SE514903C2 - Anordning och förfarande för optisk add/drop-multiplexering - Google Patents

Anordning och förfarande för optisk add/drop-multiplexering

Info

Publication number
SE514903C2
SE514903C2 SE0001050A SE0001050A SE514903C2 SE 514903 C2 SE514903 C2 SE 514903C2 SE 0001050 A SE0001050 A SE 0001050A SE 0001050 A SE0001050 A SE 0001050A SE 514903 C2 SE514903 C2 SE 514903C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
wavelength
mmi coupler
components
channels
mmi
Prior art date
Application number
SE0001050A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0001050L (sv
SE0001050D0 (sv
Inventor
Torsten Augustsson
Original Assignee
Ericsson Telefon Ab L M
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 Ericsson Telefon Ab L M filed Critical Ericsson Telefon Ab L M
Priority to SE0001050A priority Critical patent/SE514903C2/sv
Publication of SE0001050D0 publication Critical patent/SE0001050D0/sv
Priority to TW089106620A priority patent/TW494648B/zh
Priority to US10/239,410 priority patent/US7330658B2/en
Priority to EP01916010A priority patent/EP1266471B1/en
Priority to DE60114387T priority patent/DE60114387T2/de
Priority to PCT/SE2001/000574 priority patent/WO2001073994A1/en
Priority to AT01916010T priority patent/ATE308170T1/de
Priority to AU2001242953A priority patent/AU2001242953A1/en
Publication of SE0001050L publication Critical patent/SE0001050L/sv
Publication of SE514903C2 publication Critical patent/SE514903C2/sv

Links

Classifications

    • 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
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements
    • G02B6/4201Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
    • G02B6/4204Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms
    • G02B6/4215Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms the intermediate optical elements being wavelength selective optical elements, e.g. variable wavelength optical modules or wavelength lockers
    • 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
    • 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
    • G02B6/29382Optical 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 including at least adding or dropping a signal, i.e. passing the majority of signals
    • G02B6/29383Adding and dropping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/0204Broadcast and select arrangements, e.g. with an optical splitter at the input before adding or dropping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/0205Select and combine arrangements, e.g. with an optical combiner at the output after adding or dropping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/0206Express channels arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0215Architecture aspects
    • H04J14/0219Modular or upgradable architectures
    • 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
    • G02B6/29316Light guides comprising a diffractive element, e.g. grating in or on the light guide such that diffracted light is confined in the light guide
    • G02B6/29317Light guides of the optical fibre type
    • 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
    • G02F1/31Digital deflection, i.e. optical switching
    • G02F1/313Digital deflection, i.e. optical switching in an optical waveguide structure
    • G02F1/3136Digital deflection, i.e. optical switching in an optical waveguide structure of interferometric switch type
    • 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
    • G02F2201/00Constructional arrangements not provided for in groups G02F1/00 - G02F7/00
    • G02F2201/30Constructional arrangements not provided for in groups G02F1/00 - G02F7/00 grating
    • G02F2201/307Reflective grating, i.e. Bragg grating
    • 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
    • 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
    • G02F2203/58Multi-wavelength, e.g. operation of the device at a plurality of wavelengths
    • G02F2203/585Add/drop devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/0213Groups of channels or wave bands arrangements

