波長λ1でのみ順
方向の光結合が生じる。つまり、特定の波長域の導波光
に対して、両導波路101,102の伝搬定数が一致
し、主副導波路間で光結合が起こり、この光のみが選択
されて両副導波路101,102間で光パワーの移行が
起こる。光結合器105においては、上記非対称方向性
結合器に位相整合用のグレーティング107が形成され
ていて、グレーティング107に印加される電圧ないし
注入される電流により誘起される屈折率変化に応じて、
選択される波長λ2iが制御される。このとき、図1に示
すごとき細かい周期のグレーティング107を用いる場
合は、グレーティング107による逆方向性結合とな
り、選択される波長λ2iは、以下の(1)式で表され
る。
【0007】 βe(λ2i)+βo(λ2i)=2π/Λ(1) ここで、βe、βoは、主導波路101、副導波路102
に夫々中心強度を有する偶モードおよび奇モードの伝搬
定数を表し、Λはグレーティング107のピッチを表わ
している。
【0008】光ノードの第2実施例 図2に示すように、荒い周期のグレーティング202を
用いる場合は、グレーティング202による順方向結合
となり、選択される波長λ2iは以下の(2)式で表され
る。 βe(λ2i)−βo(λ2i)=2π/Λ(2) 但し、順方向結合の場合は、受光器106は、光結合器
201の後方に配置される。その他は、第2実施例と第
1実施例は同じである。
【0009】光ノードの第3実施例 以上の説明においては、受光器を集積化した例であった
が、受光器の代わり或はそれに加えてにレーザを集積化
すれば、アクセス・制御信号と任意の波長にのせたデー
タ情報とを同時に送信可能な光ノードが形成される。さ
らに、図3のように、光伝送路101に対して、送信用
副導波路301と受信用副導波路102とを共に、夫
々、光送信部321と光受信部322に形成した光ノー
ドでは、受信、送信とも可能となる。
【0010】このとき、レーザ302は波長λ1に発振
波長が固定されたレーザで、303は発振波長が可変な
レーザである(図の例では、波長λ24で送信中)。その
他、動作等については第1実施例と同じである。
【0011】光通信ネットワークの第1実施例 光ノードの第3実施例で作成した光ノード(図3)を用
いて、光通信ネットワークを構成した例である。図4
は、本実施例を説明する図である。図中、400は光フ
ァイバなどの光伝送路、401〜405はこの光伝送路
を用いて通信を行なう端末、411〜415は、前記光
ファイバなどの光伝送路400に接続され、端末401
〜405からの電気信号を光信号に変換して光伝送路4
00へ送出し、光伝送路400上の光信号を電気信号に
変換して端末401〜405へ伝達し、あるいは、光伝
送路400上の通信状態を検出して、他の端末からの信
号と自端末からの信号が伝送路400上で衝突しないよ
うに通信を制御する光ノードである。さらに、421〜
423は光伝送路400上の光信号を増幅して伝送する
ための光増幅器である。
【0012】いま、端末402と端末404との間で通
信を行う場合を想定して本実施例の動作を説明する。端
末402から信号を送出する場合、まず光ノード412
の光送信部321は、時分割多重、波長多重、あるいは
CSMA/CDなどのあらかじめ決められた多重化方式
を好適に用いて、他の端末からのデータを載せた波長と
自端末402からのデータを載せた波長が光伝送路40
0上で衝突しないように制御して、自端末402からの
信号を光信号に変換して、光伝送路400上に送出させ
る。この光信号は、中継光増幅器422へと到達する。
この時、各光ノードでこの光信号のパワーの一部は分岐
されるが、光中継増幅器422によって増幅されて再び
強度が大きくなる。
【0013】送信先の光ノード414の光受信部322
では、伝達されてきたアクセス・制御光信号を固定型光
結合器102、受光器104を通して電気信号に変換
し、この信号が端末404へ宛てたものであることを認
識して、同調型光結合器105、受光器106を通して
端末404へとデータ信号を伝達する。
【0014】本実施例では、光伝送路400上に光増幅
器を設けた場合について説明したが、例えば各光ノード
の光送信部321が充分なパワーの光信号を送出できる
ならば光増幅器は必要なく、また各光ノードの光受信部
322が受信するのに充分な光パワーが得られるなら
ば、光増幅器を省略することが可能である。あるいは、
光伝送路400上の光ノード数が少なく、光ノードでの
減衰が問題にならなければ、伝送路400上の光増幅器
421〜423を省くことができる。この様に、図4に
示したすべての光増幅器が必要という訳ではなく、この
うちの少なくとも1つに光増幅器を用いれば、上記の効
果を有する光通信システムが実現可能である。
【0015】また、図4のシステムでは、中継光増幅器
421〜423が、光ノード411,…,415とは独
立に光伝送路400上に設置されている場合を示してあ
るが、各光ノードに中継光増幅器を内蔵した場合でも、
本実施例を実現することができる。更に、本実施例で
は、単一の光伝送路400を用いた時の形態で説明を行
ったが、光伝送路として例えば光ファイバを複数用いて
双方向伝送や多重化伝送を行う場合でも、各光伝送路に
上記光ノードを用いれば、上記効果が得られることも明
らかである。
【0016】光ノードの第4実施例 本発明による光ノードの更に他の実施例について説明す
る。前記実施例では、光結合器が横型であったが、本実
施例では、光結合器は縦型となっている。図5に示すよ
うに、n+−GaAs基板501上に、順に、n−Ga
Asバッファ層(不図示)、n−Al0.5Ga0.5Asク
