RU2231816C1 - Многоканальная оптоэлектронная коммутационная система - Google Patents

Многоканальная оптоэлектронная коммутационная система Download PDF

Info

Publication number
RU2231816C1
RU2231816C1 RU2003109494/28A RU2003109494A RU2231816C1 RU 2231816 C1 RU2231816 C1 RU 2231816C1 RU 2003109494/28 A RU2003109494/28 A RU 2003109494/28A RU 2003109494 A RU2003109494 A RU 2003109494A RU 2231816 C1 RU2231816 C1 RU 2231816C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
emitters
light valve
light
devices
Prior art date
Application number
RU2003109494/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003109494A (ru
Inventor
Г.В. Жувикин (RU)
Г.В. Жувикин
А.Н. Терехов (RU)
А.Н. Терехов
Original Assignee
Жувикин Георгий Викторович
Терехов Андрей Николаевич
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 Жувикин Георгий Викторович, Терехов Андрей Николаевич filed Critical Жувикин Георгий Викторович
Priority to RU2003109494/28A priority Critical patent/RU2231816C1/ru
Priority to PCT/RU2004/000079 priority patent/WO2004086134A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2231816C1 publication Critical patent/RU2231816C1/ru
Publication of RU2003109494A publication Critical patent/RU2003109494A/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/29Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the position or the direction of light beams, i.e. deflection
    • G02F1/295Analog deflection from or in an optical waveguide structure]
    • G02F1/2955Analog deflection from or in an optical waveguide structure] by controlled diffraction or phased-array beam steering
    • 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
    • G02B6/35Optical coupling means having switching means
    • G02B6/354Switching arrangements, i.e. number of input/output ports and interconnection types
    • G02B6/35543D constellations, i.e. with switching elements and switched beams located in a volume
    • G02B6/3556NxM switch, i.e. regular arrays of switches elements of matrix type constellation
    • 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
    • G02B6/35Optical coupling means having switching means
    • G02B6/3586Control or adjustment details, e.g. calibrating
    • G02B6/3588Control or adjustment details, e.g. calibrating of the processed beams, i.e. controlling during switching of orientation, alignment, or beam propagation properties such as intensity, size or shape

