RU2471218C1 - Цифроаналоговый преобразователь на основе одномодовых интегрально-оптических волноводов - Google Patents

Цифроаналоговый преобразователь на основе одномодовых интегрально-оптических волноводов Download PDF

Info

Publication number
RU2471218C1
RU2471218C1 RU2011130047/28A RU2011130047A RU2471218C1 RU 2471218 C1 RU2471218 C1 RU 2471218C1 RU 2011130047/28 A RU2011130047/28 A RU 2011130047/28A RU 2011130047 A RU2011130047 A RU 2011130047A RU 2471218 C1 RU2471218 C1 RU 2471218C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
optical waveguides
digital
mode
waveguide
Prior art date
Application number
RU2011130047/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Ольга Александровна Кулиш
Михаил Михайлович Векшин
Татьяна Петровна Комиссарова
Сергей Викторович Соколов
Original Assignee
Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" (г. Санкт-Петербург) Министерства обороны Российской Федерации
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 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" (г. Санкт-Петербург) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" (г. Санкт-Петербург) Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2011130047/28A priority Critical patent/RU2471218C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2471218C1 publication Critical patent/RU2471218C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Optical Integrated Circuits (AREA)

Abstract

Изобретение относится к волоконно-оптическим системам связи и обработки информации. Устройство представляет собой оптические волноводы, соединенные попарно с помощью Y-разветвителей в один волновод на выходе схемы. Каждый последующий разветвитель соединен с выходом предыдущего разветвителя и одним из входных оптических волноводов. Таким образом, на основе Y-разветвителей и оптических волноводов можно создать устройство для перехода от параллельного кода, передаваемого по набору световодных жил к аналоговому сигналу, который будучи преобразован в электрическую форму может быть сопряжен со стандартными электрическими кабельными линиями. Технический результат - обеспечение работы в одномодовом режиме при сопряжении аналоговых сигналов с цифровыми сигналами. 4 ил.

