KR20020012189A - 광 파장을 필터링하는 장치 및 방법 - Google Patents

광 파장을 필터링하는 장치 및 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20020012189A
KR20020012189A KR1020017013883A KR20017013883A KR20020012189A KR 20020012189 A KR20020012189 A KR 20020012189A KR 1020017013883 A KR1020017013883 A KR 1020017013883A KR 20017013883 A KR20017013883 A KR 20017013883A KR 20020012189 A KR20020012189 A KR 20020012189A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
wavelength
multiplexer
optical
waveguide
laser
Prior art date
Application number
KR1020017013883A
Other languages
English (en)
Inventor
아우구스트숀토르스텐
Original Assignee
클라스 노린, 쿨트 헬스트룀
텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍)
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 클라스 노린, 쿨트 헬스트룀, 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) filed Critical 클라스 노린, 쿨트 헬스트룀
Publication of KR20020012189A publication Critical patent/KR20020012189A/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • 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
    • G02B6/29304Optical 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 operating by diffraction, e.g. grating
    • G02B6/29305Optical 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 operating by diffraction, e.g. grating as bulk element, i.e. free space arrangement external to a light guide
    • G02B6/2931Diffractive element operating in reflection
    • 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
    • G02B6/29346Optical 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 operating by wave or beam interference
    • G02B6/2935Mach-Zehnder configuration, i.e. comprising separate splitting and combining means
    • G02B6/29352Mach-Zehnder configuration, i.e. comprising separate splitting and combining means in a light guide
    • G02B6/29355Cascade arrangement of interferometers
    • 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
    • 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
    • G02B6/29391Power equalisation of different channels, e.g. power flattening
    • 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
    • G02B6/29395Optical 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 configurable, e.g. tunable or reconfigurable
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/10007Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers
    • H01S3/10023Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers by functional association of additional optical elements, e.g. filters, gratings, reflectors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2581Multimode transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • 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
    • G02B6/29346Optical 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 operating by wave or beam interference
    • G02B6/2935Mach-Zehnder configuration, i.e. comprising separate splitting and combining means
    • G02B6/29352Mach-Zehnder configuration, i.e. comprising separate splitting and combining means in a light guide
    • G02B6/29353Mach-Zehnder configuration, i.e. comprising separate splitting and combining means in a light guide with a wavelength selective element in at least one light guide interferometer arm, e.g. grating, interference filter, resonator
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F2203/00Function characteristic
    • G02F2203/05Function characteristic wavelength dependent
    • G02F2203/055Function characteristic wavelength dependent wavelength filtering

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Optical Integrated Circuits (AREA)
  • Optical Filters (AREA)
  • Lasers (AREA)

Abstract

본 발명은 광 파장 채널의 파장 선택 필터를 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 장치는 적어도 하나의 3dB-커플러 또는 적어도 하나의 Q 포트 서큘레이터(40)(Q ≥ 3), 1 × N WDM-(디)멀티플렉서(30)(N ≥ 2), N개의 도파관(31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 및 38), 적어도 N개의 반사 섹션(61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 및 68) 및 적어도 N개의 가변 광 감쇠기(71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 및 78)을 포함한다. 서큘레이터(40) 또는 3dB-커플러상의 포트중의 하나가 WDM-(디)멀티플렉서(30)의 제 1 측면에 접속된다. 각각의 도파관(31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 및 38)은 적어도 하나의 가변 광 감쇠기(71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 및 78) 및 적어도 하나의 반사 섹션(61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 및 68)을 포함하여서 적어도 하나의 가변 광 감쇠기(71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 및 78)는 반사 섹션(61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 및 68) 및 WDM-(디)멀티플렉서(30) 사이에 위치된다.