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Led Device Packages (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам оптической обработки информации. В устройстве между излучателями и активным элементом дополнительно размещена система из N формирователей гомоцентрических пучков с заданной угловой шириной
Figure 00000001
, при этом система излучателей расположена в первой фокальной плоскости линзы, система фотоприемных устройств размещена во второй фокальной плоскости линзы, а линза установлена так, что обеспечено выполнение условия λf/d<g, где а - расстояние между центрами светоклапанных устройств, λ - длина волны излучателей, f - фокусное расстояние линзы, b - диаметр светоклапанного устройства, g - расстояние между центрами фотоприемных устройств. Технический результат - упрощение и удешевление устройства. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к системам оптической обработки информации и может быть использовано в высокопроизводительных коммутирующих устройствах для приема и передачи больших массивов информации.
Требование постоянного увеличения скорости обмена данными и роста числа коммутируемых каналов является важнейшей чертой современных информационных систем. Удовлетворение этим требованиям с использованием электрических проводников для передачи и коммутации сигналов все больше сталкивается с рядом принципиальных трудностей, главной из которых является наличие перекрестных наводок между независимыми линиями связи. В значительной мере свободными от этого недостатка являются оптические линии связи [А.К.Гребнев, В.Н.Гридин, В.П.Дмитриев. Оптоэлектронные элементы и устройства. - М.: Радио и связь, 1998, 336 с.; Р.Хансперджер. Интегральная оптика. Пер. с англ. - М.: Мир, 1985, 385 с.]. Оптические лучи или световоды могут пересекаться в пространстве, не вызывая существенных взаимных помех. Известны два основных подхода для решения задачи коммутации сигналов с использованием оптических каналов связи:
1) с передачей света по волоконно-оптическим или полосковым линиям;
2) с передачей света в свободном пространстве.
Построение коммутаторов на основе волоконно-оптических связей ограничивается тем, что с ростом числа коммутируемых каналов число используемых волоконно-оптических кабелей значительно возрастает. Для числа коммутируемых каналов, равного 1000, число таких кабелей может возрастать до десятков тысяч. Поэтому для систем с большим числом коммутируемых каналов обмен сигналами с помощью света через свободное пространство реализуется более простыми методами [С.Исихара. Оптические компьютеры. Пер. с японского. - М.: Наука, 1992, 96 с.].
Известен многоканальный волоконно-оптический коммутатор, включающий матрицу из N излучателей, матрицу из разветвителей, матрицу из N фотодетекторных устройств для регистрации излучения, активный элемент, выполненный с волноводными каналами (РФ, №2107318, G 02 F 1/295, G 02 F 1/315, опубл. 1998.03.20).
Недостатком этого коммутатора являются сложность согласования волоконно-оптических волноводов при разветвлении и объединении сигналов, сложность изготовления волоконно-оптической системы, возникновение технических трудностей при работе в широком спектральном диапазоне.
Известен оптоэлектронный коммутатор размера N×N (с N входными и N выходными портами) с топологией сети координатного переключателя, предназначенный для передачи по соединяемым каналам двумерных оптических изображений. Этот коммутатор выполнен в виде последовательно расположенной оптически связанной мультиплицирующей оптической системы, состоящей из двух объективов и двух квадратных растров линз с числом линз N, пространственно-временного модулятора света, выполненного в виде квадратной матрицы с N2 индивидуально управляемыми светоклапанными ячейками (управляемыми элементами) и оптической системы совмещения изображений, состоящей из квадратного растра линз с числом линз N2 и двух квадратных растров линз с числом линз N (Fukui M., Kitayama К. Implementation of optical image crossbar switch. Minsk, 1992, Technical digest, 30A3).
Основными недостатками такого коммутатора двумерных изображений являются большие оптические потери, ограничивающие возможную скорость передачи информации по соединяемым парам входных и выходных портов, и большое число элементов.
В основу изобретения положена задача создания многоканальной оптической кластерной коммутационной системы, в которой за счет уменьшения количества оптических элементов значительно снижают потери, а также вследствие изменения системы оптической фокусировки уменьшают поперечные геометрические размеры всей системы, что в конечном итоге приводит к упрощению изготовления, сборки и настройки системы и к ее удешевлению.
Достижение вышеуказанного технического результата обеспечивается тем, что в многоканальной оптоэлектронной коммутационной системе, включающей N излучателей, активный элемент в виде массива из N×N светоклапанных устройств с разделением на кластеры, линзу для сведения пучков, N фотоприемных устройств для регистрации излучения, между излучателями и активным элементом дополнительно размещена система из N формирователей гомоцентрических пучков с заданной угловой шириной
Figure 00000003
, при этом система излучателей расположена в первой фокальной плоскости линзы, система фотоприемных устройств размещена во второй фокальной плоскости линзы, а линза установлена так, что обеспечено выполнение условия λf/b<g, где а - расстояние между центрами светоклапанных устройств, λ - длина волны излучателей, f - фокусное расстояние линзы, b - диаметр светоклапанного устройства, g - расстояние между центрами фотоприемных устройств.
В качестве системы формирователей гомоцентрических пучков может быть выбрана диафрагмирующая система.
Светоклапанное устройство может быть выполнено в форме жидкокристаллической матрицы в нормально закрытом состоянии или в форме MEMS.
Светоклапанное устройство может быть выполнено в форме жидкокристаллической матрицы с тонкопленочными транзисторами.
Данное решение позволяет устранить большое количество оптических элементов и тем самым избавиться от значительных потерь. Одна линза обеспечивает и направление излучения, прошедшего через различные элементы светоклапанного устройства, на соответствующие элементы системы фотоприемных устройств, и сведение излучения от разных элементов источника излучения на фотоприемных устройствах за счет своего расположения таким образом, что излучатели расположены в первой фокальной плоскости линзы, система фотоприемных устройств размещена во второй фокальной плоскости линзы.
Выбор угловой ширины пучка, соответствующей размеру кластера, обеспечивает отсутствие перекрещивания сигналов разных каналов и обеспечивает техническое решение задачи.
