JPH08254720A - 任意のチャネル配列を提供するチューニング可能な追加/ドロップ光フィルタ - Google Patents

任意のチャネル配列を提供するチューニング可能な追加/ドロップ光フィルタ

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JPH08254720A
JPH08254720A JP7336271A JP33627195A JPH08254720A JP H08254720 A JPH08254720 A JP H08254720A JP 7336271 A JP7336271 A JP 7336271A JP 33627195 A JP33627195 A JP 33627195A JP H08254720 A JPH08254720 A JP H08254720A
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Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【課題】 WDM光ネットワークにおいて、その性能を
損なわないよう波長回折格子ルータ(WGR)を用い
て、任意のチャンネル配列で改善する追加/ドロップ光
フィルターの提供。 【解決手段】 N個の周波数成分から構成される信号
は、その周波数成分および追加信号の順序が変えられて
WGRに印加される。WGR内では、印加された信号が
光スイッチ及びデバイスを通過する。その通過後の信号
は、出力ポートで使用する順序に従いその周波数成分と
ドロップ信号に並べ換えられた後、出力ポートへ印加さ
れる。2つの入力のWDM信号と2つの出力WDM信号
との間で任意のチャネル配列を提供する新しい追加/ド
ロップ光フィルターが提供されている。そのデバイスは
各WGRの分岐において2×2の光スイッチによって接
続されている2個のWGRから構成されている。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は光接続デバイス、特
に、任意のチャネル配列を提供するチューニング可能な
追加/ドロップ光フィルタに関する。
【0002】
【従来の技術】特定の波長において光のスイッチング、
マルチプレキシングおよびデマルチプレキシング並びに
信号を追加またはドロップする能力は波長分割マルチプ
レックス型(WDM)の光ネットワークの重要なコンポ
ーネントである。そのようなコンポーネントは1989
年11月にテキサス州ダラスのグローブコム(Glob
ecom)’89において出版された、A.F.エリー
フェイアによって記述されている「複数波長のサバイバ
ル可能なリング・ネットワーク・アーキテクチャ」(M
ultiwavelength Survivable
Ring Network Architectur
e)、および1993年9月発行のIEEフォトニクス
・テクノロジー・レターズ(Phobonics Te
ch.Letters)第5巻、第9号の中のA.F.
エリーフェイアその他による「複数波長の単方向オフィ
ス間リング・ネットワークにおける利得等化回路とカス
ケード接続されたファイバー増幅器」(Fiber A
mplifier Cascades With Ga
in Equalization in Multiw
avelength Unidirectional
Inter−Office Ring Network
s)の中で記述されているネットワークなどの光リング
・ネットワークの中で特に必要である。WDM信号の中
のチャネルはそれぞれの光波長または光周波数のいずれ
かによって識別することができ、そして周波数および波
長という用語はこの目的に対して互換的に使われること
に注意する必要がある。
【0003】特に、チューニング可能な追加/ドロップ
の光フィルタはWDM信号からチャネルを選択的に追加
またはドロップするためにWDMの通信システムにおい
て必要であり、あるいはWDMのクロス接続において必
要である。この機能を提供するために既知の他の回路が
過去に試みられている。
【0004】最初のものは光音響フィルタであり、その
一例が1990年8月発行のIEEEジャーナル・オン
・セレクテド・エリアス・イン・コミュニケーションズ
の第8巻、第6号の中のクオクウエイ・チャンによる
「狭帯域WDMネットワークにおける音響光学的チュー
ニング可能フィルタ:システムの問題点およびネットワ
ーク応用」(Acoustic Tunable Fi
lters in Narrowband WDM N
etworks: System Issuesand
Network Applications)という
表題の記事の中で記述されている。そのようなフィルタ
は電子波長チューニング機能がブロードで連続的であ
り、フィルタのバンド幅が狭いので有用である。また、
これらの複数波長のフィルタリング機能は、同様な光フ
ィルタではこれまでに実現できなかったネットワーク設
計に対する柔軟性の幅を広げるものである。
【0005】この追加/ドロップの機能を提供するため
によく知られている他のフィルタは図1に示されている
従来の波長空間光スイッチであり、これについては以降
で詳細に記述される。簡単には、このデバイスは複数の
2×2の光スイッチを経由して2個の1×Nマルチプレ
クサに接続されている2個の1×Nデマルチプレクサか
ら構成される。2×2の光スイッチを適切に接続するこ
とによって、所望の周波数成分を追加することができ、