Description

광 파장을 필터링하는 장치 및 방법{A DEVICE AND METHOD FOR FILTERING OPTICAL WAVELENGTHS}
기존의 광 네트워크의 용량을 향상시키는 여러 방법이 공지되어 있다. 하나의 방법은 광 네트워크에서의 광 섬유가 사용 가능한 대역폭을 활용할 수 있는 범위를 향상시키기 위해 소위 광파장 멀티플렉싱 기술(WDM)을 사용하는 것이다. 광파장은 광 네트워크에서 정보 어드레스로서 또한 사용될 수 있고, 다시 말해, 정보는 네트워크에서 개별적으로 처리될 수 있는 다수의 채널상에서 멀티플렉싱될 수 있다. 특히 상이한 채널이 필터 및 스위칭 구조에서 상이한 범위로 감쇠되고, 서로 상이한 길이의 경로를 따라 네트워크를 통과하거나 광 증폭기에서 상이한 범위로 증폭되기 때문에, 이것은 상이한 진폭의 손실에 영향을 받는 상이한 채널을 초래할 수 있다. 이러한 불균형은 저 전력 레벨을 갖는 채널이 고 전력 레벨을 갖는 채널에 의해 쉽게 방해받는 다는 사실로 인해, 송신 정보의 품질을 손상시킬 수 있고, 이러한 현상은 통상적으로 크로스토크(crosstalk)라 칭한다.
따라서, 바람직한 채널을 증폭하는 동안 바람직하지 않은 채널이 억제되는것을 가능하게 하는 광 네트워크 동조 가능 필터에 통합하는 것이 바람직하다.
광 채널을 동조 가능하게 필터링하는 기술의 현재 관점에 따라 구성되는 장치는 하나 이상의 아래의 결점으로 일반적으로 방해받는다.
바람직한 채널에 관한 비교적 높은 손실 및 나머지 채널의 불량한 억제.
다른 결점은 성능을 손상시키고 전체적으로 송신 시스템에서 방해를 초래하는 장치의 반사를 포함한다.
또 다른 단점은 파장 채널이 협파장 대역을 통해서만 필터된다는 것이다.
또 다른 단점은 이러한 공지된 장치가 (시스템에 이롭지 않은) 오버-샤프(over-sharp) 필터 프로파일(profile)을 갖는다는 것이다.
본 발명은 각각의 청구항 1 항 및 9 항의 전문에 따르는 장치 및 방법에 관한 것이다.
도 1은 본 발명의 광 필터의 하나의 실시예를 도시하는 도면.
도 2는 본 발명의 광 필터의 또 다른 실시예를 도시하는 도면.
도 3은 본 발명의 광 필터의 또 다른 실시예를 도시하는 도면.
도 4는 본 발명의 광 필터의 또 다른 실시예를 도시하는 도면.
도 5는 본 발명의 광 필터의 또 다른 실시예를 도시하는 도면.
도 6은 본 발명과 사용될 수 있는 가변 감쇠기의 예를 도시하는 도면.
본 발명의 목적은 적어도 부분적으로 전술한 문제점 및 결점을 극복하는 것이다.
이러한 목적은 각각의 청구항 1 항 및 청구항 9 항에 따르는 장치 및 방법에 의해 본 발명의 제 1 양상에 따라 달성된다.
본 발명에 의해 제공되는 하나의 장점은 격자(grating) 구조에서의 주기가 변화될 때 분산 보상(dispersion compensation)이 각각의 채널에 대해 달성될 수 있다는 것이다.
본 발명에 의해 제공되는 또 다른 장점은 바람직하지 않은 채널이 강하게 억제된다는 것이다.
청구항 3 항 또는 청구항 11 항에 따르는 하나의 바람직한 실시예는 바람직한 채널이 큰 범위로 증폭되는 것을 가능하게 하는 부가의 장점을 제공한다.
본 발명은 본 발명의 바람직한 예시하는 실시예를 참조하고 첨부한 도면을 참조하여 더욱 상세하게 설명된다.
도 1은 4개의 도파관(waveguides)(32, 34, 36 및 38), 4개의 반사 섹션(reflection sections)(62, 64, 66 및 68), 4개의 가변 광 감쇠기(attenuators)(72, 74, 76 및 78), 4개 채널 멀티플렉서/디멀티플렉서(multiplexer/demultiplexer)(30) 및 3개 채널 서큘레이터(circulator)(40)를 포함하는 본 발명의 광 필터의 실시예를 도시한다. 서큘레이터(40)는 3개 이상의 포트를 포함할 수 있고, 장치에서 능동적으로 사용되지 않은 이러한 포트는 바람직하게는 플러그(plugged)된다.
광 서큘레이터중의 하나의 포트(46)는 4개 채널 (디)멀티플렉서(30)의 제 1 측면에 접속된다. 4개의 도파관(32, 34, 36 및 38)은 (디)멀티플렉서(30)의 다른측면에 접속된다. 각각의 도파관(32, 34, 36 및 38)은 반사 섹션(62, 64, 66 및 68) 및 가변 광 증폭기(72, 74, 76 및 78)를 포함한다. 가변 광 감쇠기(72, 74, 76 및 78)는 (디)멀티플렉서(30) 및 각각의 반사 섹션(62, 64, 66 및 68) 사이에 배치된다. 가변 광 감쇠기는 바람직하게는 온/오프(on/off) 스위치의 방법으로 동작한다.
(디)멀티플렉서는 MMIMZI(다중 모드 간섭 마하 젠더 간섭계) 원리에 따라 구성될 수 있다. 반사 섹션은 브래그 격자(Bragg gratings)일 수 있다. 3dB-스위치 또는 커플러(coupler)가 광 서큘레이터 대신에 사용될 수 있지만, 이러한 스위치의 사용은 단점으로 고려될 수 있는 부가의 손실을 발생시킬 수 있다. 또한, 송신 시스템에서 전체적으로 문제점을 일으킬 수 있는 반사가 발생할 수 있다.