Description

Предлагаемое устройство относится к волоконно-оптическим системам связи и обработки информации и может быть использовано для работы в одномодовых системах оптической обработки информации, в оптических и оптоэлектронных сенсорных системах, при построении оптических вычислительных машин.
Известен оптический цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), изготовленный на основе N оптических волноводов, каждый из которых (кроме N-го) разветвляется на два (фиг.1). Подобная волноводно-оптическая схема осуществляет преобразование N-разрядного кода, поступающего на вход устройства, в оптический аналоговый сигнал. (Соколов, С. В., Крамаров, С.О.Волноводная вычислительная оптика. Монография [Текст] / С. В.Соколов, С.О.Крамаров - Ростов-на-Дону: РВИРВ, 1999. - 266 с.).
Недостатком данного устройства является невозможность его использования в одномодовом режиме, так как в настоящее время в современных оптических системах связи и обработки информации используются, главным образом, одномодовые волоконные световоды и интегрально-оптические схемы. Смесительный элемент данного устройства, выполненный в виде волноводного Х-пересечения на основе многомодовых каналов, предназначен для работы только в многомодовом режиме.
Целью изобретения является создание конструкции оптического ЦАП для работы в одномодовом режиме при сопряжении аналоговых сигналов с цифровыми сигналами.
Цель достигается тем, что в смесительной части топология схемы ЦАП изменена для работы с одномодовым оптическим излучением. Для объединения цифровых оптических сигналов предложено использовать симметричные Y-разветвители на основе одномодовых волноводных каналов. При этом схема упрощена, так как исключены дополнительные выходы волноводов, имеющие второстепенное значение. Это дало возможность применить распространенные конфигурации симметричных планарных Y-разветвителей, используемых в волоконно-оптических системах связи для разделения оптических сигналов. В данном устройстве Y-разветвители используются в нестандартном для себя виде, в качестве объединителей сигналов цифрового кода в аналоговый сигнал.
В известном техническом решении имеются признаки, присущие заявленному решению. Это наличие N оптических волноводов на входе устройства и определенным образом соединенных разветвителей. Однако свойства заявленного решения отличаются от свойств известного решения тем, что в заявленном устройстве с целью работы в одномодовом режиме и упрощения конструкции изменена геометрическая конфигурация волноводов для объединения оптических сигналов. Также в предлагаемой конструкции нет дополнительных выходов аналогового сигнала. В связи с чем заявляемое техническое решение обладает существенными отличиями от известного и обеспечивает возможность работы устройства в одномодовом режиме.
На чертежах представлено:
на фиг.1 изображен цифро-аналоговый преобразователь на основе N;
на фиг.2 изображено устройство ЦАП для оптических систем связи и обработки информации, предполагающих использование одномодового некогерентного излучения;
на фиг.3 изображена картина распространения направленной оптической волны в цифро-аналоговом преобразователе со стороны входов, соответствующих разрядам 0-3;
на фиг.4 изображена зависимость потерь оптической энергии от длины области разветвления.
Устройство работает следующим образом. При поступлении кодовой последовательности р1, р2, …, рN в виде набора некогерентных световых импульсов интенсивности 2N-1 усл.ед. (наличие импульса - рi="1", отсутствие - рi="0") на вход устройства осуществляется следующее преобразование кода (старший разряд которого р1 поступает на вход N-го волновода). Принцип работы устройства состоит в суммировании аналоговых сигналов, пропорциональных весам разрядов входного цифрового кода с коэффициентами, равными нулю или единице в зависимости от значения соответствующего разряда кода. Световой импульс, поступающий на вход i-го волновода, через плечи Y-разветвителей проходит на выход устройства. На выходе таким образом формируется оптический сигнал SN, интенсивность которого равна сумме импульсов, прошедших на выход со всех входов устройства через каскад Y-разветвителей. Сигнал SN - аналоговая форма кода р1, р2, …, рN. Каждый разряд двоичного кода имеет определенный вес i-го разряда, вдвое больший, чем вес (i-1)-го разряда:
Iвых=I11+p22+р34+…),
где I* - интенсивность излучения, соответствующая весу младшего разряда.
Если интенсивность кодового импульса не 2N-1 усл.ед., а 1 усл.ед., то SN представляет собой аналоговую форму дроби, код которой поступает на вход устройства, причем старшим разрядом здесь является уже рN (старший разряд поступает на вход 1-го волновода).
Для получения зависимости потерь Y-разветвителя от угла разветвления и картины распространения оптической волны в ЦАП теоретический анализ проводился с использованием метода распространяющегося пучка. При этом для сведения трехмерной задачи к двумерной использовался метод эффективного показателя преломления. Метод эффективного показателя преломления позволяет представить исследуемую волноводную структуру на основе канального волновода в виде суперпозиции двух планарных волноводов.
Согласно методу эффективного показателя преломления, поперечную компоненту электрического поля разделим по пространственным координатам:
Ex=Y(у)·X(x,z).
Исходное волновое уравнение для ТЕ-волн можно заменить двумя уравнениями:
Figure 00000001
,
Figure 00000002
,
где
Figure 00000003
- распределение показателя преломления эффективного планарного волновода. Для квази-ТМ-волн поперечная компонента Нх представляется как:
Hx=Y(у)·X(x,z),
где функции Y(у) и Х(х) являются соответственно, решениями уравнений:
Figure 00000004
,
Figure 00000005
.
Таким образом, Y-разветвителю на основе канального волновода ставился в соответствии эффективный планарный профиль. В дальнейшем использовался анализ параксиально распространяющегося пучка, основанный на введении медленно меняющегося волнового пакета: Еу=X(х,z)е хр(-ik0z) для ТЕ-волн и Ну=X(x,z)exp(-ik0z) для ТМ-волн. Исходная задача сводилась к решению уравнений:
Figure 00000006
;
Figure 00000007
.
Уравнения были решены конечно-элементным методом распространяющегося пучка с прозрачными граничными условиями.
Согласно стандартным конечно-элементным процедурам, область вычислительного окна разбивалась на большое количество одномерных элементов первого порядка. Применяя конечно-элементный метод Галеркина к волновому уравнению, получили следующую систему обыкновенных дифференциальных уравнений:
Figure 00000008
,
где матрицы жесткости для одного элемента разбиения [K]e и [M]e определяются как:
Figure 00000009
,
Figure 00000010
,
Figure 00000011
.
Из матриц [K]e и [M]e получили глобальные матрицы для всей рассматриваемой вычислительной области путем ансамблирования. Матрица [KГ] отвечает за граничные условия задачи. Были использованы прозрачные граничные условия, применимые к распространению параксиальных пучков. Согласно этим условиям, поле на границах вычислительного окна должно иметь вид:
Figure 00000012
,
где kx - поперечная проекция волнового вектора.
Основные преимущества прозрачных граничных условий заключаются, во-первых, в их независимости от вида рассматриваемой волноводной структуры и, во-вторых, в возможности использования меньшего по размерам вычислительного окна, чем в анализе распространяющегося пучка с поглощающими граничными условиями. Практически введение таких граничных условий в конечно-элементную схему решения волнового уравнения сводится к вычислению на каждом шаге распространения величины kx и ее корректировке для подавления отражения от границ вычислительного окна.
Дискретизируя производную по продольной координате и применяя стандартную неявную двухслойную схему для параболического дифференциального уравнения (схема Кранка-Николсона), исходную задачу сводили к решению на каждом шаге распространения системы линейных уравнений:
Figure 00000013
.
Матрицы [A] и [B] определяются следующим образом:
Figure 00000014
Figure 00000015
.
На каждом шаге распространения эффективный показатель преломления волнового пакета корректировался по формуле:
Figure 00000016
,
где знак * обозначает операцию комплексного сопряжения и транспонирования элементов вектора.
В результате теоретических расчетов получена картина распространения оптической направленной волны в ЦАП со стороны входов (фиг.3). Для расчетов использованы типовые параметры волноводов, полученные путем ионного обмена в стекле с последующим электростимулированным заглублением и отжигом. Данная технология позволяет формировать одномодовые волноводы с почти симметричным профилем показателя преломления, которые очень хорошо совместимы с оптическими волокнами для ввода-вывода оптических сигналов.
Профиль поля волноводов описывается функцией
Figure 00000017
, где показатель преломления стеклянной подложки ns=1,5003; максимальное приращение показателя преломления волновода Δn=0,0057; эффективные размеры профиля в горизонтальном и вертикальном направлении соответственно: Dx=4,3 мкм; Dy=4 мкм. Рабочая длина волны 1,55 мкм.
Потери на каждом разветвлении для указанных параметров волноводов, как функция длины области разветвления, при поперечном расстоянии между каналами 250 мкм показаны на фиг.4.
При практическом создании цифро-аналогового преобразователя неизбежно возникнет вопрос о нелинейности преобразования. Так как все современные технологии изготовления интегрально-оптических схем обладают некоторыми ограничениями и допусками, создание идеально одинаковых Y-разветвителей с одним и тем же коэффициентом деления оптической мощности невозможно. Поэтому важной задачей является определение допусков на коэффициент разветвления и влияние этих отклонений на параметры оптического ЦАП.
Исходя из фундаментального свойства взаимности и того факта, что в конструкции разветвителя не предполагается использование магнитооптических материалов, распространение направленной волны на каждое разветвление будет сопровождаться ее ослаблением на 3 дБ. Т.е. часть оптической мощности, которую несет антисимметричная супермода разветвителя, рассеивается в подложку схемы. Поэтому под коэффициентом деления имеется в виду коэффициент деления между направленной модой канала и всей оставшейся мощностью оптического сигнала, который преобразуется в радиационные излучательные моды в области схождения двух каналов. Как известно Y-разветвитель является не трехпортовым, а четырехпортовым устройством, где четвертый порт ассоциируется со всей рассеянной мощностью радиационными излучательными модами.
Свойство взаимности позволяет для расчета параметров ЦАП оперировать с параметрами Y-разветвителей в их классическом определении, как при разделении мощности оптических сигналов на ряд независимых каналов. Определим коэффициент деления Rk как процентное отношение оптической мощности в выходном порту k к суммарной мощности на всех выходных портах: Rk=Pk/Pout, где Pout=P1+…+Pm, m - число выходных портов. Для современных волоконно-оптических и ряда интегрально-оптических разветвителей 12 характерным является отклонение от равномерного деления:
Rk=49.40/49.30%.
Введем понятие вносимых потерь ILk=101g (Pin/Pk). Вносимые потери можно представить как сумму избыточных потерь и потерь, вызванных собственно делением мощности:
ILk-EL+101g(1/Rk).
Для нашего случая:
IL=3.16/3.31 дБ.
В нашем случае важен только один канал разветвителя, и для него вносимые потери примем 3.16 дБ. Чем меньше будет отклонение от этого значения у всех используемых разветвителей, тем меньше будет нелинейность преобразования ЦАП - максимальное отклонение реальной характеристики преобразования от оптимальной. Избыточные потери EL характеризуют потери входной мощности в целом при передаче на все выходные порты: EL=101g (Pin/Pout).
Для первого канала ответвителя
EL=3,16-101g (1/0,494)=3,16-3,06=0,1 дБ.
Следует отметить, что не обязательно добиваться строгого разделения мощности оптического сигнала на две равные части. Достаточным условием является именно требование максимальной близости коэффициентов разветвления всех разветвителей в схеме. Можно определить конкретное численное значение допуска на коэффициент разветвления.
Для 8-разрядного ЦАП при входной мощности 10 мВт выходная мощность равна 8.91 мВт, шаг квантования равен 0.035 мВт. Отсюда можно сделать вывод, что для того чтобы нелинейность преобразования ЦАП не превышала шаг квантования, отклонение значений IL каждого разветвителя от номинальной величины не должно превышать 0.02 дБ.
Для 12-разрядного ЦАП при той же входной мощности и выходной мощности 8.9404 мВт шаг квантования равен 0.0022 мВт. Отклонение значений IL каждого разветвителя от номинальной величины не должно превышать 0.001 дБ.
С помощью таких технологий изготовления интегрально-оптических схем, как «silica on silicon» (оксид кремния на кремнии), ионного обмена в стекле и ряда других можно изготовить прецизионный ЦАП, так как технологические допуски на разброс коэффициента деления Y-разветвителей у них меньше.
Таким образом, на основе Y-разветвителей и N оптических волноводов можно создать устройство для перехода от параллельного кода, передаваемого по набору световодных жил к аналоговому сигналу, который будучи преобразован в электрическую форму может быть сопряжен со стандартными электрическими кабельными линиями.
Источники информации
1. Maruyama, H., TE-TM mode splitter using directional coupling between heterogeneous waveguides in LiNbO3/[Текст] H. Maruyama, M. Haruna, H. Nishinara // Journal of Lightwave Technology/ - 1995 - V.13 - №7, pp.1550-1554.
2. Wei P.K., Wang W.S. A TE-TM mode splitter on LiNbO3 using Ti, Ni, and MgO diffusions./[Текст] Wang W.S. // IEEE Photonics Technology Letters. - 1994 - V.6 - №2, pp.245-248.
3. Векшин М.М. Пространственное разделение ТЕ- и ТМ-волн в интегрально-оптическом Y-разветвителе на основе диэлектрических изотропных слоев [Текст] М.М. Векшин, О.А.Кулиш, Н.А.Яковенко // Автометрия. 2004 - Т.40 - №4, с.50-57.
4. Гладкий В.П. Элементы волноводной оптоэлектроники для устройств функциональной обработки цифровой информации/[Текст] В.П.Гладкий, В.А.Никитин, В.П.Прохоров, Н.А.Яковенко // Квантовая электроника. - 1995 - №10, с.1027-1033.
5. Соколов С.В. Волноводная вычислительная оптика: монография [Текст]/С.В.Соколов, С.О.Крамаров - Ростов-на-Дону: РВИРВ, 1999. - 266 с.).

Claims (1)

  1. Цифроаналоговый преобразователь для оптических систем связи и обработки информации, предполагающих использование одномодового некогерентного излучения, на основе оптических волноводов, соединенных с помощью Y-разветвителей в один волновод на выходе схемы, отличающийся тем, что в конструкции оптического ЦАП для объединения цифровых оптических сигналов предложено использовать симметричные Y-разветвители на основе одномодовых волноводных каналов.
RU2011130047/28A 2011-07-19 2011-07-19 Цифроаналоговый преобразователь на основе одномодовых интегрально-оптических волноводов RU2471218C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130047/28A RU2471218C1 (ru) 2011-07-19 2011-07-19 Цифроаналоговый преобразователь на основе одномодовых интегрально-оптических волноводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130047/28A RU2471218C1 (ru) 2011-07-19 2011-07-19 Цифроаналоговый преобразователь на основе одномодовых интегрально-оптических волноводов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2471218C1 true RU2471218C1 (ru) 2012-12-27

Family

ID=49257581

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011130047/28A RU2471218C1 (ru) 2011-07-19 2011-07-19 Цифроаналоговый преобразователь на основе одномодовых интегрально-оптических волноводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2471218C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654383C2 (ru) * 2015-12-11 2018-05-17 Частное образовательное учреждение высшего образования "ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)" Оптический цифроаналоговый преобразователь
RU2816696C1 (ru) * 2022-02-07 2024-04-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" Струйно-фотокомпенсационный цифроаналоговый преобразователь

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5962216A (ja) * 1982-09-30 1984-04-09 M Syst Giken:Kk D−a変換装置
SU1374432A1 (ru) * 1986-05-22 1988-02-15 Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск Оптоэлектронный цифроаналоговый преобразователь
SU1403376A1 (ru) * 1986-03-27 1988-06-15 Киевский Государственный Университет Им.Т.Г.Шевченко Оптоэлектронный цифроаналоговый преобразователь
US20020018624A1 (en) * 2000-05-17 2002-02-14 Michiya Masuda Optical waveguide Y junction
US20090295611A1 (en) * 2006-07-18 2009-12-03 Raytheon Company Optical Digital to Analog Converter

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5962216A (ja) * 1982-09-30 1984-04-09 M Syst Giken:Kk D−a変換装置
SU1403376A1 (ru) * 1986-03-27 1988-06-15 Киевский Государственный Университет Им.Т.Г.Шевченко Оптоэлектронный цифроаналоговый преобразователь
SU1374432A1 (ru) * 1986-05-22 1988-02-15 Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск Оптоэлектронный цифроаналоговый преобразователь
US20020018624A1 (en) * 2000-05-17 2002-02-14 Michiya Masuda Optical waveguide Y junction
US20090295611A1 (en) * 2006-07-18 2009-12-03 Raytheon Company Optical Digital to Analog Converter

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654383C2 (ru) * 2015-12-11 2018-05-17 Частное образовательное учреждение высшего образования "ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)" Оптический цифроаналоговый преобразователь
RU2816696C1 (ru) * 2022-02-07 2024-04-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" Струйно-фотокомпенсационный цифроаналоговый преобразователь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yun et al. 2x2 adiabatic 3-dB coupler on silicon-on-insulator rib waveguides
US9360629B2 (en) Waveguide type optical switch
Levy et al. Length reduction of tapered N x N MMI devices
US9354396B2 (en) Large bandwidth multi-mode interference device
JP7024359B2 (ja) 光ファイバ接続構造
CN113805641B (zh) 一种光子神经网络
US6925228B2 (en) Optical waveguide circuit
RU2471218C1 (ru) Цифроаналоговый преобразователь на основе одномодовых интегрально-оптических волноводов
Okamoto et al. Fabrication of large scale integrated-optic N* N star couplers
Singh et al. Modeling of a 2× 2 electro-optic Mach-Zehnder Interferometer optical switch with s-bend arms
CN112596166B (zh) 一种基于时间-模式交错复用的光学信号采样脉冲发生器
Medhekar et al. Proposal for optical switch using nonlinear refraction
KR19980051297A (ko) 비선형 격자 결합기의 구조
Burtscher et al. Modeling and optimization of 1× 32 Y-branch splitter for optical transmission systems
CN116088096A (zh) 一种双入双出模式转换器及设计方法
EP1239311A1 (en) Integrated optical device comprising an adiabatic junction
US11880116B2 (en) Optical digital/analog converter
Kumar et al. Construction and generation of OCDMA code families using a complete row-wise orthogonal pairs algorithm
Hauffe et al. Crosstalk-optimized integrated optical switching matrices in polymers by use of redundant switch elements
JP3201554B2 (ja) 交差光導波路
CN106647101B (zh) 电光逻辑或非门
CN212872974U (zh) 基于平面光波导的两通道波分复用或解复用的光器件
JPS6076722A (ja) マトリクス光スイツチ
WO2023223432A1 (ja) モードフィールド変換光回路
Le Duy et al. Reconfigurable Generation of PAM-4 Signal Based on Fano Effect for Optical Interconnect Systems

Legal Events

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

Effective date: 20150720