Условие установки линзы λf/b<g, где а - расстояние между центрами светоклапанных устройств, λ - длина волны излучателей, f - фокусное расстояние линзы, b - диаметр светоклапанного устройства, g - расстояние между центрами фотоприемных устройств, обеспечивает условие учета явления дифракции, что позволяет увеличить число коммутирующих каналов за счет уменьшения перекрестных помех.
Использование жидкокристаллической матрицы в нормально закрытом состоянии позволяет решить задачу управления типа "точка-точка" с высокой скоростью и дешево.
Использование жидкокристаллической матрицы с тонкопленочными транзисторами позволяет решить задачу коммутации каналов типа "точка-точка" и "точка-многоточие". Использование этих вариантов расширяет функциональные возможности системы.
Система поясняется фиг.1-5. На фиг.1 и 2 на примере N=4 показана оптическая схема коммутатора. На фиг.3 показана топология кластеров светоклапанных устройств. Имеем матрицу излучателей 1, линзу 2, диафрагмирующие устройства 3, светоклапанное устройство 4, матрицу фотоприемников 5. На фиг.4 показано взаимное расположение источников и приемников излучения для различных случаев согласования их друг с другом по размеру. На фиг.5 показана схема построения полного неблокирующего оптического коммутатора 16×16 с использованием коммутаторов 4×4 на основе топологии связей сети Клоса [C.Clos, A study of non-blocking switching networks. /Bell System Technical Journal, 32, 406-424 (1953)].
Работу схемы поясним на примере числа излучателей N=4.
На фиг.1-3 обозначены входные А1, А2, A3, А4 и выходные В1, В2, В3, В4 сигналы коммутатора, а также плоский массив 1 источников излучения S1, S2, S3, S4, плоская диафрагма 2 с отверстиями 6 для формирования углового размера пучков, плоский массив 3 светоклапанных устройств, линза 4 и плоский массив фотоприемников 5. Массив светоклапанных элементов 3 в рассматриваемом случае состоит из четырех кластеров C(j) по четыре светоклапанных элемента C(1,j), C(2,j), C(3,j), C(4,j) в каждом. Плоскости массива 1 излучателей, диафрагмы 2, массива светоклапанных устройств 3 и линзы 4 параллельны плоскости F массива фотоприемников 5. Центр j-го отверстия диафрагмы 2 и центр соответствующего ей j-го кластера светоклапанных устройств 3 находятся на оси, проходящей через центр j-го источника излучения из массива излучателей 1 перпендикулярно плоскости F.
Источники излучения 1 расположены в левой фокальной плоскости линзы 4, а фотоприемники 5 - в ее правой фокальной плоскости. Плоскости линзы 4 и светоклапанных устройств 3 расположены достаточно близко друг к другу так, что их можно считать практически совпадающими. Расстояние от источников излучения 1 до диафрагмы 2, а также форма и размер отверстий в ней выбираются таким образом, чтобы вырезаемый диафрагмой 2 пучок излучения от данного источника излучения 6 S(j) равномерно освещал элементы кластера светоклапанных устройств C(j), не пересекая при этом площадки светоклапанных устройств соседних кластеров. Массив светоклапанных устройств 4 управляется от устройства управления Y (показано на фиг.3,а) таким образом, что открытой ячейке (i,j) соответствует сигнал C(i,j)=1, а закрытой - сигнал C(i,j)=0. Относительное расположение фотоприемников 5 повторяет относительное расположение светоклапанных устройств 3 в кластерах C(j), т.е. конфигурация кластеров массива 4 совпадает с конфигурацией кластера массива фотоприемников 5. Так как источники излучения 1 находятся в фокальной плоскости линзы 4, излучение, прошедшее через светоклапанные устройства 3 данного кластера C(j) и линзу 4, имеет вид совокупности параллельных пучков, каждый из которых попадает на соответствующий ему фотоприемник F(i). При этом световые пучки, прошедшие через одноименные светоклапанные устройства 3 разных кластеров, попадают на один и тот же фотоприемник массива 5. Таким образом, сигнал i-того фотоприемника можно записать в следующем виде:
F(i)=gSUMS(j)C(i,j),
где g - коэффициент пропорциональности.
В случае, когда размер светочувствительной области фотоприемника q отличается от размера b диафрагмы 2 светоклапанного устройства, за счет изменения положения плоскости источников излучения 1 относительно левой фокальной плоскости возможно согласование их размеров. На фиг.4 показаны варианты такого согласования для случаев 1) b=q, 2) b>q, 3) b<q.
Для нормальной работы коммутатора по описанной схеме необходимо выполнить ряд условий. Рассмотрим случай b=q и примем следующие обозначения для параметров коммутатора:
N - число коммутируемых каналов,
f - фокусное расстояние линзы,
Figure 00000004
- угол расходимости пучка излучения от плоскости S до плоскости 4,
d - поперечный размер пучка излучения на плоскости 4,
p - расстояние между излучателями на плоскости S,
а - расстояние между центрами светоклапанных элементов на плоскости К,
b - поперечные размеры (диаметр) отверстия светоклапанного элемента,
λ - длина волны излучения,
w - параметр, характеризующий степень перекрывания соседних пучков на плоскости F,
D - диаметр линзы,
φ - рабочая угловая апертура фотоприемника.
Независимыми параметрами являются параметры λ, N, t.
Параметр w растет с ростом N. Для N=4 - 32 с круглым отверстием элемента светоклапанных устройств имеем w=2-4.
Остальные параметры находятся по формулам
f=4λw(Nφ)2,
D=fφ,
b=2f(Nφ),
а=f(φ/N),
s=φ/N1/2,
p=аN1/2.
Приведенная схема реализует схему полного неблокирующего коммутатора. При этом она позволяет работать как в режиме “точка-точка”, когда сигнал от одного источника попадает на один приемник, так и в режиме “точка-многоточие”, когда сигнал от одного источника попадает на несколько приемников.
В случае, если необходимое число коммутируемых информационных каналов превышает число N, схема представленного коммутатора допускает масштабирование по схеме Клоса для неблокирующих коммутационных сетей. При этом сигналы управления светоклапанными устройствами оптических коммутаторов, объединенных в сеть Клоса, формируются с помощью дополнительного устройства управления YY с использованием специального управляющего алгоритма (фиг.5).
Достоинства многоканальной оптоэлектронной коммутационной системы основаны на том, что в ней применен оптический способ коммутации с равномерным распределением энергии входного сигнала по всем коммутируемым каналам, что обеспечивает ее неблокирующие свойства, масштабирование коммутации, осуществление соединений любого типа, низкий уровень перекрестных помех. Эта система может быть использована при создании коммутаторов для компьютерных кластеров, коммутаторов для встраиваемых суперкомпьютеров, при создании сверхбыстродействующих коммутаторов сигналов с большим числом коммутируемых каналов и коммутаторов общего применения для систем передачи данных на основе технологии FiberChannel.