광 파장 채널은 광 서큘레이터(40)상의 제 1 포트(42)를 통해 송신되어 들어온다. 이러한 파장 채널은 서큘레이터를 통과하여 제 2 포트(46)를 통해 송신되어 나간다. 파장 채널은 (디)멀티플렉서(30)로 송신되어 4개의 도파관(32, 34, 36 및 38)상으로 송신된다.
적어도 하나의 파장 채널이 예를 들어, (디)멀티플렉서(30)로부터 도파관(36)으로 송신된다. 이러한 파장 채널이 바람직하지 못하다고 가정되는 경우에, 채널은 반사 섹션(62)에 의해 반사되기 이전에 가변 광 감쇠기(72)에 의해 1회 감쇠되고 상기 반사 섹션에 의해 반사된 후에는 2회 감쇠된다. 이어서, 파장 채널은 (디)멀티플렉서를 통과하여 광 서큘레이터(40)상의 제 3 포트(44)상에서 송신되어 나간다.
바람직한 파장 채널이 광 서큘레이터 및 (디)멀티플렉서를 통해 도파관(34)으로 송신된다고 가정한다. 파장 채널은 반사 섹션에 의해 반사되기 이전 및 반사된 이후 모두에서, 가변 광 감쇠기를 통과하는데 감쇠기는 인지하지 못한다. 이어서, 파장 채널은 (디)멀티플렉서를 통과하여 제 3 서큘레이터 포트(44)상에서 송신되어 나간다.
도 2는 본 발명에 따라 구성된 광 필터의 제 2 실시예를 도시한다. 필터는 4개의 도파관(32, 34, 36 및 38), 4개의 반사 섹션(62, 64, 66 및 68), 4개의 가변 광 감쇠기(72, 74, 76 및 78), 4개 채널의 멀티플렉서/디멀티플렉서(30), 스위치(20), 펌프 레이저(pump laser)(10), 4개의 증폭기 섹션(52, 54, 56 및 58) 및 3개 포트의 광 서큘레이터(40)를 포함한다. 광 서큘레이터는 또한 이러한 경우에 3dB 스위치로 대체될 수 있다.
광 서큘레이터의 포트(46)중의 하나가 상기 4개 채널의 (디)멀티플렉서(30)의 제 1 측면에 접속된다. 4개의 도파관(32, 34, 36 및 38)은 (디)멀티플렉서(30)의 다른 측면에 접속된다. 각각의 도파관(32, 34, 36 및 38)은 반사 섹션(62, 64, 66 및 68), 증폭기 섹션(52, 54, 56 및 58) 및 가변 광 감쇠기(72, 74, 76 및 78)를 포함한다. 가변 광 감쇠기(72, 74, 76 및 78) 및 증폭기 섹션(52, 54, 56 및 58)은 (디)멀티플렉서(30) 및 각각의 반사 섹션(62, 64, 66 및 68) 사이에 배치된다. 가변 광 감쇠기는 도 2의 설명에서 (디)멀티플렉서(30)에 가장 가까이 위치된다. 가변 광 감쇠기 및 증폭기 섹션의 위치는 역(reversed)으로 될 수 있다. 증폭기 섹션은 평면(plane) 파장 증폭기 또는 섬유(fibre) 증폭기일 수 있다. 가변 광감쇠기는 2중(doubled)일 수 있고 증폭기 섹션의 업스트림 및 다운스트림(upstream and downstream) 모두에 설치될 수 있다. 반사 섹션 및 증폭기 섹션 사이에서 (바람직하게는 온/오프 스위치 기능을 갖는) 가변 광 감쇠기의 위치가 중요하게 되기 위해서, 감쇠기는 펌프 파장의 전력 및 신호 파장의 전력이 모두 가변 광 감쇠기에 의해 동일한 방법으로 영향을 받을 수 있는 파장에 반응을 나타내지 않게 만들어진다.
예를 들어, (디)멀티플렉서는 MMIMZI(다중 모드 간섭 마하 젠더 간섭계) 원리에 따라 구성될 수 있다. 반사 섹션은 예를 들어, 브래그 격자일 수 있다. 증폭기 섹션은 예를 들어, 섬유 증폭기일 수 있다. 3dB-커플러는 광 서큘레이터 대신에 사용될 수 있다. 스위치는 MMIMZI(다중 모드 간섭 마하 젠더 간섭계) 원리에 따라 구성될 수 있다.
광 섬유 채널은 광 서큘레이터(40)상의 제 1 포트(42)를 통해 송신된다. 이러한 파장 채널은 서큘레이터를 통과하여 제 2 서큘레이터 포트(46)를 통해 송신되어 나간다. 파장 채널은 (디)멀티플렉서(30)로 송신되어 4개의 도파관(32, 34, 36 및 38)상에서 디멀티플렉스된다.
바람직한 채널은 도파관(34)에 연결되는 채널이다는 것을 가정한다. 이어서, 스위치(10)는 펌프 레이저가 도파관(34)에 접속되고 증폭기 섹션(54)을 통과하고 상기 섹션을 활성시키도록 설정된다. 이어서, 이러한 증폭기 섹션에 도달하는 신호의 전력이 증폭된다.
적어도 하나의 파장 채널이 예를 들어, (디)멀티플렉서(30)로부터도파관(32)으로 송신된다. 이러한 파장 채널이 바람지하지 못하다는 것이 가정되는 경우에, 파장 채널은 반사 섹션(62)에 의해 반사되기 이전에 가변 광 감쇠기(72)에 의해 1회 감쇠되고, 상기 반사 섹션에 의해 반사된 이후에는 2회 감쇠된다. 파장 채널은 (디)멀티플렉서를 통과하여 광 서큘레이터(40)의 제 3 포트(44)상으로 송신되어 나간다. 이러한 파장 채널은 증폭기 섹션에 의해 더 큰 또는 더 작은 범위로 영향받을 수 있다.