Landscapes

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

Description

514 903 2 två interferometerarmar, en s.k. MZI-struktur, även om det i praktiken troligtvis erfordras två separata anordningar för att erhålla fullständig add/drop-funktionalitet. Alternativt, kan två Bragg-gitter med likadan Bragg-våglängd kaskaderas i varje Mach-Zehnderarm. Vidare, kan koppling till s.k. mantelmoder (eng. cladding' modes) i gitterstrukturerna förekomma, vi ke }_1 FI leder till att prestanda för anordningen försämras speciellt för kanaler vars bärvàglängder är kortare än Bragg-våglängden.
En vàglängdsselektivt avstämbar anordning, benämnd MMIMZI~ demultiplexor, (MMIMZI, multimode interference fiach-åennder interferometer) kan användas för vàglängdsselektiv omkoppling, se exempelvis publikationen A new type of tunable demultiplexer using a multi~leg Mach-Zebnder interferometer, J.-P. Weber med flera, Prcc. ECIO '97 EtnE5, Stockholm, sidorna 272-2 Kaskadering av två sådana anordningart kan ge en komplett är god (lag överhörning), vilket rent principiellt går att åtgärda, men då krävs mycket komplexa interferenskretsar för att åstadkomma icke-linjär fasgång i multiplexorns Macn- Zennderarmar. vidare, kan interferensprcblem uppstå för transmitterade kanaler då två MMIMZI-anordningar kaskaderas.
En vàglängdsselektiv' anordning baserad på en MMIMIBg-struktur - {MMïMIBg, âragg git: mode int rference gicneloon (I) r assisted multi; _ interferometer), som erbjuder fullständigt individuell omkoppling, beskrivs i Bragg grating assisted MMIMI coupler for wavelengtb selective switching, T. Augustsson, Electron. Lett., vol. 34(25) sidorna 2416-2418, 1998. Även om teorin bakom tekniken indikerar låg överhörning kan t.ex. processberoende spridningseffekter komma att öka överhörningen. MMIMIBg- anordningen är troligtvis särskilt känslig för spridnings- förluster i överhörningsavseende, eftersom den baseras på reflektion i långa Michelson-interferometerarmar_ Eventuellt erfordras två separata anordningar för att erhålla fullständig 514 903 3 add/drop-funktionalitet. Vidare, så har det ännu inte visats experimentellt att en anordning med godtagbara prestanda kan realiseras.
En Bragg-gitterförsedd MMI-baserad anordning visas i skriften Bragg Grating-Assisted MMI coupler for Add-Drop Multiplexing, T. Augustsson, J. Lightwave Technol., Vol. l6(8), sidorna 1517- 1522, 1998. Det är emellertid svårt att åstadkomma en. sådan anordning, som klarar kanalseparation understigande 400 GHz med bra filterprestanda.
Problem med ovan nämnda kända teknik innefattar således lång propageringsväg för ljuset genom respektive anordning, vilket ger upphov till effektförluster samt risk för instabiliteter.
Vidare kan känd teknik medföra kraftiga problem med kanalöverhörning samt interferenseffekter. De anordningar, som kan ge bra prestanda, är relativt komplicerade och således relativt svåra och kostsamma att realisera.
REDoGöRELsE FÖR UPPFINNINGEN Det är ett ändamål med föreliggande uppfinning att tillhandahålla en anordning for optisk add/drop-multiplexering av en våglängdsmultiplexerad optisk signal innefattande ett flertal optisk våglängdskanaler, som kan uppvisa förbättrade prestanda.
Det är härvidlag ett särskilt ändamål med uppfinningen att tillhandahålla en sådan. anordning för add/drop-multiplexering som kan uppvisa bättre filterprofiler och lägre kanalöverhörning än multiplexorer enligt känd teknik.
Det är ett ytterligare ändamål med uppfinningen att tillhandahålla en anordning för add/drop-multiplexering som kan utformas kompaktare, och därigenom minimera propagerings- sträckor för optiska signaler genom densamma. 514 903 4 Det är ett ytterligare ändamål med uppfinningen att tillhandahålla en anord;ing för add/drop-multiplexering som vid användning uppvisar låga effektförluster samt har ett stabilt transmissionsuppträdande.
Ytterligare ändamål med föreliggande uppfinning framkommer i nedanstående beskrivning.
Ovan nämnda ändamål uppnås enligt en första aspekt av föreliggande uppfinning med en anordning för optisk add/drop- multiplexering (OADM), som innefattar två MMI-strukturer sammankopplade medelst en vågledarstruktur innefattande våglängdsselektiva organ, särskilt fasskiftade Bragg-gitter eller Bragg-gitter av lågpass- och nögpasstyp i kombination, så att OADM-multiplexorn transmitterar e, i förväg vald våglängdskanal och reflekterar samtliga övriga kanaler.
Samtidigt kan en ny kanal tillföras mult*plexorn på samma sida som den i förväg valda kanalen kopplas ut, där nämnda nya kanal med förde- är centrerad kring samma våglängd som den i förväg valda kanalen, varvid den nya kanalen transmitteras genom Bragg-gittren och överiagras övriga kanaler. ._ _' ._-',' J 1.' ußif* ' _* :~~ i; 1 _\" Mera _ detalj tllinandanalls en anordnlng -or opllsk add/drop- multiplexering a" en våglängdsmaltipleyerad optisk signa 4 Érflö F ”t d” râ-“t -Ü W* 1 'rÅ/v' blflfwf~ï^kofic ...nielacoäfl- c »cllc .