また、同じ周波数の信号をドロップすることができる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】従って、チューニング
可能な追加/ドロップ用フィルタは知られているが、既
知のすべての回路にはWDM光ネットワークの性能を損
なう本来的な限界がある。従って、本発明の目的は波長
回折格子ルータ(WGR)のユニークな伝送特性を使用
することによって、そのような限界を克服し、任意のチ
ャネル配列で改善された追加/ドロップ光フィルタを提
供することである。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明の目的はN個の周
波数成分から構成される1つの入力のWDM信号、およ
びその入力のWDM信号に対して追加される1つの信号
または複数の信号(追加される信号)が印加される入力
WGRを設けることによって達成される。その入力WG
RはWDM信号と追加される信号が印加されるWGRの
選択された入力ポートに従って、WDM信号の周波数成
分および追加される信号の順序を変更し、その順序変更
された周波数成分を入力WGRの出力ポートへ提示す
る。WDM信号の順序を変えられた周波数成分と追加さ
れた信号成分はその後、光スイッチおよび結合している
デバイスを通して出力のWGRの入力ポートに印加され
る。出力のWGRは入力ポートが利用される順序に従っ
てその周波数成分の順序を再度変更し、それらの成分を
出力WGRの選択された出力ポートへ印加する。
【0008】その結果は、任意のチャネル配列を可能に
するチューニング可能な追加/ドロップ光フィルタを提
供する光伝送デバイスであり、その中で、選択された入
力チャネルを容易にドロップし、他の入力チャネルをW
DM信号ストリームへ容易に追加することができる。ド
ロップされる各チャネルに対して、同じ周波数のチャネ
ルを追加することができ、その追加されたチャネルがド
ロップされたチャネルとは異なる情報を搬送できること
が理解されるべきである。本発明のこれら、および他の
目的および機能は次の付属図面を参照して以下の詳細記
述から、より完全に理解される。
【0009】
【発明の実施の形態】ここで図1を参照すると、従来の
波長空間光スイッチが示されている。このスイッチの入
力側は2個の1×Nのデマルチプレクサ10および11
から構成されている。デマルチプレクサ10は入力のW
DM信号を処理するために動作し、デマルチプレクサ1
1は入力のWDM信号に対して追加される追加の信号を
処理するために動作している。出力側は出力信号を処理
するために動作するN×1のマルチプレクサ13と、入
力のWDM信号からドロップされる信号を処理するため
に動作するN×1のマルチプレクサ14から構成されて
いる。
【0010】入力のデマルチプレクサ10および11と
出力のマルチプレクサ13および14との間に、N個の
2×2光スイッチ12A−12Nが配置されており、そ
れらは従来からあるもので、この技術分野でよく知られ
ている。デマルチプレクサ14は入力のWDN信号の周
波数成分をN個の導波器の出力ポートへデマルチプレッ
クスする。同様に、追加される信号はデマルチプレクサ
11によってN個の周波数成分の中にデマルチプレック
スされ、入力のWDM信号から1つまたはそれ以上の信
号をドロップし、そのドロップされた信号に置き換える
ために同じ周波数の1つまたはそれ以上の信号を追加す
る。
【0011】図1に示されているように、デマルチプレ
クサ10からのデマルチプレックスされた2つの信号1
および2が光スイッチ12Aおよび12Bに印加され
る。同様に、デマルチプレクサ11からのデマルチプレ
ックスされた2つの信号1、2も光スイッチ12Aおよ
び12Bに印加される。その後、光スイッチ12Aおよ
び12Bはドロップされる2つの信号をマルチプレクサ
14に印加し、一方、追加される信号はマルチプレクサ
13に印加される。その後、マルチプレクサ13および
14は光ネットワークを通じてさらに伝送するために、
残りのN−1またはN−2個の周波数成分を光ファイバ
ーの出力へ再度マルチプレックスする。
【0012】図1に示されている配置は1993年5月
/6月発行のジャーナル・オブ・ライトウエーブ・テク
ノロジー、第II巻、第5/6号の中にあるS.B.ア
レキサンダー、B.グランスその他による「広帯域全光
ネットワークに関する事前競争的コンソーシアム(A
Precompetitive Consortimo
n Wide−Band All−Optial Ne
tworks)」という表題の記事の中で詳細に記述さ
れている。この配置には或る種の利点があるが、それは
複数の入力マルチプレクサおよび複数の出力デマルチプ
レクサが必要である。しかし、それらは本発明では不要
である。
【0013】ここで図2を参照すると、波長回折格子ル
ータ(WGR)のユニークな周波数選択送信特性に基づ
く改良されたデバイスが示されている。WGRのその特
性は1982年8月4日にC.ドラゴンに対して認可さ
れた米国特許第5,136,671号に記述されてお
り、一般に次のように説明することができる。N個の周
波数成分から構成されているWDM信号がN×NのWG
Rに印加されると仮定する。入力の各周波数成分はWG
Rの出力ポートの1つによってデマルチプレックスされ
る。分かりやすくするために、WGRの出力ポートに対
して番号1、2、3...Nが割り当てられ、WGRは