바람직한 파장 채널이 광 서큘레이터 및 (디)멀티플렉서를 통해 도파관(34)으로 송신된다는 것을 가정한다. 이러한 파장 채널은 가변 광 감쇠기(74)를 통과하는데 감쇠기는 실질적으로 인지하지 못하고, 이어서 파장 채널은 반사 섹션(64)에 의해 반사되기 이전에 증폭기 섹션(54)을 통해 증폭될 수 있다. 레이저 광은 스위치(20)를 통해 펌프 레이저(10)로부터 소정의 파장을 증폭하는 것이 바람직한 도파관으로 펌프된다. 도시된 경우에서, 바람직한 채널이 도파관에 위치될 때, 레이저 광이 상기 도파관으로 펌프되도록 스위치(20)가 설정된다. 파장 채널이 반사 섹션(64)에 의해 반사된 이후에, 파장 채널은 상기 증폭기 섹션을 통해 1회 이상 증폭되어서 본 경우에서 가능한 한 적게 상기 파장을 감쇠시키는 감쇠기를 통과하는데 감쇠기는 실질적으로 인지하지 못한다. 이어서, 파장 채널은 (디)멀티플렉서로 통과하여 광 서큘레이터(40)상의 제 3 포트(44)를 통해 송신되어 나간다.
각각의 광 감쇠기(72, 74, 76 및 78)는 개별적으로 조정될 수 있어서, 상이한 도파관(32, 34, 36 및 38)으로 디멀티플렉서된 여러 파장의 신호 강도가 서로 개별적 및 독립적으로 제어될 수 있게 한다.
도 3은 본 발명에 따라 구성된 광 필터의 또 다른 실시예를 도시한다. 필터는 2개의 펌프 레이저(10 및12), (MMIMZI 기반 스위치일 수 있는) 스위치(20), 4개의 도파관(32, 34, 36 및 38), 4개의 증폭기 섹션(52, 54, 56 및 58), 4개의 반사 섹션(62, 64, 66 및 68), 4개의 가변 광 감쇠기(72, 74, 76 및 78), 4개-채널의 (디)멀티플렉서(30) 및 3dB-커플러(40)를 포함한다. 앞서 언급한 경우와 같이, 3dB-커플러는 광 서큘레이터로 대체될 수 있다.
3-dB 커플러 또는 스위치는 자신의 포트(46)중의 하나를 통해 상기 4개-채널의 (디)멀티플렉서의 제 1 측면에 접속된다. 4개의 도파관(32, 34, 36 및 38)은 (디)멀티플렉서의 제 2 측면에 접속된다. 각각의 도파관(32, 34, 36 및 38)은 증폭기 섹션(52, 54, 56 및 58), 가변 광 감쇠기(72, 74, 76 및 78) 및 반사 섹션(62, 64, 66 및 68)을 포함한다. 증폭기 섹션(52, 54, 56 및 58) 및 가변 광 감쇠기(72, 74, 76 및 78)는 (디)멀티플렉서(30) 및 각각의 반사 섹션(62, 64, 66 및 68) 사이에 배치된다. 펌프 레이저(10 및 12)는 스위치(20)의 제 1 측면에 접속된다. 도시된 경우에서, 가변 광 감쇠기가 (디)멀티플렉서(30)에 가장 가까이 배치된다.
증폭기 섹션 및 가변 광 감쇠기의 위치는 역으로 될 수 있다. 반사 섹션 및 증폭기 섹션 사이에서 중요하게 (바람직하게는 온/오프 스위치 기능을 사용하여) 가변 광 감쇠기를 위치시키기 위해 사전에 필요한 것은 신호 파장의 전력 및 펌프 파장의 전력이 가변 광 감쇠기에 의해 동일한 방법으로 영향을 받을 수 있도록 파장 무반응(insensitivity)이 제공될 수 있어야 한다는 것이다. 광 서큘레이터는 3dB-커플러로 대체될 수 있다.
광 파장 채널은 3dB-커플러(40)의 제 1 포트(42)를 통해 송신되어 들어온다. 이러한 파장 채널은 커플러를 통과하여 제 2 커플러 포트(46)를 통해 송신되어 나간다. 파장 채널은 (디)멀티플렉서(30)로 송신되어 4개의 도파관(32, 34, 36 및 38)상에서 디멀티플렉서된다.
적어도 하나의 파장 채널이 예를 들어, (디)멀티플렉서(30)로부터 도파관(32)으로 송신된다. 이러한 파장 채널이 바람직하지 않은 경우에, 채널은 가변 광 감쇠기(72)에 의해 1회 감쇠되어 증폭기 섹션을 통과하여 더 크거나 더 작은 범위로 상기 섹션에 의해 영향을 받을 수 있고, 그 후 반사 섹션(62)에 의해 반사된다.
이어서, 파장 채널은 증폭기 섹션(42)을 2회 통과하여 더 크거나 더 작은 범위로 영향을 받을 수 있고, 그 후 2회 감쇠기(72)에서 감쇠될 수 있다.
바람직한 파장 채널이 예를 들어, 도파관(34)으로 송신될 수 있다. 이러한 파장 채널은 1회 감쇠기(74)를 통과하는데, 감쇠기는 실질적으로 인지하지 못한다. 이어서, 파장 채널은 상기 파장 채널이 반사 섹션(64)에 의해 반사되기 이전에 1회 증폭기 섹션에 의해 증폭된다. 증폭은 어떤 파장 채널의 증폭이 바람직한 도파관으로 레이저 광을 펌핑함으로써 제어된다. 도시된 실시예의 경우에, 이러한 레이저 광은 스위치(20)를 통해, 두 개의 펌프 레이저(10 및 12)에 의해 도파관으로 펌프된다. 스위치는 레이저 광이 정확한 도파관으로 여기(excited)되도록 설정된다. 펌프 레이저는 바람직하게는 동일한 증폭 파장으로 상호 동작하지만, 물론 이러한 파장은 상호 상이할 수 있다. 바람직하게는, 하나의 레이저만이 다른 레이저가백업(backup)의 기능을 하는 동안, 스위치 온 된다.
반사 섹션(64)에 의해 반사되는 상기 파장 채널에 이어서, 채널은 증폭기 섹션을 통해 1회 이상 증폭되어서 감쇠기를 통과하는데 감쇠기는 인지하지 못하고, 상기 감쇠기는 도시된 경우에 상기 파장을 아주 작게 감쇠시킨다. 이어서, 파자 채널은 (디)멀티플렉서로 통과하여 3-dB 커플러(40)상의 제 3 포트(44)를 통해 송신되어 나간다.