-__.e_c5_ vakjl-.hrlkgvamcnlc - en första MMI-kopplare innefattande en ingång, en utgång samt MI/MZI-portar, och anordnad för inkoppling av den multiplexerade signalen vid nämnda ingång, för splittring av den multiplexerade signalen i komponenter, samt för avbildning av dessa komponenter vid nämnda MI/MZI-portar, - vågledare och våglängdsselektiva organ, varvid vågledarna är anordnade för inkoppling och transportering av de vid den första MMI-kopplarens MI/MZI-portar avbildade komponenterna och de vàglängdsselektiva organen är anordnade för transmission av 51-4 903 5 i vågledarna inkopplade och transporterade komponenter, som sammanförda utgör en första, Xi, av nämnda flertal våglängdskanaler, och reflektion av i_ vågledarna inkopplade och transporterade komponenter, som sammanförda utgör de övriga, X1, X2, m,ÄP1, ÄM4, W, kn, av nämnda flertal våglängdskanaler, och - en andra MMI-kopplare innefattande två MI/MZI-portar och en utgång, och anordnad för inkoppling av de genom de våglängdsselektiva organen transmitterade komponenterna, som sammanförda utgör den forsta, li, av nämnda flertal våglängdskanaler, vid nämnda andra MMI-kopplares MI/MZI-portar, samt for sammanförande av dessa inkopplade komponenter så att de avbildas vid nämnda andra MMI-kopplares utgång, varvid - den första MMI-kopplaren vidare är anordnad för inkoppling av de av de våglängdsselektiva organen reflekterade komponenterna, som sammanförda utgör de övriga, kl, X2, m,Äk1, Äp¿, W, Än, av nämnda flertal våglängdskanaler, vid nämnda forsta MMI- kopplares MI/MZI-portar, samt för sammanförande av dessa inkopplade komponenter så att de avbildas vid nämnda första MMI-kopplares utgång.
Vidare är det ett ytterligare ändamål med föreliggande uppfinning att tillhandahålla ett forfarande för add/drop- multiplexering av ovan nämnt slag.
Detta ändamål uppnås enligt en andra aspekt av uppfinningen medelst ett förfarande för optisk add/drop-multiplexering av en våglängdsmultiplexerad optisk signal innefattande ett flertal våglängdskanaler, Äh X2, U, km vilket förfarande innefattar stegen att: - den multiplexerade signalen kopplas in vid en ingång hos en första MMI-kopplare och delas upp i komponenter i nämnda första MMI-kopplare, varvid dessa komponenter avbildas vid MI/MZI- portar hos nämnda första MMI-kopplare, 514 903 6 - de vid den första MMI-kopplarens MI/MZI-portar avbildade komponenterna kopplas in och transport ras i vàgledare, - i vågledarna inkopplade och transporterade komponenter, som sammanförda utgör en första, li, av nämnda flertal vàglängdskanaler, transmitteras genom vàglängdsselektiva organ, - i vàgledarna inkopplade och transporterade komponenter, som sammanförda utgör de övriga, Åh X2, .H,k¿4, kid, M, Än, av nämnda flertal vàglängdskanaler, reflekteras av nämnda vàglängdsselektiva organ, - de genom de våg_ängdsselektiva organen transmitterade _. A komponenterna, som sammanforda utgör den forsta, Al, av nämnda flertal våglängdskanaler, kopplas in vid MI/M7I~por:ar hos en andra MMI-kopplare, sammanförs i nämnda andra MMI-kopplare och avbildas vid en utgång nos nämnda andra MMI-kopplare, och ° -- .U^' m-- va”. A :f^'._^._=, - de av de vadiangdsselektiva organen reriek_erade komponenterna, som sammanförda utgör de övriga, kl, A2, m,n,¿, ~ ^ _ r~ #1 + i nia, in An, av nämnda _iert - a den första MMI-kopplarens MI/M1 första MMI-kooolare och avbildas vid en utgång nos den försïa MMI-kopplaren. 1 I Fördelar med add/drop-multip_exorn enligt föreliggande uppfinning är främst att den är kompakt och ärmed medger kor: oropageringsväo för alla kanaler utom add/drop-kanalerna.
'I Härvid uppnås lägre förluster samt stabilitet mot temperaturgradienter.
FIGURBESKRIVNING Uppfinningen beskrivs närmare nedan under hänvisning till bifogade ritningar, vilka enbart visas för att illustrera uppfinningen, och skall därför ej pà något sätt begränsa densamma. 514 903- 7 Fig. la illustrerar, schematiskt, en anordning för add/drop- multiplexering av en våglängdsmultiplexerad optisk signal enligt en utföringsform av föreliggande uppfinning.
Fig. lb visar exempel på frekvensberoende transmissions- och reflektionskarakteriska för ett i. anordningen visad i. Pig. la ingående fasskiftat Bragg-gitter med tre fasskift om n/2.
Fig. 2 illustrerar, schematiskt, en anordning för add/drop- multiplexering av en vàglängdsmultiplexerad optisk signal enligt en andra utföringsform av föreliggande uppfinning.
Fig. 3 illustrerar, schematiskt, en anordning för add/drop- multiplexering av en vàglängdsmultiplexerad optisk signal enligt en tredje utföringsform av föreliggande uppfinning.
FÖREDRAGNA UTFöRINGsf-ommn I följande beskrivning, med beskrivande och inte begränsande avsikt, är specifika detaljer angivna, såsom särskilda tillämpningar, tekniker, förfaranden etc. för att tillhandahålla en grundlig förståelse av föreliggande uppfinning. Det skall emellertid bli uppenbart för fackmannen inom området att uppfinningen kan utövas i andra utföringsformer som avviker från dessa specifika detaljer. I andra fall är detaljerade redogörelser för välkända förfaranden, anordningar eller kretsar utelämnade för att inte fördunkla beskrivningen av föreliggande uppfinning med onödiga detaljer.
Föreliggande uppfinning innefattar en ny och uppfinningsenlig anordning för add/drop-multiplexering av en vàglängds- multiplexerad optisk signal innefattande ett flertal vàglängdskanaler. Anordningen innefattar två MMI-kopplare sammankopplade av två vágledare innefattande vàglängdsselektiva organ för kanaluppdelning. De vàglängdsselektiva organen, som företrädesvis utgörs av Bragg-gitter, särskilt fasskiftade Bragg-gitter, och i synnerhet Bragg-gitter med tre fasskift om n/2, är anordnade för transmission av add/drop-kanalen och för 514 903 8 reflektion av övriga kanaler. Härigenom fungerar vågledarstrukturen som en Mach-Zennder~interferometer (MZI) för add/drop-kanalen och som en Michelson-interferometer (MI) för övriga kanaler, vilket ger en kort propageringsväg genom multiplexorn för flertalet kanaler.
Den vàglängdsselektiva anordningen kan innefatta bl.a. följande grundkomponenter: Vàgledarbaserade Michelson-interferometrar samt Macn-Zehnder- nterferometrar används för att realisera en interferenskomponent för t.ex. filtrering. . _ -° 1 “ ._ .ï .. ..7._; ',._ _ c _~ ~ En MMl-vagiedars-rukt-r íMMI, mti-_mode-interrerence; används -n för uppsplittring av ljus. eori för detta återfinns t.ex. i L.B. Soldano och E.C.M. Pennings, Qptical Multi-Mode Interference Devices Based on Self~Imaging: Principles and Application, J. Lightwave Tecnnol., vol. l3<4., sidorna 615-62 , 1995, samt i referenser däri.