WGRの第1の入力ポートに対して入力のWDM信号が
供給される時に、周波数F1,F2,F3−−−Nをそ
れぞれデマルチプレックスすると仮定する。同様に、W
GRの第2の入力に対して入力のWDM信号が印加され
る時、出力ポート1,2,3−−−Nは周波数FN,F
1,F2−−−FN−1をそれぞれデマルチプレックス
する。これに従って、WDM入力信号が連続した入力ポ
ートに対して供給されるたびに、デマルチプレックスさ
れる成分の周波数順序が1単位だけ変えられる(シャッ
フルされる)。その結果、N個の出力の中に周波数成分
がデマルチプレックスされる順序はWDM信号の成分が
供給される入力に依存する。
【0014】この特性に基づいて、波長チューニング可
能な追加/ドロップのフィルタが2個の背中合わせのN
×N WGRデバイスから作られている追加/ドロップ
・フィルタの各サイドに1×Nの光スイッチを追加する
ことによって実現することができる。ドロップされるチ
ャネルの波長はその入力スイッチを最初のWGRの該当
の入力ポートへスイッチするように配置することによっ
て選択される。対称的に配置されている出力の光スイッ
チは出力のWDM信号に対するアクセスを提供する。こ
の方法で、ドロップされる信号と同じ波長の周波数成分
を出力のWDM信号に追加することができる。図2に、
本発明のチューニング可能な追加/ドロップ光フィルタ
が示されている。これは上記のWGRの特性を利用する
ことによって任意のチャネル配列を提供する。
【0015】さらに詳細には、本発明のフィルタは各分
岐において2×2の光スイッチ16A,16B−−−1
6Nによって接続されている2個のWGR15および1
7から構成されている。最初のWGR15はWGR15
の第1および第3の入力ポートにそれぞれ供給される入
力のWDM信号と追加されるチャネル信号をデマルチプ
レックスする。WGR15に対してN−2個の使用され
ていない入力ポートがあることが理解されるべきであ
る。従って、入力のWDM信号のチャネルはWGR15
の第1、第2...第Nの出力ポートによってそれぞれ
の波長の順番にデマルチプレックスされる。同様に、追
加されるチャネルはWGR15の第3、第4、...第
N、第1、第2の出力ポートによってデマルチプレック
スされる(同じ波長の順序で)第2のWGR17もマル
チプレクサとして二度使われる。これは出力チャネルを
その第1の出力ポートへマルチプレックスし、ドロップ
さチャネルをその第2の出力ポートにマルチプレックス
する。勿論、WGR17に対してN−2個の使用されな
い出力ポートがある。
【0016】その結果は3dB結合器18A−18Nを
通って、各光スイッチ16a−16Nの第2の入力ポー
トをそれに続く第2の分岐(第1および第2の分岐にそ
れぞれ結合される最後の2個の結合器を除く、図2参
照)へ結合することによって得られる。同様に、各光ス
イッチの第2の出力ポートは3dB結合器によってそれ
に続く第1の分岐(第1の分岐に結合される最後のもの
を除く、図2参照)へ結合される。この配置によって、
各光スイッチには同じ波長の2個のデマルチプレックス
されたチャネルから信号が供給される。1つは入力信号
から発生し、他は追加された信号から発生する。上記の
回路に従って、チャネルの1つは同じ分岐の中に止ま
り、他のチャネルは次の分岐へ向けられる。結果とし
て、この2つのチャネルはWGR17の第1および第2
の出力ポートにそれぞれマルチプレックスされる。これ
は2×2の光スイッチの位置に依存する。光スイッチを
制御することによって2つの分岐の間で2つのチャネル
が交換される。結果として、その2つのチャネルはWG
R17の第1および第2の出力ポートの間で入れ換わ
る。従って、同じ出力において同じチャネルの波長の衝
突は決して起こり得ない。
【0017】同じ結果が入力と追加のチャネルの各ペア
に対して独立に得られる。従って、同じ組の波長に沿っ
て分散されているN個の各チャネルから構成されている
2つのWDM信号がそのデバイスに供給される時、フィ
ルタの2つの出力間でN2 通りのチャネル配列が可能で
ある。図2の回路は図1に示されている従来の回路によ
って与えられるのと同じ性能を提供するが、デマルチプ
レクサおよびマルチプレクサの数が半分で済む。ただ
し、この結果は6dBの損失が追加されるという代償を
払って達成される。この6dBの損失のうちの3dB
は、3dB結合器の不使用ポートからの信号の漏洩部分
によるものである。他の3dBはWGRの成分のマルチ
プレキシングの不使用ポートに対して向けられる信号の
部分によって生じる。
【0018】ここで図3を参照すると、本発明のさらに
もう1つの実施例が示されている。このシステムは50
msで切り換えることができる4個のダイコンの2×2
光機械式スイッチ27−30と共に2個の4×4のWG
R成分25および31を利用する。光信号は1560n
mの回りの1.6nmだけ隔てられている波長で動作す
る4個のレーザ21−24から供給される。これらの信
号は勿論、4個の周波数成分を持つ入力のWDM信号を
シミュレートすることを意図している。この4つの入力
の周波数成分はスター結合器35によってマルチプレッ
クスされた後、1/10dB結合器34によって2つの
信号径路に分けられる。λ1、λ2、λ3およびλ4の
成分から構成される強い方の信号は入力のWDM信号を
シミュレートし、弱い方の信号成分λ1′、λ2′、λ
3′およびλ4′は入力のWDM信号に追加される信号