Claims (4)

1. Многоканальная оптоэлектронная коммутационная система, включающая N излучателей, активный элемент в виде массива из N×N светоклапанных устройств с разделением на кластеры, линзу для сведения пучков, N фотоприемных устройств для регистрации излучения, отличающаяся тем, что между излучателями и активным элементом дополнительно размещена система из N формирователей гомоцентрических пучков с заданной угловой шириной
Figure 00000005
при этом система излучателей расположена в первой фокальной плоскости линзы, система фотоприемных устройств размещена во второй фокальной плоскости линзы, а линза установлена так, что обеспечено выполнение условия λf/b<g, где а - расстояние между центрами светоклапанных устройств, λ - длина волны излучателей, f - фокусное расстояние линзы, b - диаметр светоклапанного устройства, g - расстояние между центрами фотоприемных устройств.
2. Многоканальная оптоэлектронная коммутационная система по п.1, отличающаяся тем, что в качестве системы формирователей гомоцентрических пучков выбрана диафрагмирующая система.
3. Многоканальная оптоэлектронная коммутационная система по п.1, отличающаяся тем, что светоклапанное устройство выполнено в форме жидкокристаллической матрицы в нормально закрытом состоянии или в виде микроэлектромеханической системы MEMS.
4. Многоканальная оптоэлектронная коммутационная система по п.1, отличающаяся тем, что светоклапанное устройство выполнено в форме жидкокристаллической матрицы с тонкопленочными транзисторами.
RU2003109494/28A 2003-03-26 2003-03-26 Многоканальная оптоэлектронная коммутационная система RU2231816C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003109494/28A RU2231816C1 (ru) 2003-03-26 2003-03-26 Многоканальная оптоэлектронная коммутационная система
PCT/RU2004/000079 WO2004086134A1 (fr) 2003-03-26 2004-03-02 Systeme de commutation optoelectronique a canaux multiples

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003109494/28A RU2231816C1 (ru) 2003-03-26 2003-03-26 Многоканальная оптоэлектронная коммутационная система

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2231816C1 true RU2231816C1 (ru) 2004-06-27
RU2003109494A RU2003109494A (ru) 2004-09-27

Family

ID=32846941

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003109494/28A RU2231816C1 (ru) 2003-03-26 2003-03-26 Многоканальная оптоэлектронная коммутационная система

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2231816C1 (ru)
WO (1) WO2004086134A1 (ru)

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0430130A (ja) * 1990-05-25 1992-02-03 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光スイッチ
RU2107318C1 (ru) * 1996-04-09 1998-03-20 Фикрет Гаджиевич Геокчаев Многоканальный волоконно-оптический коммутатор
DE10116513B4 (de) * 2001-04-03 2004-10-21 Pyramid Optics Gmbh Optischer Umschalter

Also Published As

Publication number Publication date
WO2004086134A1 (fr) 2004-10-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3635460B1 (en) Integrated mems switches for selectively coupling light in and out of a waveguide
US4856863A (en) Optical fiber interconnection network including spatial light modulator
US5037173A (en) Optical interconnection network
US6466711B1 (en) Planar array optical switch and method
JPH0439049B2 (ru)
US5729642A (en) N×N optical switch array using electro-optic and passive waveguide circuits on planar substrates
EP0435296A1 (en) Optical space switch and network with such optical space switches
US20070098321A1 (en) Optical switch
JPH0818512A (ja) 平面光学メッシュ接続型トリー相互接続ネットワーク
US11422431B2 (en) Optical switching using spatially distributed phase shifters
CA2245774A1 (en) Optical interconnect
EP0351132B1 (en) Optical crossover network
US6259831B1 (en) All-optical interconnect utilizing polarization gates
US6473211B2 (en) Optical crossbar switching and/or routing system
CA2419815C (en) Optical transpose system
CN210514694U (zh) 一种2xn的mems光开关
RU2231816C1 (ru) Многоканальная оптоэлектронная коммутационная система
JPH0447804B2 (ru)
JP2004021072A (ja) 光スイッチおよび光スイッチモジュール
Michael et al. Experimental evaluation of the 3-D optical shuffle interconnection module of the sliding Banyan architecture
Yamaguchi et al. Analog free-space optical switch structure based on cascaded beam shifters
US6263125B1 (en) Integrated optical switch array
CN214750937U (zh) 一种非对称性光开关
CN104570225B (zh) 一种单边光开关
Araki et al. Massive optical interconnections (MOI): interconnections for massively parallel processing systems

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080327