MMI-uppsplittring av ljus ger en multipel avbildning av den inkommande intensiteïsdistribuïionen. MMI-strukturens läng /- breddforhållande ger antalet avbi" vilka inbördes nar en viss bestämd fasrelation, som beror på vid vilken ingån \() I ) l U) (D r 1 (D IX! (i) '_1 F? (D H [U U) Ett Bragg-gitter används för filtrering och reflektion av ljus.
Filt rprofilen kan moduleras medelst gittrets styr a, längd och <2 Q) *i ti Q) (D k bla period (gittervåglängd), dvs. så kallat chirp. Styrkan och perioden kan varieras i ljusets utbredningsriktning. Sådan variation av styrkan benämns apodisering. I föreliggande uppfinning utn ttjas den 'typ av' Bragg-gitter sonx reflekterar ett brett spektralt band (många våglängdskanaler). Detta kan åstadkommas genom att använda ett mycket starkt gitter eller ett cnirpat gitter eller en kombination därav.
En utförligare beskrivning av Bragg-gitter för våglängds- demultiplexering återfinns bl.a. i G.P. Agrawal och S. Radic, 514 903 9 Phase-shifted Fiber Gratings and their Application for Wavelength Demultiplexing, IEEE Photon. Tech. Lett., vol. 6(8), sidorna 995-997, augusti l994, samt i referenser däri.
Ett fasjusteringselement, som normalt används för att erbjuda omkopplingsmöjligheter, är i föreliggande uppfinning i synnerhet användbart för att korrigera för imperfektioner vid framställning av den uppfinningsenliga anordningen.
Grundläggande för ett fasjusteringselement är att den optiska väglängden påverkas genom en yttre pålagd signal (spänning, ström, etc). Det troligen för detta ändamål bästa sättet att justera fasen är att använda ett termo-optiskt element, dvs påverka brytningsindex (och därmed optisk väglängd) i vågledarna medelst temperatur. Vissa vågledare går också att påverka på liknande sätt genom att ett elektriskt fält läggs över vågledaren, dvs. brytningsindex påverkas elektro-optiskt. Om en permanent justering är tillräcklig kan UV-trimning utföras, åtminstone för materialsystemet SiO2/Si.
Med hänvisning till fig. la, som schematiskt illustrerar en anordning för add/drop-multiplexering av en våglängds- multiplexerad optisk signal, kommer en första utföringsform av föreliggande uppfinning att beskrivas. Anordningen innefattar en första 2x2 MMI-struktur eller -kopplare 3, som har två portar 5, 7 vid en första sida eller gränssnitt A samt två portar 9, ll vid en motsatt belägen andra sida eller gränssnitt B. Port 5 är en inmatningsport för inmatning av en i en vågledare 37, benämnd accessvågledare, överförd våglängdsmultiplexerad, optisk signal innefattande n våglängdskanaler KU Ä2, H, lm, där n är ett positivt heltal och där varje kanal är centrerad kring en respektive våglängd.
MMI-kopplare 3 har ett längd/breddförhållande så att ett lämpligt antal (två i föreliggande utföringsform) avbildningar av inkommande ljusfördelning erhålls vid gränssnitt B. En approximativ ekvation som beskriver detta förhållande för en NxN MMI-kopplare är: 514 903 10 te.1> där ll är MMI-vågledarens längd, W dess effektiva bredd, Ä är ljusets våglängd (centervåglängden för våglängdsmultiplexet), n är MMI-vågledarens s.k. effektiva index (index för MMl- vågledaren om transformering från en 3- till en 2-dimensionell betraktelse görs), N är antalet avbildningar och M är ett heltal (normalt väljs M = l). För ytterligare detaljer härvidlag göres hänvisning till ovan nämnda artikel av Soldano och Pennings.
I föreliggande utföringsform utformas MMI-kopplare 3 så att två avbildningar av det inkommande signalmultiplexet Ä¿, Åh _", An skapas *id respektive portar 9 och ll. Vid dessa portar är en interferometerarmstruktur 13 anordnad, innefattande t"å vågledare l5, 17 försedda med varsitt fasskiftat Bragg-gitter 19, 21, vid en position indikerad är optiskt anslutna till po portar, för vidare propagering av respektive signalavbildninc eller signaikompcnent.
Bragg-gittren är* utformade så att, en våglängdskanal Ä¿ (eller rättare sagt komponenterna som tillsammans utgör kg transmitteras genom dem och övriga kanaler la, X2, M, Ä,¿, A,¿, H, Än i multiplexe: (eller rättare sagt komponenterna som tillsammans utgör demï reflekteras tillbaka mot MMI-kopplare 3.
Den transmitterade våglängdskanalen Ä; (komponenterna som tillsammans utgör den) propagerar mot en andra MMI-kopplare 23 innefattande två Ml/MZI-portar 25, 27 vid en första sida eller gränssnitt D, vilka portar 25, 27 är optiskt anslutna till vågledarna l5, l7, samt två portar 29, 31 vid en motsatt belägen andra sida eller gränssnitt E. MMI-kopplaren 23 är anordnad så att komponenterna som kopplas in vid portarna 29, 31 sammanförs och avbildas vid port eller utgång 29. Till denna utgång är en accessvågledare 41 optiskt ansluten så. att våglängdskanal Ä¿ kan kopplas ut ur multiplexörn. På detta sätt kan en 514 90.3 ll våglängdskanal li (eller kanalgrupp) avlänkas från multiplexet (drop-funktionalitet) för vidare transport till en detektor 47.
Acessvågledare 41 kan vara försedd med ett bandpassfilter 45 för ytterligare förbättrade signal/bakgrundskvoter (S/B).
De reflekterade våglängdskanalerna X1, XL W, Äkl, Äfll, W, kn (eller mera korrekt komponenterna som tillsammans utgör dem) propagerar tillbaka mot MMI-kopplare 3, och kopplas in i densamma via MI/MZI-portar 25, 27. MMI-kopplarens funktionalitet (reciprocitetsfunktion) är sådan att dessa komponenter sammanförs och avbildas vid port eller utgång 7. Till denna utgång är en accessvågledare 39 optiskt ansluten så att det resterande multiplexet (våglängdskanalerna kl, kb .", Äbl, ÄN1, M, Än) kan kopplas ut ur multiplexorn för vidare transmission.