成分をシミュレートすることを意味している。
【0019】この振幅配分によって、スペクトラム・ア
ナライザが出力のWDM信号およびドロップされた信号
のチャネル配分の元の配分を決定することができる。入
力のWDM信号と同じ数のチャネルを持っている追加の
信号によって、図3の回路を2つの入力と出力のWDM
信号との間の波長空間スイッチとして特性付けることも
できる。勿論、3dB結合器26と同様に、光スイッチ
27−30は光スイッチ16a−16Nおよび3dB結
合器18a−18Nに対して図2に記述されているのと
同じ方法で動作する。WGR31の出力は追加された信
号およびドロップされた信号の両方を提供する。スペク
トラム・アナライザ32に印加されるのは追加された信
号λ2′、およびλ4′と一緒に元の信号λ1′、およ
びλ3′から構成されているWDMの出力信号である。
同様に、スペクトラム・アナライザ33に印加される信
号は信号λ1′、λ2、λ3′、およびλ4がWDMの
出力信号からドロップされていることを示す。
【0020】図4、5および6は16通りの可能な各チ
ャネル配列に対するスペクトラム・アナライザ32およ
び33の出力を示す。スペクトルの各ペアのトップのス
ペクトルは出力のWDM信号に対応し、一方、各ペアの
ボトムのスペクトルはドロップされた信号のスペクトル
に対応している。スペクトルの各ペアの下には、図3の
中に示されている4つの光スイッチ27−30の状態
が、それぞれそれ自身の波長の下に表示されている。本
発明はWGRの既知の特性に基づいて単純なチューニン
グ可能な追加/ドロップの光フィルタを提供する。同じ
回路がWDM信号に対する2×2の波長空間スイッチと
しても使える。両方のケースにおいて、2つの出力の間
のN2 通りのチャネル配列はその2つの入力信号がそれ
ぞれN個のチャネルをサポートする時に可能である。
【0021】前記の説明は本発明の原理を単に示してい
るに過ぎない。この分野の技術に熟達している人であれ
ば、ここには明示的に記述または示されていないが、本
発明の原理を実現し、従って、次の請求項の精神および
範囲内にある各種の配列を工夫することができると考え
られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来技術の追加/ドロップ光フィルタを示す。
【図2】本発明による追加/ドロップ光フィルタを示
す。
【図3】シミュレートされたWDM信号の4つの別々の
周波数を処理する、追加/ドロップ光フィルタを示す本
発明の一実施例を示す。
【図4A】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図4B】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図4C】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図4D】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図4E】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図4F】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図4G】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図4H】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図4I】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図4J】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図4K】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図4L】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図5A】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図5B】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図5C】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図5D】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図5E】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図5F】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図5G】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図5H】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図5I】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図5J】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図5K】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図5L】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図6A】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図6B】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図6C】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図6D】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図6E】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図6F】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図6G】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【図6H】図3に示されているスペクトラム・アナライ
ザの出力を示す。
【符号の説明】
10,11:デマルチプレクサ 13,14:マルチプレクサ 12a〜N:光スイッチ

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】N個の周波数成分から構成される光信号を
    処理するための光送信デバイスであって、 複数の第1入力ポートおよび複数の第1出力ポートを備
    えている入力のデマルチプレキシング手段と、 N個の周波数成分から構成されている第1の光信号を前
    記第1入力ポートの第1のあらかじめ定められたサブセ
    ットに印加するための手段と、 N個の周波数成分から構成される第2の光信号を前記第
    1入力ポートのあらかじめ定められた第2のサブセット
    に印加するための手段と、 前記第1の光信号と前記第2の光信号が印加された入力
    ポートのサブセットに依存する方法で、前記第1のデマ
    ルチプレックスされた光信号と前記第2のデマルチプレ
    ックスされた光信号を前記第1の出力ポートに印加する
    ための、前記入力のデマルチプレキシング手段の中に含
    まれている手段と、 前記第1の出力ポートからの前記第1および第2のデマ
    ルチプレックスされた光信号を受け付けて、前記第1お
    よび第2の光信号のN個の周波数成分をあらかじめ定め
    られた方法で順序変更を行うための手段と、 前記出力のマルチプレックス手段の第2入力ポートの第
    1および第2のサブセットにおいて前記第1および第2
    のの光信号の前記順序変更されたN個の周波数成分を受
    け取るための出力のマルチプレキシング手段と、 前記出力のマルチプレキシング手段の中に含まれてい
    て、前記第1および第2の光信号の前記N個の周波数成
    分が印加された第2入力ポートのサブセットに依存する
    方法で、前記第1および第2の光信号の前記順序変更さ
    れたN個の周波数成分を前記出力のマルチプレキシング
    手段の第2の出力ポートへ印加するための手段とを含む
    デバイス。
  2. 【請求項2】前記入力のデマルチプレキシング手段が波
    長回折格子ルータを含んでいることを特徴とする、請求
    項1に記載の光送信デバイス。
  3. 【請求項3】前記出力のマルチプレキシング手段が波長
    回折格子ルータを含んでいることを特徴とする、請求項
    2に記載の光送信デバイス。
  4. 【請求項4】前記の受付け手段がN個の光スイッチおよ
    び前記第1および第2のデマルチプレックスされた光信
    号の順序変更を行うため、および前記第1および第2の
    光信号の選択されたN個の周波数成分を前記出力マルチ
    プレキシング手段に印加するためのN個の結合デバイス
    を含んでいることを特徴とする、請求項3に記載の光送
    信デバイス。
  5. 【請求項5】N個の周波数成分から構成されるWDMの
    光信号を処理するための光送信デバイスであって、 複数の入力ポートおよび複数の出力ポートを備えている
    1つの入力用WGRと、 第1および第2のWDM信号を前記入力ポートのあらか
    じめ定められた第1および第2のサブセットに対して印
    加するための手段と、 前記入力用WGRの中に含まれていて前記第1および第
    2のWDM信号の前記N個の周波数成分のうちのあらか
    じめ定められた成分を前記出力ポートのうちのあらかじ
    め定められたポートに対して印加するための手段と、 前記出力ポートから前記N個の周波数成分のうちのあら
    かじめ定められた成分を受け取るため、および前記あら
    かじめ定められた周波数成分を1つの出力WGRの入力
    ポートのうちのあらかじめ定められたサブセットに対し
    て印加するための光スイッチ手段と、 前記出力WGRの中に含まれていて、前記第1および第
    2のWDM信号のうちの前記N個の周波数成分のうちの
    あらかじめ定められた成分を、前記出力WGRの出力ポ
    ートのうちのあらかじめ定められたポートに対して印加
    するための手段とを含むデバイス。
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