각각의 광 감쇠기(72, 74, 76 및 78)는 개별적으로 조정될 수 있어서, 여러 도파관(32, 34, 36 및 38)으로 디멀티플렉스되는 상이한 파장의 각각의 신호 강도가 서로 개별적 및 독립적으로 조절될 수 있게 한다.
도 4는 증폭 채널 등화기(equaliser)로서 또한 사용될 수 있는 본 발명의 광 필터의 또 다른 실시예를 도시한다. 채널 등화기는 4개의 펌프 레이저(10, 12, 14 및 16), 4개의 도파관(32, 34, 36 및 38), 4개의 증폭기 섹션(52, 54, 56 및 58), 4개의 반사 섹션(62, 64, 66 및 68), 4개의 가변 광 감쇠기(72, 74, 76 및 78), 4개 채널의 멀티플렉서/디멀티플렉서(30) 및 3개 포트의 광 서큘레이터(40)를 포함한다.
광 서큘레이터(40)의 포트(46)중의 하나가 상기 4개 채널의 (디)멀티플렉서(30)의 제 1 측면에 접속된다. 4개의 도파관(32, 34, 36 및 38)은 (디)멀티플렉서(30)의 제 2 측면에 접속된다. 각각의 도파관(32, 34, 36 및 38)은 증폭기 섹션(52, 54, 56 및 58) 및 반사 섹션(62, 64, 66 및 68), 가변 광 감쇠기(72, 74, 76 및 78) 및 펌프 레이저(10, 12, 14 및 16)를 포함한다. 증폭기섹션(52, 54, 56 및 58) 및 가변 광 감쇠기(72, 74, 76 및 78)는 (디)멀티플렉서(30) 및 각각의 반사 섹션(62, 64, 66 및 68) 사이에 배치된다. 각각의 펌프 레이저(10, 12, 14 및 16)는 각각의 도파관(32, 34, 36 및 38)의 단부에 배치된다.
광 파장 채널은 광 서큘레이터(40)의 제 1 포트(42)를 통해 송신되어 들어온다. 이러한 파장 채널은 서큘레이터를 통과하여 서큘레이터의 제 2 포트(46)를 통해 송신되어 나간다. 파장 채널은 (디)멀티플렉서(30)로 송신되어서 4개의 도파관(32, 34, 36 및 38)상으로 디멀티플렉서된다.
적어도 하나의 파장 채널이 예를 들어, (디)멀티플렉서(30)로부터 도파관(32)으로 송신된다. 이러한 파장 채널이 바람직하지 않는 경우에, 가변 광 감쇠기(32)에 의해 1회 감쇠되어서 더 크거나 더 작은 범위로 영향을 받을 수 있는 증폭기 섹션(52)을 통과하여서, 그 후 반사 섹션(62)에 의해 반사된다.
이어서, 파장 채널은 더 크거나 더 작은 범위로 영향을 받을 수 있는 증폭기 섹션(52)을 2회 통과하여서, 그 후 가변 광 감쇠기(72)에 의해 2회 감쇠된다. 이어서, 파장 채널은 (디)멀티플렉서를 통과하여 광 서큘레이터상의 제 3 포트를 통해 송신되어 나간다.
바람직한 파장 채널은 예를 들어, 파 컨덕터(wave conductor)에 연결될 수 있다. 이러한 파장 채널은 1회 감쇠기(74)를 통과하는데 감쇠기는 실질적으로 인지하지 못한다. 이어서, 파장 채널은 상기 파장 채널이 반사 섹션(64)에 의해 반사되기 이전에 1회 증폭기 섹션(54)에서 증폭된다. 증폭은 어떤 파장 채널의 증폭이 바람직한 도파관으로 레이저 광을 펌핑함으로써 제어된다. 도시된 실시예의 경우에, 레이저 광은 도파관(34)의 단부에 제공되는 펌프 레이저(12)에 의해 펌프된다. 파장 채널이 반사 섹션(64)에 의해 반사된 이후에, 파장 채널은 증폭기 섹션(54)에 의해 2회 증폭되어서, 가변 광 감쇠기(74)를 통과하는데 감쇠기는 인지하지 못한다. 이어서, 파장 채널은 (디)멀티플렉서를 통과하여서 서큘레이터(40)상의 제 3 포트를 통해 송신되어 나간다.
각각은 펌프 레이저는 서로 독립적으로 상이한 전력을 사용하여 송신할 수 있다. 즉, 각각의 펌프 레이저(10, 12, 14 및 16)는 증폭기 섹션(52, 54, 56 및 58)이 증폭하여야 할 범위를 조절하여서, 상이한 도파관(32, 34, 36 및 38)으로 디멀티플렉서되어 나가는 여러 파장의 각각의 신호 강도가 서로 개별적 및 독립적으로 조절될 수 있게 한다.
도 5는 본 발명의 필터의 또 다른 실시예를 도시한다. 필터는 펌프 레이저(10, 12, 14 및 16), 2개의 스위치(20 및 22), 8개의 도파관(31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 및 38), 8개의 증폭기 섹션(51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 및 58), 8개의 반사 섹션(61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 및 68), 8개의 가변 광 감쇠기(71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 및 78), 8개 채널의 (디)멀티플렉서(30) 및 3개 포트의 광 서큘레이터(40)를 포함한다.
광 서큘레이터의 포트(46)중의 하나가 상기 8개 채널의 (디)멀티플렉서의 제 1 측면에 접속된다. 8개의 도파관(31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 및 38)은 (디)멀티플렉서(30)의 제 2 측면에 접속된다. 각각의 도파관(31, 32, 33, 34, 35, 36, 37및 38)은 증폭기 섹션(51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 및 58), 가변 광 감쇠기(71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 및 78) 및 반사 섹션(61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 및 68)을 포함한다. 증폭기 섹션(51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 및 58) 및 가변 광 감쇠기(71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 및 78)는 (디)멀티플렉서(30) 및 각각의 반사 섹션(61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 및 68) 사이에 배치된다. 펌프 레이저(10 및 12)는 스위치(20)의 제 1 측면에 접속되지만, 펌프 레이저(14 및 16)는 스위치(22)의 제 1 측면에 접속된다. 펌프 레이저(10 및 12)는 바람직하게는 상호 동일한 파장으로 동작한다. 펌프 레이저(14 및 16)는 또한 바람직하게는 상호 동일한 파장으로 동작하는데, 이 파장은 펌프 레이저(10 및 12)가 동작하는 파장과 동일하거나 상이하다. 도파관(31, 32, 33 및 34)은 스위치(20)의 제 2 측면에 접속되지만, 도파관(35, 36, 37 및 38)은 스위치(22)의 제 2 측면에 접속된다.
광 파장 채널은 광 서큘레어터(40)상의 제 1 포트(42)를 통해 송신되어 들어온다. 이러한 파장 채널은 서큘레이터를 통과하여 서큘레이터상의 제 2 포트(46)를 통해 송신되어 나간다. 파장 채널은 (디)멀티플렉서(30)로 송신되어서 8개의 도파관(31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 및 38)상으로 디멀티플렉서되어 나간다.
적어도 하나의 파장 채널이 예를 들어, (디)멀티플렉서(30)로부터 도파관(31)으로 송신된다. 이러한 파장 채널이 바람직하지 않은 경우에, 채널은 가변 광 감쇠기(71)에 의해 1회 감쇠되어서, 그 후 더 크거나 더 작은 범위로 영향을 받을 수 있는 증폭기 섹션(51)을 통과하여서, 그 후 반사 섹션(61)에 의해 반사된다.
이어서, 파장 채널은 2회 증폭기 섹션(51)을 통과하여서, 더 크거나 더 작은 범위로 다시 영향을 받을 수 있으므로, 가변 광 감쇠기(71)에 의해 2회 감쇠된다. 이어서, 파장 채널은 (디)멀티플렉서로 통과하여서 광 서큘레이터(40)상의 제 3 포트(44)를 통해 송신되어 나간다.
바람직한 파장 채널이 예를 들어, 도파관(35)으로 송신될 수 있다. 이러한 파장 채널은 1회 감쇠기(75)를 통과하는데 감쇠기는 인지하지 못한다. 그 후, 파장 채널은 상기 채널이 반사 섹션(65)에 의해 반사되기 이전에 1회 증폭기 섹션(55)에 의해 증폭된다. 증폭은 어떤 파장 채널을 증폭하는 것이 바람직한 도파관으로 레이저 광을 펌핑함으로써 제어된다. 이러한 실시예의 경우에, 레이저 광은 스위치(22)를 통해 접속된 2개의 펌프 레이저(14 및 16)에 의해 펌프된다. 2개의 레이저는 바람직하게는 하나씩 동작한다.
파장 채널이 반사 섹션(65)에 의해 반사된 이후에, 채널은 증폭기 섹션(55)에 의해 2회 증폭되어서 가변 광 감쇠기(75)를 통과하는데 감쇠기는 인지하지 못한다.
이어서, 파장 채널은 (디)멀티플렉서를 통과하여서 서큘레이터(40)상의 제 3 포트(44)를 통해 송신되어 나간다.
각각의 가변 광 감쇠기(71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 및 78)는 개별적으로 조정될 수 있어서, 상이한 도파관(31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 및 38)으로 디멀티플렉서되어 나가는 여러 파장의 각각의 신호 강도가 서로 개별적 및 독립적으로 조정될 수 있게 한다. 앞서 언급한 바와 같이, 가변 광 감쇠기는 온/오프 스위치와 유사한 방법으로 동작한다.
도 6은 본 발명에 유리하게 사용될 수 있는 가변 광 감쇠기를 도시한다. 가변 광 감쇠기는 2개의 1 × 2 MMI 도파관(110 및 120), 2개의 마하 젠더 도파관(80 및 90), 위상 제어 소자(132) 및 트림(trim) 섹션(134)을 포함한다. MMI 도파관(110 및 120)은 상기 2개의 마하 젠더 도파관(80 및 90)을 통해 함께 접속된다. 제 1 마하 젠더 도파관(80)은 상기 위상 제어 소자(132)를 포함하고, 제 2 마하 젠더 도파곤(90)은 상기 트림 섹션(134)을 포함한다.
본 발명이 전술되고 도시된 예시하는 본 발명의 실시예에 제한되지 않고, 변경물이 첨부한 청구범위의 범위내에서 만들어질 수 있다는 것이 이해된다.