Vidare är en accessvågledare 43 optiskt ansluten till den andra MMI-kopplarens ingång 31 och härvidlag kan en optisk våglängdskanal Äj kopplas in i nmltiplexorn genom denna port.
Företrädesvis är kanalerna Xi och Äj centrerade kring samma våglängd så att det endast är informationen förmedlad av kanalerna som skiljer sig.
Våglängdskanal X3 delas i MMI-kopplare 23 upp i två komponenter som avbildas vid portar 25, 27, vilka kopplas in i vågledare 15, 17, transmitteras genom Bragg-gitter 19, 2l samt kopplas in>i MMI-kopplare 3 via portar 9, ll, i likhet med våglängdskanalerna X1, km .N, Äp¿, kfi¿, W, kn. Således sammanförs komponenterna och avbildas vid port eller utgång 7. Kanal X3 kopplas ut i accessvågledare 39 tillsammans med det övriga multiplexet (våglängdskanalerna Ä1, Åh _", lkl, Äfil, M, Än). På detta sätt kan en våglängdskanal X3 (eller kanalgrupp) tillföras multiplexet (add-funktionalitet).
Vidare kan multiplexorn vara försedd med ett fasjusteringsorgan 33 för justering av fasen hos samtliga våglängdskanaler (Åh 514 903 12 kb .i, ln, 1¿). Detta fasjusteringsorgan är anordnat vid en av vàgledarna i interferomet rarmstrukturen 13, företrädesvis mellan den första MMI-kopplaren 3 och Bragg-gittren 19, 21.
Ytterligare ett fasjusteringsorgan 35 för justering av' fasen hos kanalerna Äi och kj kan vara anordnat vid en av vågledarna i interferometerarmstrukturen 13, särskilt. mellan Bragg-gittren 19, 21 och den andra MMI-kopplaren 23.
Dessa fasjusteringsorgan kan utgöras av termo-optiska eller elektro-optiska element där fasen kan styras, men utgörs företrädesvis av UV-trimningselement för permanent injustering.
Fasjusteringsorganen används i första hand för att kompensera för variationer i geometrier och dopningsgrader som ofta uppkommer vid framställning av optiska vågledare.
I fig. lb visas ett exempel på frekvensberoende transmissions- och reflektionsk^rakteriska fo H ett i anordninoen visad i Fig. la ingående fasskiftat Bragg-gitter* med tre fasskift ona n/2.
Fasskiftens positioner bestämmer filterkarakteristiken.
Närmast, med hänvisning till fig. 4, som scnematiskt illust erar annu en anordning för add/drop-multiolexering av en (1. vàcläncdsmultiplexei optisk signal, kommer en andr n) in utföringsform av föreliggande uppfinning att beskrivas.
Anordningen är identisk med den i fig. la visade, förutom att interferometerarmstrukturen 13 har en annan konstruktion. 1 denna utföringsform innefattar interferometerarmstrukturen i3 två vàgledare 15, 17 försedda dels med Bragg-gitter 37 av lågpasstyp, dels med Bragg-gitter 39 av högpasstyp, vilka tillsammans uppnår en funktion (bandpassfi trering), som de fasskiftade Bragg-gittren 19 och 21 i fig. la.
Fasjusteringsorganet 35 för justering av fasen hos kanalerna 11 och Äj förefinns även i denna utföringsform, medan fasjusteringsorganet 33 är ersatt av två fasjusteringsorgan 40 och 41. Easjusteringsorgan 40 är anordnat mellan den första MMI-kopplaren 3 och Bragg-gittren 37 av làgpasstyp och påverkar 514 903 13 således fasen hos samtliga våglängdskanaler, medan fasjusteringsorgan 41. är anordnat mellan Bragg-gittren 37 av lågpasstyp och Bragg-gittren 39 av högpasstyp och påverkar således fasen hos de våglängdskanaler som transmitteras genom Bragg-gitter 37.
Slutligen, med hänvisning till fig. 3, som schematiskt illustrerar ännu en anordning för add/drop-multiplexering av en vàglängdsmultiplexerad optisk signal, kommer en tredje utföringsform av föreliggande uppfinning att beskrivas.
Anordningen är identisk med den i fig. la visade, förutom att bandpassfiltret 45 här är detaljutformat såsom en MMI-baserad Michelson-interferometerstruktur innefattande en MMI-kopplare 51 ansluten till en MI-armstruktur 53 innefattande två vågledare 55 och 57 försedda med Bragg-gitter 59 som har en filterkarakteristika så att den avlankade kanalen reflekteras av Bragg-gittren och övriga våglängder transmitteras genom gittren. Härvidlag kan signalprestandan ytterligare förbättras.
Eventuellt kan en av vågledarna dessutom vara försedd med ett fasjusteringselement, t.ex. ett UV-trimningselement, för att kompensera för parameterspridningar vid framställning av strukturen enligt tidigare.
Uppfinningen, såsom ovan beskriven, möjliggör en kompakt lösning, speciellt for multiplexering/demultiplexering med täta våglängdsavstånd, som kan ge fördelar ur prestandasynvinkel (främst avseende filterprofil och överhörning). Den kompakta strukturen medför möjligheter att reducera förlusterna samt även effektförbrukningen jämfört med kända add/drop- multiplexorer. Vidare erhålls ett stabilare uppträdande då flertalet kanaler har korta propageringsvägar genom multiplexorn.
Uppfinningen är självfallet inte begränsad till de ovan beskriv- na och på ritningarna visade utföringsformerna, utan kan modifi- eras inom ramen för de bifogade patentkraven. I synnerhet är 514 903 14 uppfinningen uppenbart ej begränsad vad det avser materialval, ' n ' 1 1 c A +_~~* 1 ' _- Cllme SWOÛGY QfiLG” fcffls a' r\"n': QV aylofdn f Q _.. u a. L e- 4 ¿_ i. e _¿.-;i..»a a. i - ...L i an.
Det skall inses att add/drop-multiplexorn. enligt föreliggande uppfinning aven kan användas for demultiplexering av en optisk signal innefattande ett flertal kanaler till två separerade signaler, dar varje signal innefattar flera kanaler.
Det skall vidare inses att add/drop-multiplexorn ar fullständigt reciprok och har således en ekvivalent funktionalitet i back- riktningen.