ラッド層502、n−GaAs/Al0.5Ga0.5As多
重量子井戸(MQW)下側導波路503、n−Al0.5
Ga0.5As導波路間クラッド層504、アンドープG
aAs/Al0.3Ga0.7AsMQW上側導波路505、
アンドープGaAs光検出層506、P−Al0.5Ga
0.5Asクラッド層507、P+−GaAsキャップ層5
08を成長した。
【0017】次に、光結合部509,510を次のよう
に形成する。反応性イオンビームエッチングにより上側
導波路505が露出するまで削除した後、フォトマスク
を用いたリソグラフィーにより、周期7.6μmのグレ
ーティング513を光結合部509の上側導波路505
中に形成した。続いて、光結合部509,510上にP
−Al0.5Ga0.5Asクラッド層507、P−GaAs
キャップ層508を再成長した。
【0018】次に、横方向の閉じ込めを行なう為に、導
波路の横方向を基板501までエッチング後、側面を高
抵抗Al0.5Ga0.5As(不図示)で埋込み、BH(ベ
リードヘテロ)構造を形成した。更に、下側導波路(主
導波路)503のみに、光の入出力が可能なように、上
側導波路(副導波路)505の入出力側を各々100μ
mにわたって図5のように削除してある。
【0019】続いて、P+−GaAsキャップ層514
にCr/Au514を、n+−基板501裏面にAuG
e/Au515を、各々、電極として作成し、受光器5
11,512の後段にはトランスインピーダンスアンプ
を実装し、デバイスとして駆動できる状態とした。
【0020】本実施例の動作を説明する。光を下側導波
路503に入力することにより、λ1=825nmの波
長を持つ光は、光結合器510で受光器511に導か
れ、常時、検出が可能となっており、λ2i=835〜8
40nmの波長をもつ光は、逆バイアス電圧で制御され
る同調型光結合器509で選択され、受光器512で検
出される。同調型光結合器509は透過帯域幅0.5n
mであり、約10チャネルの波長帯に対応できる。
【0021】光ノードの第5実施例 第4実施例では、同調型光結合器509として、逆方向
結合グレーティング513を用いたが、本実施例では、
順方向結合グレーティング601を用いている。図6は
本実施例を示す図であり、下側導波路503から、同調
型光結合器602により、順方向に導かれた光は受光器
603で検出される。このとき、受光器511で、吸収
されずに残ったλ1の光が、後段の受光器603に入力
するのを防止するために図6に示すように受光器511
と同調型光結合器602の間をスリット状に加工しても
良い。順方向結合では、結合波長帯域が、逆方向結合と
比較して、2〜3nmと広くなる。よって、同調可能な
チャネル数は減少するが、波長間隔を広げるため、送信
光波長が多少不安定であっても安定な受信レベル、クロ
ストークを維持できる。その他は第4実施例と同じであ
る。
【0022】光ノードの第6実施例 図7は第6実施例を説明する図である。固定型光結合器
701として、単なる非対称方向性結合器より、波長選
択性の強い順方向結合グレーティングを用いて、アクセ
ス・制御信号波長λ1とデータ波長λ2iの間隔を減少さ
せている。更に、同調型光結合器702を、703の順
方向結合グレーティングをデータ波長λ2iがすべて結合
するように設定した固定型光結合器704と、λ2iの中
から任意の波長を選択増幅するDFB(分布帰還型)な
いしDBR(分布反射型)型波長可変フィルタ705と
の組合せで構成している。バンド幅0.1nm以下のD
FBないしDBR型波長可変フィルタ705をλ2iの同
調用素子として用いるため、本実施例における同調可能
な波長チャネル数は、20以上と極めて多くなる。
【0023】この例では、λ1=830nmに対して、
λ2iとして835nmから837nmの間で100チャ
ネル以上の同調が可能である。その他は第4実施例と同
じである。
【0024】
【発明の効果】本発明によれば、複数の波長を用いたデ
マンド・アサイン型波長分割多重アクセス方式を用いた
光通信ネットワークにおいて、複数の波長を同時に受信
ないし送信可能で、且つ任意の波長を選択して受信ない
し送信可能な光ノードを小さなサイズの装置で実現する
ことが可能である。そして、この光ノードを光通信ネッ
トワークに用いれば、光伝送路中の光の損失を低減で
き、且つ信頼性の高い光通信ネットワークを提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による光ノードの第1実施例を示す図。
【図2】本発明による光ノードの第2実施例を示す図。
【図3】本発明による光ノードの第3実施例を示す図。
【図4】本発明による光通信ネットワークの第1実施例
を示す図。
【図5】本発明による光ノードの第4実施例を示す図。
【図6】本発明による光ノードの第5実施例を示す図。
【図7】本発明による光ノードの第6実施例を示す図。
【図8】従来例を示す図。
【符号の説明】
101,102,301,503,505……光導波路 103,510,701……固定型光結合器 105,201,509,602,702……同調型光
結合器 104,106,511,512,603……受光器 107,202,513,601,703……グレーテ
ィング 302,303……レーザ 321……光送信部 322……光受信部 400……光伝送路 401〜405……端末 411〜415……光ノード 421〜423……光増幅器 501……基板 502,504,507……クラッド層 506……光検出層 508……キャップ層 514,515……電極 705……波長可変フィルタ