Claims (15)

  1. 광 파장 선택 필터에 있어서,
    상기 필터는 적어도 하나의 3dB-커플러 또는 적어도 하나의 Q-포트 서큘레이터(40)(Q ≥ 3), 1 × N WDM-(디)멀티플렉서(30)(N ≥ 2), N개의 도파관(31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 및 38), 적어도 N개의 반사 섹션(61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 및 68) 및 적어도 N개의 가변 광 감쇠기(71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 및 78)를 포함하는 필터로서, 상기 서큘레이터(40) 또는 3dB-커플러상의 포트중의 하나가 상기 WDM-(디)멀티플렉서의 제 1 측면에 접속되고, 상기 각각의 도파관(31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 및 38)은 적어도 하나의 가변 광 감쇠기(71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 및 78) 및 적어도 하나의 반사 섹션(61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 및 68)을 포함하여서 상기 적어도 하나의 가변 광 감쇠기(71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 및 78)는 상기 반사 섹션(61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 및 68) 및 WDM-(디)멀티플렉서(30) 사이에 배치되는 것을 특징으로 하는 광 파장 선택 필터.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 반사 섹션(61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 및 68)은 브래그 격자(Bragg grating)인 것을 특징으로 하는 광 파장 선택 필터.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 필터는 상기 각각의 반사 섹션 및 WDM-(디)멀티플렉서 사이의 상기 각각의 도파관(31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 및 38)에 배치된 적어도 하나의 증폭기 섹션(51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 및 58) 및 상기 적어도 하나의 도파관에서 상기 WDM-(디)멀티플렉서 방향으로 증폭기 섹션을 통해 광을 펌프하도록 적응되는 적어도 하나의 펌프 레이저를 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 광 파장 선택 필터.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 레이저는 상기 WDM-(디)멀티플렉서 방향으로 각각의 도파관에 전력을 펌프하기 위해 적응되는 것을 특징으로 하는 광 파장 선택 필터.
  5. 제 3 항 또는 제 4 항에 있어서,
    상기 레이저 및 반사 섹션(62, 64, 66, 및 68) 사이에 배치되는 적어도 하나의 광 스위치(20)를 포함하는 것을 특징으로 하는 광 파장 선택 필터.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 적어도 2개의 펌프 레이저(10, 12, 14 및 16)가 각각의 광 스위치(20 및 22)에 제공될 때, 상기 적어도 하나의 레이저(10, 12, 14 및 16)는 다른 레이저에 의해 방출되는 광의 파장과 상이한 파장으로 레이저 광을 송신하는 것을 특징으로 하는 광 파장 선택 필터.
  7. 제 1 항 내지 제 6 항중 어느 한 항에 있어서,
    상기 가변 광 감쇠기(71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 및 78)는 2개의 마하 젠더 도파관(80 및 90)을 통해 상호 접속되는 2개의 MMI-도파관(110 및 120)을 포함하는 MMIMZI형(다중 모드 간섭 마하 젠더 간섭계)이고, 상기 제 1 마하 젠더 도파관(80)은 적어도 하나의 트림 섹션(134)을 포함하고, 상기 제 2 마하 젠더 도파관(90)은 적어도 하나의 위상 제어 소자(132)를 포함하는 것을 특징으로 하는 광 파장 선택 필터.
  8. 제 1 항 내지 제 7 항중 어느 한 항에 있어서,
    상기 광 스위치(20 및 22)는 MMI형(다중 모드 간섭 마하 젠더 간섭계) 또는 디지털 스위치인 것을 특징으로 하는 광 파장 선택 필터.
  9. 파장의 그룹으로부터 적어도 하나의 파장을 선택적으로 필터링하는 방법에 있어서,
    광 파장 채널을 광 서큘레이터 또는 3dB-커플러를 통해 WDM-(디)멀티플렉서의 제 1 측면으로 송신하는 단계,
    N개의 상이한 파장 채널을 상기 WDM-(디)멀티플렉서의 제 2 측면에 접속된 N개의 상이한 도파관을 통해 송신하는 단계(N ≥ 2),
    적어도 하나이지만 최대 N-1개의 광 파장 채널을 상기 채널(들)이 파장 선택 반사 섹션에 의해 반사되기 이전에 감쇠시키는 단계,
    상기 반사된 광 파장 채널을 상기 WDM-(디)멀티플렉서를 통하여 거기에서부터 서큘레이터 또는 3dB-커플러를 통하여 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 파장의 그룹으로부터 적어도 하나의 파장을 선택 필터링하는 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 언급한 파장 채널을 제외하고, 상기 채널이 파장 선택 반사 섹션에 의해 반사되기 이전에 최대 N-1개의 광 파장 채널을 증폭시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 파장의 그룹으로부터 적어도 하나의 파장을 선택 필터링하는 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 WDM-(디)멀티플렉서 방향으로 적어도 하나의 증폭기를 통해 레이저 광을 펌핑하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 파장의 그룹으로부터 적어도 하나의 파장을 선택 필터링하는 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    적어도 하나의 광 스위치을 통해 도파관에 접속된 적어도 하나의 레이저에 의해 레이저 광을 펌핑하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 파장의 그룹으로부터 적어도 하나의 파장을 선택 필터링하는 방법.
  13. 제 11 항에 있어서,
    스플리터(splitter)에 의해 적어도 2개의 레이저 광으로부터 상기 레이저 광을 펌핑하는 단계를 포함하고, 적어도 하나의 레이저 파장은 나머지와 상이한 것을 특징으로 하는 파장의 그룹으로부터 적어도 하나의 파장을 선택 필터링하는 방법.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 레이저 광은 각각의 상기 도파관에 접속된 레이저에 의해 펌프되는 것을 특징으로 하는 파장의 그룹으로부터 적어도 하나의 파장을 선택 필터링하는 방법.
  15. 제 10 항 내지 제 14 항중 어느 한 항에 있어서,
    MMIMZI(다중 모드 간섭 마하 젠더 간섭계)에 의해 상기 파장 채널을 감쇠시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 파장의 그룹으로부터 적어도 하나의 파장을 선택 필터링하는 방법.
KR1020017013883A 1999-04-30 2000-04-14 광 파장을 필터링하는 장치 및 방법 KR20020012189A (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9901559A SE514069C2 (sv) 1999-04-30 1999-04-30 Optiskt våglängdsselektivt filter samt förfarande för att selektivt filtrera minst en våglängd från en grupp av våglängder
SE9901559-6 1999-04-30
PCT/SE2000/000720 WO2000067407A1 (en) 1999-04-30 2000-04-14 A device and method for filtering optical wavelengths

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20020012189A true KR20020012189A (ko) 2002-02-15

Family

ID=20415412

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020017013883A KR20020012189A (ko) 1999-04-30 2000-04-14 광 파장을 필터링하는 장치 및 방법

Country Status (13)

Country Link
US (1) US6473540B1 (ko)
EP (1) EP1179238B1 (ko)
JP (1) JP2002543477A (ko)
KR (1) KR20020012189A (ko)
CN (1) CN1229938C (ko)
AT (1) ATE389985T1 (ko)
AU (1) AU4632200A (ko)
CA (1) CA2370757C (ko)
DE (1) DE60038373D1 (ko)
HK (1) HK1046339B (ko)
SE (1) SE514069C2 (ko)
TW (1) TW468313B (ko)
WO (1) WO2000067407A1 (ko)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7085494B2 (en) * 2000-10-12 2006-08-01 At & T Corp. High-capacity packet-switched ring network
GB2376531A (en) * 2001-06-13 2002-12-18 Bookham Technology Plc Multichannel wavelength monitoring apparatus
US7092609B2 (en) * 2002-01-31 2006-08-15 Intel Corporation Method to realize fast silicon-on-insulator (SOI) optical device
US6785430B2 (en) * 2002-02-25 2004-08-31 Intel Corporation Method and apparatus for integrating an optical transmit module
US6782185B2 (en) 2002-07-03 2004-08-24 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Optical variable attenuator and optical module
KR100442658B1 (ko) * 2002-08-14 2004-08-02 삼성전자주식회사 파장분할다중 광통신 시스템의 광원 발생장치
WO2004114010A1 (en) * 2003-06-20 2004-12-29 Rand Afrikaans University Apparatus for equalising a spectrum of a broadband light source
JP2008193512A (ja) * 2007-02-06 2008-08-21 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> チャネルフィルタおよび光分岐挿入装置
US8271072B2 (en) * 2009-10-30 2012-09-18 Medtronic, Inc. Detecting worsening heart failure
CN105467532B (zh) * 2014-09-12 2017-06-13 祥茂光电科技股份有限公司 光接收次组件与其制造方法
EP3205033B1 (en) * 2014-10-06 2022-06-08 Go!Foton Holdings, Inc. Apparatus for optical time-domain reflectometry
CN107332102B (zh) * 2017-07-15 2019-03-26 西安电子科技大学 基于相位差光纤光栅和马赫增德尔滤波器超窄线宽激光器
CN110620325B (zh) * 2018-06-20 2022-02-11 华为技术有限公司 波长可调谐的激光器

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5457760A (en) * 1994-05-06 1995-10-10 At&T Ipm Corp. Wavelength division optical multiplexing elements
GB9420132D0 (en) * 1994-10-05 1994-11-16 Norhern Telecom Limited Optical amplifiers
KR0150486B1 (ko) * 1994-12-07 1998-12-01 양승택 단일 펌프 광원을 이용한 파장가변형 다파장 광섬유 레이저 구도
WO1996024080A2 (de) * 1995-02-01 1996-08-08 Leuthold Juerg Kompakte optisch-optische schalter und wellenlängen-konverter mittels multimode-interferenz moden-konvertern
US6055081A (en) * 1995-03-15 2000-04-25 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Chromatic dispersion compensator and chromatic dispersion compensating optical communication system
IT1277397B1 (it) * 1995-07-31 1997-11-10 Pirelli Cavi S P A Ora Pirelli Sistema e metodo di telecomunicazione a multiplazione di lunghezza d'onda con separazione controllata dei canali in uscita
JP3730299B2 (ja) * 1996-02-07 2005-12-21 富士通株式会社 光等化増幅器および光等化増幅方法
US5742416A (en) * 1996-03-28 1998-04-21 Ciena Corp. Bidirectional WDM optical communication systems with bidirectional optical amplifiers
JPH10173597A (ja) * 1996-12-06 1998-06-26 Nec Corp 光イコライザ
JPH1146029A (ja) * 1997-05-29 1999-02-16 Nec Corp 波長多重光信号中継増幅装置及び光レベル調整装置
JP3552527B2 (ja) * 1998-03-19 2004-08-11 日立電線株式会社 光フィルタ
US6240222B1 (en) * 1998-09-10 2001-05-29 Agere Systems Optoelectronics Guardian Corp. Wavelength specific operations in optical systems

Also Published As

Publication number Publication date
TW468313B (en) 2001-12-11
CN1349692A (zh) 2002-05-15
WO2000067407A1 (en) 2000-11-09
CA2370757C (en) 2010-04-13
CA2370757A1 (en) 2000-11-09
US6473540B1 (en) 2002-10-29
SE9901559L (sv) 2000-10-31
JP2002543477A (ja) 2002-12-17
CN1229938C (zh) 2005-11-30
DE60038373D1 (de) 2008-04-30
AU4632200A (en) 2000-11-17
EP1179238A1 (en) 2002-02-13
EP1179238B1 (en) 2008-03-19
ATE389985T1 (de) 2008-04-15
HK1046339A1 (en) 2003-01-03
SE9901559D0 (sv) 1999-04-30
HK1046339B (zh) 2006-08-11
SE514069C2 (sv) 2000-12-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1156607B2 (en) Radiation power equalizer
US6185023B1 (en) Optical add-drop multiplexers compatible with very dense WDM optical communication systems
EP0842574B1 (en) Add/drop multiplexer
US6452718B1 (en) WDM-channel equalizer
US5751456A (en) Multiwavelength add/drop multiplexer
KR20020012189A (ko) 광 파장을 필터링하는 장치 및 방법
US6959153B2 (en) Dynamically reconfigurable add/drop multiplexer with low coherent cross-talk for optical communication networks
US20020067526A1 (en) Bi-directional optical add/drop multiplexer
JPH10164021A (ja) 波長多重通信用光回路及びこれを含む光伝送通信システム
US6516112B1 (en) Optical wavelength filter and demultiplexer
US6850655B2 (en) Optical apparatus with faraday rotator, static gain flattening filter and variable optical attenuator
JP3558199B2 (ja) 光処理回路
US7221872B2 (en) On-line dispersion compensation device for a wavelength division optical transmission system
EP1159646B1 (en) A wavelength selective modulator
US6646795B1 (en) Optical amplifier
US6549701B1 (en) Selectable wavelength channel filter for optical WDM systems
US6847742B2 (en) Tunable dynamic gain flattening filter using polarization delays
JPH11344638A (ja) 光ネットワ―クのためのリング・カプラ
JP2000330080A (ja) 光可変減衰器及び光可変減衰器を用いた光強度調整方法
GB2351625A (en) Wavelength selective power level control using a plurality of attenuators
Liaw et al. Reconfigurable WDM add/drop multiplexer based on optical switches and fibre bragg gratings
JP2001111489A (ja) 光アド・ドロップシステム
JP2002156667A (ja) 光分岐/挿入装置
CA2278358A1 (en) Asymmetric interleaver/de-interleaver circuit

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E902 Notification of reason for refusal
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
NORF Unpaid initial registration fee