Claims (13)

1. 514 903 15 PATENTKRAV l. Anordning för optisk add/drop-multiplexering av en våglängdsmultiplexerad optisk signal innefattande ett flertal våglängdskanaler (kl, X2, W, Än), k äran e1:e c kria d a v: - en första MMI-kopplare (3) innefattande en ingång (5), en utgång (7) samt interferometer-portar (9, 11), och anordnad för inkoppling av den multiplexerade signalen vid nämnda ingång (5), för splittring av den multiplexerade signalen i komponenter, samt för avbildning av dessa komponenter vid nämnda MI/MZI-portar (9, ll), - vågledare (15, 17) och våglängdsselektiva organ (19, 21, 37, 39), varvid vågledarna (15, 17) är anordnade för inkoppling och transportering av de vid den första MMI-kopplarens MI/MZI- portar (9, ll) avbildade komponenterna och de våglängdsselektiva organen (19, 21, 37, 39) är anordnade för transmission av i vågledarna (15, 17) inkopplade och transporterade komponenter, som sammanförda utgör en forsta (Xi) av' nämnda flertal våglängdskanaler, och reflektion av i vågledarna (15, 17) inkopplade och transporterade komponenter, som sammanförda utgör de övriga (Ål, Ä2, m,Äk1, Äp¿, W, Än), av nämnda flertal våglängdskanaler, och - en andra MMI-kopplare (23) innefattande två MI/MZI-portar (25, 27) och en utgång (29), och anordnad för inkoppling av de genom de våglängdsselektiva organen (19, 21, 37, 39) transmitterade komponenterna, som sammanförda utgör den första (kl) av nämnda flertal våglängdskanaler, vid nämnda andra MMI-kopplares MI/MZI-portar (25, 27), samt för sammanförande. av dessa inkopplade komponenter så att de avbildas vid nämnda andra MMI- kopplares utgång (29), varvid - den första MMI-kopplaren (3) vidare är anordnad för inkoppling av de av de vàglängdsselektiva organen (19, 21, 37, 39) reflekterade komponenterna, som sammanförda utgör de övriga 514 9013 16 (kl, X2, m,Äp¿, ħ¿, W, Än) av nämnda flertal vàgiängdskanaler, vid nämnda forsta MMI-kopplares MI/MZI-portar (9, ll), samt for sammanforande av dessa inkopplade komponenter så att de avbildas vid nämnda forsta MMI-kopplares utgång (7).
2. Anordning enligt krav 1, varvid - den andra MMI-kopplaren (23) innefattar en ingång (31), och är anordnad for inkoppling av en ytterligare våglängdskanal (X3) vid dess ingång (31), for splittring av denna andra våglängdskanal (X3) i komponenter, samt for avbildning av dessa komponenter vid nämnda andra MMI-kopplares MI/MZI-portar (25, 27), I, ° ~ = 1* 1, -~ ~- -r- :n A “wa p. ~ vagledarna (ia, 1 » ar anordnade -cr lakoppling ocn transportering av de vid den andra MMI-kcpplarens MI/MZ:-portar (25, 27) avbildade komponenterna, - de våglängdsselektiva organen (19, 21, 37, 39) är anordnade for transmission av i *vågledarna (15, 17) inkopplade och transporterade komponenter, som sammanforda utgor nämnda ytterligare våglängdskanal §L¿), och av de vågiängdsselektiva organen 119, 21, 37, 39; transmitterade ytterligare våglängdskanal (Ä¿), vid nämnda forsta MMI- kopplares :I/MZI-portar (9, ll), samt for sammanforande av dessa inkopplade komponenter så att de avbildas, tillsammans med komponenterna, som sammanförda utgor de övriga (Åh Än H,Ä,¿, k¿¶, H4 Än) av nämnda flertal vàglängdskanaler, vid nämnda forsta MMI-kopplares utgång (7).
3. Anordning enligt krav 2, varvid de våglängdsselektiva organen (19, 21, 37, 39) utgörs av Bragg-gitter. 514 903 17
4. Anordning enligt krav 3, varvid Bragg-gittren (19, 21) är fasskiftade.
5. Anordning enligt krav 4, varvid Bragg-gittren (19, 21) innefattar tre fasskift om n/2.
6. Anordning enligt krav 4, varvid Bragg-gittren (19, 21) innefattar åtminstone fyra fasskift om n/2.
7. Anordning enligt något av kraven 3-6, varvid åtminstone en av vågledarna (15) är försedd med ett justeringsorgan (33) för justering av fas hos samtliga våglängdskanaler (ll, kw .", km lfi, där nämnda justeringsorgan (33) är beläget mellan den första MMI-kopplaren (3) och Bragg-gittren (19, 21).
8. Anordning enligt krav 7, varvid. en första grupp (37) av Bragg-gittren är anordnade för làgpassfiltrering och en andra grupp (39) av Bragg~gittren är anordnade för högpassfiltrering.
9. Anordning enligt krav 8, varvid Bragg-gittren (37, 39) är chirpade.
10. Anordning enligt krav 8 eller 9, varvid åtminstone en av vågledarna (15) är försedd xned ett justeringsorgan (40) för justering av fas hos samtliga våglängdskanaler (X1, kb .u, lm Ky, där nämnda justeringsorgan (40) är beläget mellan den första MMI-kopplaren (3) och Bragg-gittren (19, 21), samt försedd med ett justeringsorgan (41) för justering av fas hos våglängdskanaler (khl, M, Än) transmitterade av Bragg-gittren anordnade för làgpassfiltrering, där nämnda justeringsorgan (41) är beläget mellan den första (37) och den andra gruppen (39) av Bragg-gittren.
11. Anordning enligt något av kraven 2-10, varvid åtminstone en av vàgledarna (17) är försedd med ett justeringsorgan (35) för justering av fas hos den första (li) av nämnda flertal vàglängdskanaler, där nämnda justeringsorgan (35) är beläget 514 903 18 mellan de våglängdsselektiva organen (19, 21) och den andra MMI-kopplaren (23).
12. Anordning enligt något av kraven 2-ll, varvid åtminstone en av vågledarna (17) är försedd med ett justeringsorgan (35) for justering av fas hos den ytterligare våglängdskanalen (lj), där nämnda justeringsorgan (35) är beläget mellan de våglängdsselektiva organen (19, 21) och den andra MMI-kopplaren (23).