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 主導波路と1以上の副導波路から構成さ
    れる光ノードにおいて、該主・副の導波路間に、特定の
    波長でのみ結合する固定型光結合器と任意の波長に設定
    可能な同調型光結合器とが構成されていることを特徴と
    する光ノード。
  2. 【請求項2】 前記副導波路に受光器およびレーザの少
    なくとも一方が形成されていることを特徴とする請求項
    1記載の光ノード。
  3. 【請求項3】 前記固定型光結合器は、非対称方向性結
    合器であることを特徴とする請求項1記載の光ノード。
  4. 【請求項4】 前記固定型光結合器は、グレーティング
    結合方向性結合器であることを特徴とする請求項1記載
    の光ノード。
  5. 【請求項5】 前記同調型光結合器は、グレーティング
    結合方向性結合器であることを特徴とする請求項1記載
    の光ノード。
  6. 【請求項6】 前記同調型光結合器は、分布帰還型波長
    可変フィルタであることを特徴とする請求項1記載の光
    ノード。
  7. 【請求項7】 前記同調型光結合器は、分布反射型波長
    可変フィルタであることを特徴とする請求項1記載の光
    ノード。
  8. 【請求項8】 前記固定型光結合器は、順方向に導波路
    間光結合を起こし、前記同調型光結合器は、逆方向に導
    波路間光結合を起こすことを特徴とする請求項1記載の
    光ノード。
  9. 【請求項9】 前記固定型光結合器および同調型光結合
    器は、共に、順方向に導波路間光結合を起こすことを特
    徴とする請求項1記載の光ノード。
  10. 【請求項10】光伝送路と端末を光ノードを介して接続
    している光通信ネットワークにおいて、該光ノードとし
    て請求項1乃至9のいずれかに記載の光ノードが用いら
    れていることを特徴とする光通信ネットワーク。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07181528A (ja) * 1993-12-24 1995-07-21 Nec Corp 光ノード素子
JPH0983492A (ja) * 1995-09-19 1997-03-28 Canon Inc 波長制御方法と通信システム
JP2015121626A (ja) * 2013-12-20 2015-07-02 Kddi株式会社 モード変換装置、モード多重装置、モード分離装置、光合波装置および分波装置
WO2024057480A1 (ja) * 2022-09-15 2024-03-21 日本電信電話株式会社 側面研磨光ファイバを用いた波長合分波カプラの調心方法

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9324456D0 (en) * 1993-11-29 1994-01-12 Univ Southampton Waveguide coupler
US6122422A (en) * 1998-06-08 2000-09-19 Lucent Technologies Inc. Article comprising a dispersive waveguide tap
FR2794534B1 (fr) 1999-06-04 2003-06-27 Cit Alcatel Multiplexeur/demultiplexeur optique a trois guides d'ondes
US7058245B2 (en) * 2000-04-04 2006-06-06 Waveguide Solutions, Inc. Integrated optical circuits
US7003187B2 (en) * 2000-08-07 2006-02-21 Rosemount Inc. Optical switch with moveable holographic optical element
US6549708B2 (en) 2000-08-21 2003-04-15 Lockheed Martin Corporation Dual-side waveguide-based wavelength demultiplexer
US6510266B2 (en) 2000-11-30 2003-01-21 Institut National D'optique Tunable optoelectronic frequency filter
ITMI20010539A1 (it) * 2001-03-14 2002-09-14 Milano Politecnico Dispositivo ottico riconfigurabile per reti a divisione multipla della lunghezza d'onda
EP1384035A4 (en) * 2001-04-09 2006-07-26 Nextreme Thermal Solutions Inc THERMOELECTRIC HEATING AND COOLING THERMAL FILM DEVICES FOR GENOMIC AND PROTEOMIC DNA CHIPS, THERMO-OPTICAL SWITCHING CIRCUITS, AND IR MARKERS
US6600844B2 (en) * 2001-06-29 2003-07-29 Hrl Laboratories, Llc Highly linear electro-optic delay generator for all-optical pulse-position modulation
US7342169B2 (en) * 2001-10-05 2008-03-11 Nextreme Thermal Solutions Phonon-blocking, electron-transmitting low-dimensional structures
WO2003075062A2 (en) * 2002-03-01 2003-09-12 Rosemount Inc. Optical switch with 3d waveguides
EP1495498B1 (en) * 2002-04-15 2013-04-10 Nextreme Thermal Solutions, Inc. Thermoelectric device utilizing double-sided peltier junctions
US20050018964A1 (en) * 2003-07-24 2005-01-27 Yu Chen Compensation of Bragg wavelength shift in a grating assisted direct coupler
US20050105852A1 (en) * 2003-09-29 2005-05-19 Arkady Bablumyan Vertical device geometry the incorporation of Bragg gratings into photonic integrated circuits
US8063298B2 (en) * 2004-10-22 2011-11-22 Nextreme Thermal Solutions, Inc. Methods of forming embedded thermoelectric coolers with adjacent thermally conductive fields
US7523617B2 (en) * 2004-10-22 2009-04-28 Nextreme Thermal Solutions, Inc. Thin film thermoelectric devices for hot-spot thermal management in microprocessors and other electronics
US7430376B1 (en) 2004-11-29 2008-09-30 Hrl Laboratories, Llc All-optical delay generator for PPM communication systems based on a non-linear waveguide with a chirped DBR
US7295738B2 (en) * 2004-12-13 2007-11-13 General Dynamics Advanced Information Systems, Inc. System and method for performing dispersion compensation
WO2006110858A2 (en) * 2005-04-12 2006-10-19 Nextreme Thermal Solutions Methods of forming thermoelectric devices including superlattice structures and related devices
WO2006113607A2 (en) * 2005-04-18 2006-10-26 Nextreme Thermal Solutions Thermoelectric generators for solar conversion and related systems and methods
US8623687B2 (en) 2005-06-22 2014-01-07 Nextreme Thermal Solutions, Inc. Methods of forming thermoelectric devices including conductive posts and/or different solder materials and related methods and structures
WO2007002342A2 (en) * 2005-06-22 2007-01-04 Nextreme Thermal Solutions Methods of forming thermoelectric devices including electrically insulating matrixes between conductive traces and related structures
US7679203B2 (en) * 2006-03-03 2010-03-16 Nextreme Thermal Solutions, Inc. Methods of forming thermoelectric devices using islands of thermoelectric material and related structures
US7532784B2 (en) * 2006-07-31 2009-05-12 Onechip Photonics Inc. Integrated vertical wavelength (de)multiplexer
US7852152B2 (en) * 2008-08-28 2010-12-14 Menara Networks Nth order tunable low-pass continuous time filter for fiber optic receivers
US9601677B2 (en) * 2010-03-15 2017-03-21 Laird Durham, Inc. Thermoelectric (TE) devices/structures including thermoelectric elements with exposed major surfaces
US11131601B2 (en) * 2017-11-30 2021-09-28 Rain Tree Photonics Pte. Ltd. Method for in-line optical testing
US10585245B1 (en) * 2018-11-26 2020-03-10 Globalfoundries Inc. Multiple-layer arrangements using tunable materials to provide switchable optical components

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4146297A (en) * 1978-01-16 1979-03-27 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Tunable optical waveguide directional coupler filter
SE446669B (sv) * 1985-02-11 1986-09-29 Ericsson Telefon Ab L M Elektrooptisk anslutningsanordning
DE3609278A1 (de) * 1986-03-19 1987-09-24 Siemens Ag Integrierte optische halbleiteranordnung
US4850047A (en) * 1986-08-29 1989-07-18 Fujitsu Limited Optical bus communication system utilizing frame format signals
US4831631A (en) * 1986-09-29 1989-05-16 Siemens Aktiengesellschaft Laser transmitter comprising a semiconductor laser and an external resonator
US5002369A (en) * 1988-01-11 1991-03-26 Canon Kabushiki Kaisha Nonlinear optical element having electrodes on two side surfaces of nonlinear medium through insulating layers
JP2733263B2 (ja) * 1988-10-04 1998-03-30 キヤノン株式会社 集積型光ノードおよびそれを用いたバス型光情報システム
DE3904752A1 (de) * 1989-02-16 1990-08-23 Siemens Ag Vorrichtung fuer den optischen direktempfang mehrerer wellenlaengen
US5144637A (en) * 1990-04-30 1992-09-01 At&T Bell Laboratories Inline diplex lightwave transceiver
US5148507A (en) * 1990-07-06 1992-09-15 Nec Corporation Optical waveguide device with two predetermined wavelength, polarization independent, directional coupler switches
US5333231A (en) * 1991-05-02 1994-07-26 Ricoh Company, Ltd. Wavelength conversion element
US5253314A (en) * 1992-01-31 1993-10-12 At&T Bell Laboratories Tunable optical waveguide coupler

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07181528A (ja) * 1993-12-24 1995-07-21 Nec Corp 光ノード素子
JPH0983492A (ja) * 1995-09-19 1997-03-28 Canon Inc 波長制御方法と通信システム
JP2015121626A (ja) * 2013-12-20 2015-07-02 Kddi株式会社 モード変換装置、モード多重装置、モード分離装置、光合波装置および分波装置
WO2024057480A1 (ja) * 2022-09-15 2024-03-21 日本電信電話株式会社 側面研磨光ファイバを用いた波長合分波カプラの調心方法

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DE69229101D1 (de) 1999-06-10
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US6072925A (en) 2000-06-06

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