13. Anordning enligt något av kraven 2-12, varvid den innefattar en forsta aocessvågledare (37) optiskt ansluten till den forsta MMI-kopplarens ingång (5), en andra acoessvågleoare (39? optiskt ansluten till den forsta MMI-kopplarens utgång (7), en tredje aooessvågledare 141) o tiskt ansluten til; den andra MMI-kopplarens utgång (29), samt en fiärde accessvågledare (43) ootiskt ansluten till den andra MMI- kopplarens ingång (31). 1 n i _' 1.1 i. ~ . i o -- -..' \ - - ' láz. rxfïOfÖxn__fl §Él_g;, Krax? ..š, všfv_C 'fo-if CCI". ef). åV acoessvågledarna utgors av en monomodvågledare. 15. Anordning enligt krav 13 eller 14, varvid den tredje oessvågledaren {4l,, son är optisk: ansluten till den andra for transmission av den forsta våglängdskanaler. 16. Anordning enligt krav varvid nämnda bandpassfilter 15, utgörs av en MMï-baserad Michelson-interferometerstruktur (45). 17. Anordning enligt något av kraven 2-16, varvid den första (Xi) av nämnda flertal våglängdskanaler och den ytterligare våglängdskanalen (X3) är oentrerade kring samma våglängd. 18. Anordning enligt något av kraven l-17, varvid varje MMI- kopplare är av storleken 2x2. 514 903 19 19. Förfarande för optisk add/drop-multiplexering av en våglängdsmultiplexerad optisk signal innefattande ett flertal vàglängdskanaler (Kl, X2, ..., Än) , k ä n n e t e c k n a t a v stegen att: - den multiplexerade signalen kopplas in vid en ingång hos en första MMI-kopplare (3) och delas upp i komponenter i nämnda första MMI-kopplare, varvid dessa komponenter avbildas vid MI/MZI-portar (9, 11) hos nämnda första MMI-kopplare, - de vid den första MMI-kopplarens MI/MZI-portar (9, 11) avbildade komponenterna kopplas in och transporteras i vàgledare (15, 17), - i vàgledarna (15, 17) inkopplade och transporterade komponenter, som sammanförda utgör en första (Kg av nämnda flertal våglängdskanaler, transmitteras genom vàglängds- selektiva organ (19, 21), - i vågledarna (15, 17) inkopplade och transporterade komponenter, som sammanförda utgör de övriga (kl, IQ, .“,Är4, khl, M, Än), av nämnda flertal vàglängdskanaler, reflekteras av transmitteras genom de vàglängdsselektiva organen (19, 21), - de genom de våglängdsselektiva organen (19, 21) transmitterade komponenterna, som sammanförda utgör den första (Xi) av nämnda flertal vàglängdskanaler, kopplas in vid MI/MZI- portar (25, 27) hos en andra MMI~kopplare (23), sammanförs i nämnda andra MMI-kopplare och avbildas vid en utgång (29) hos nämnda andra MMI-kopplare, och - de av de vàglängdsselektiva organen (19, 21) reflekterade komponenterna, som sammanförda utgör de övriga (ll, 12, m,Äk1, Äfi¿, M, kn) av nämnda flertal vàglängdskanaler, kopplas in vid den första MMI-kopplarens MI/MZI-portar (9, ll), sammanförs i nämnda första MMI-kopplare (3) och avbildas vid en utgång (7) hos den första MMI-kopplaren. 514 903 20 20. Forfarande enligt krav 19, innefattande stegen att: - en vtterligare vå langdskanal (Ä ) koppl _ - s __ (U s in vid en ingång (31) hos den andra MMI-kopplaren (23) och delas upp i komponenter i nämnda andra MMI-kopplare, varvid dessa komponenter avbildas vid nämnda andra MMI-kopplares MI/MZI- portar (25, 27), - de vid den andra MMI-kopplarens MI/MZI-portar (25, 2 avbildade komponenterna kopplas in och transporteras i vågledarna (15, 17), /^5 1'*\ -ïnfl n'adg »px-_ -rlñq AVHtAYAAA \_ , i/f -ALÅÖpbMLG e, uxa;. clGLlvpv.~_s.C_c1cAC (Un - de i v gled arna komponenterna, som sammanfcrda utgcr nämnda ytierligare våglangdskanal (A+), transmitteras genom de våglangdsselektiva ,-_^ _ . OICTQHETL __å, ¿i_, CCT. om de våglangdsselektgva organen (l9, 21? transmitterade komponenterna, som sammanfcrda utger namnda F A. crsta 7 . , U _ . _ _ vtteriigare vaglangdskanal (._), kopplas in genom d n MME-kcpplarens MI/MZI-portar (9, ll), sammanfors och avbildas, . _ _ , -M ._ “_ .t . H" g _ tillsammans med komponenterna, som sammanrorda t-gor de cvrlga ^\ v,.~..._~_,~ ._~-.f:-.« \=^_ Än; V .LänLITÖ-c I_elf-ë- ïaglafïfifisrfcf. Y (h (I) I multiplexerade si nalen transporteras till den _ors:a MMI-“ pplarens ingång (5) i en forsta accessvågledare (3 ), som är optiskt ansluten till den forsta MMI-kopplarens ingång (5), - den ytterligare våglangdskanalen (kg och de ovriga (ll, X9 m,k,1, Äü¿, W, Än) av nämnda flertal våglangdskanaler kopplas t i en, andra accessvågledare (39), sonl ar optiskt ansluten u till den forsta MMI-kopplarens utgång (7), 514 903 21 - den första (Xi) av nämnda flertal våglängdskanaler kopplas ut i en tredje accessvågledare (41), som är optiskt ansluten till den andra MMI-kopplarens utgång (29), och - den ytterligare våglängdskanalen (Äj) transporteras till den andra MMI-kopplarens ingång (31) i en fjärde accessvågledare (43), som är optiskt ansluten till den andra MMI-kopplarens ingång (31). 22. Förfarande enligt något av kraven 19-21, varvid samtliga accessvågledare utgörs av monomodvågledare. 23. Förfarande enligt krav 21 eller 22, varvid den första (kg av nämnda flertal våglängdskanaler, som kopplas ut i den tredje accessvågledaren (39), därefter bandpassfiltreras. 24. Förfarande enligt krav 23, varvid den första (ll) av nämnda flertal våglängdskanaler bandpassfiltreras medelst en MMI- baserad Michelson-interferometerstruktur (45). 25. Förfarande enligt något av kraven 19-24, varvid de vàglängdsselektiva organen (19, 21) utgörs av Bragg-gitter. 26. Förfarande enligt krav 25, varvid Bragg-gittren (19, 21) är fasskiftade. 27. Förfarande enligt något av kraven 19-26, varvid fasen hos den första (kg av nämnda flertal vàglängdskanaler justeras medelst ett justeringsorgan anordnat mellan den första (3) och den andra (23) MMI-kopplaren. 28. Förfarande enligt något av kraven 19-27, varvid fasen hos de övriga (ll, lg, m,1¿4, 11%, in Än) av nämnda flertal vàglängdskanaler justeras medelst åtminstone ett justeringsorgan anordnat mellan den första (3) och den andra (23) MMI-kopplaren.
SE0001050A 2000-03-24 2000-03-24 Anordning och förfarande för optisk add/drop-multiplexering SE514903C2 (sv)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0001050A SE514903C2 (sv) 2000-03-24 2000-03-24 Anordning och förfarande för optisk add/drop-multiplexering
TW089106620A TW494648B (en) 2000-03-24 2000-04-10 Device and method for optical add/drop multiplexing
US10/239,410 US7330658B2 (en) 2000-03-24 2001-03-20 Device and method for optical add/drop multiplexing
EP01916010A EP1266471B1 (en) 2000-03-24 2001-03-20 Device and method for optical add/drop multiplexing
DE60114387T DE60114387T2 (de) 2000-03-24 2001-03-20 Einrichtung und verfahren zum optischen add/drop-multiplexen
PCT/SE2001/000574 WO2001073994A1 (en) 2000-03-24 2001-03-20 Device and method for optical add/drop multiplexing
AT01916010T ATE308170T1 (de) 2000-03-24 2001-03-20 Einrichtung und verfahren zum optischen add/drop- multiplexen
AU2001242953A AU2001242953A1 (en) 2000-03-24 2001-03-20 Device and method for optical add/drop multiplexing

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0001050A SE514903C2 (sv) 2000-03-24 2000-03-24 Anordning och förfarande för optisk add/drop-multiplexering

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0001050D0 SE0001050D0 (sv) 2000-03-24
SE0001050L SE0001050L (sv) 2001-05-14
SE514903C2 true SE514903C2 (sv) 2001-05-14

Family

ID=20279002

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0001050A SE514903C2 (sv) 2000-03-24 2000-03-24 Anordning och förfarande för optisk add/drop-multiplexering

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7330658B2 (sv)
EP (1) EP1266471B1 (sv)
AT (1) ATE308170T1 (sv)
AU (1) AU2001242953A1 (sv)
DE (1) DE60114387T2 (sv)
SE (1) SE514903C2 (sv)
TW (1) TW494648B (sv)
WO (1) WO2001073994A1 (sv)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6996310B2 (en) 1997-06-09 2006-02-07 Cambrius, Inc. Directional-coupler assisted add/drop filter with induced on/off switching and modulation
SE521419C2 (sv) 2001-11-09 2003-10-28 Ericsson Telefon Ab L M MMI-baserad anordning
US7356219B2 (en) 2002-12-31 2008-04-08 Pirelli & C. S.P.A. Integrated optical add/drop device having switching function
JP6372142B2 (ja) * 2014-04-11 2018-08-15 沖電気工業株式会社 光波長分波器
US10045354B2 (en) * 2016-03-24 2018-08-07 Starkey Laboratories, Inc. Adaptive channel mapping for wireless communications
WO2021148637A1 (en) * 2020-01-22 2021-07-29 Rockley Photonics Limited Demultiplexer
US11675134B1 (en) * 2020-05-01 2023-06-13 Skorpios Technologies, Inc. Optical bandpass filter based on reflective devices

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5513029A (en) * 1994-06-16 1996-04-30 Northern Telecom Limited Method and apparatus for monitoring performance of optical transmission systems
IT1272846B (it) * 1994-11-25 1997-06-30 Pirelli Cavi Spa "sistema e metodo di telecomunicazione a multiplazione di lunghezza d'onda, con separazione controllata dei canali in uscita e per la determinazione del rapporto segnale/rumore ottico"
US5745274A (en) * 1995-12-27 1998-04-28 Lucent Technologies Inc. Maintenance of optical networks
SE508871C2 (sv) * 1997-03-07 1998-11-09 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och anordning för omkoppling av optiska våglängdsmultiplexerade kanaler
US6351581B1 (en) * 1998-03-17 2002-02-26 Agere Systems Optoelectronics Guardian Corp. Optical add-drop multiplexer having an interferometer structure

Also Published As

Publication number Publication date
US7330658B2 (en) 2008-02-12
EP1266471B1 (en) 2005-10-26
US20040037563A1 (en) 2004-02-26
SE0001050L (sv) 2001-05-14
EP1266471A1 (en) 2002-12-18
TW494648B (en) 2002-07-11
AU2001242953A1 (en) 2001-10-08
WO2001073994A1 (en) 2001-10-04
DE60114387D1 (de) 2005-12-01
ATE308170T1 (de) 2005-11-15
DE60114387T2 (de) 2006-07-27
SE0001050D0 (sv) 2000-03-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6049640A (en) Wavelength-division-multiplexing cross-connect using angular dispersive elements and phase shifters
US5488680A (en) Frequency routing device having a wide and substantially flat passband
US5953467A (en) Switchable optical filter
McGreer Arrayed waveguide gratings for wavelength routing
EP0911659B1 (en) Optical add/drop multiplexer having complementary stages
US8244133B2 (en) Optical waveband demultiplexer, optical waveband multiplexer, and optical waveband selective switch
WO2020220770A1 (zh) 一种光分插复用装置及其控制方法
US9188741B2 (en) Adjustable multiple-channel optical switch
US10985859B2 (en) Optical protection switch with broadcast multi-directional capability
US6266460B1 (en) Large-channel-count programmable wavelength add-drop
CN101401340A (zh) 可控光分插复用器
SE514903C2 (sv) Anordning och förfarande för optisk add/drop-multiplexering
US6600852B1 (en) Wavelength selective device and switch and method thereby
EP1299967A1 (en) Bragg grating assisted mmimi-coupler for tunable add-drop multiplexing
EP1266473B1 (en) Apparatus and method for wavelength selective switching
JP2014160216A (ja) マッハツェンダ干渉計型波長選択スイッチ
KR100709880B1 (ko) 동조 가능한 광 필터
TW391088B (en) Wavelength selective switching element
Pintus et al. Silicon photonic toolkit for integrated switching matrices
JP5432047B2 (ja) 光スイッチ及び波長選択スイッチ
JPH063556A (ja) 光分岐挿入回路
Sharma et al. Optical lattice-type add–drop multiplexing filters and their use in WDM networks
JP3979896B2 (ja) タップ機能付き光アド・ドロップ回路
SE519912C2 (sv) Anordning för multiplexering/demultiplexering samt förfarande därvid
JP2010219827A (ja) 光パスネットワークの階層化光パスクロスコネクト装置

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed