TW459148B - Circularly polarized fiber for switching - Google Patents

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TW459148B
TW459148B TW088119811A TW88119811A TW459148B TW 459148 B TW459148 B TW 459148B TW 088119811 A TW088119811 A TW 088119811A TW 88119811 A TW88119811 A TW 88119811A TW 459148 B TW459148 B TW 459148B
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circularly polarized
polarized
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TW088119811A
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Mohammed Islam
Daniel Aloysius Nolan
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Corning Inc
Univ Michigan
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Description

^ g 91 ^ ^ A7 _____ B7 I、發明说明(I ) 發明領域: 本發明—般侧於使耽贿賴組件之纽,以及 特別地係關於包含圓偏極波導纖維。 發明背景:. 影響光波傳送系統之光學非線性分為兩類。在第一類 為受激散射現象,例如為受激布里淵(Beil louin)散射以及 受激里曼(Raman)散射。這些影響為傳送材料中光子與光 學訊號間之相互作用。光子頻率決定發生散射之種類。在 第二類中,非線性之折射率產生三種效應,自相調變(SpM), 交互相調變(XPM),以及四波相混(4WM)。對長距離多波長 系統,第二種類之非線性交互作用對波長區分多工器(觀们 系統影響最嚴重,特別是對電子再發器間距大於印公里情 況。該第二種類非線性效應為本發明之主要目標。 在SPM中,決定脈沖強度之非線性指數將導致這些高於 底限強度之相調變。底限強度決定於波導中所使用之材料 ,但是一般約為10毫瓦。一項SPM影響為訊號在光纖傳播時 訊號脈沖之頻寬逐漸增加。對於操作於接近波導零色散之 波長下,訊號頻譜擴寬將不會衰減系統之性能。不過,假如 存在充份群組速度色散,則由SPM產生之頻譜擴展將導致脈 沖暫時性之擴展。可加以變化,假如頻譜擴展相當大足以 促使擴展訊號之頻譜呈現於相鄰頻道中而與這些頻道重疊 ,密集間隔WDM系統中將發生串音。 對於WDM系統,在一個頻道中強度變化將影響其他頻道 通過XPM。對於線性偏極化光纖,將顯示影響大小之XPM係 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4規格(2丨OX297公漦) 十 扣冬— (请先閱讀背面之注意事項并填海本芄) 訂 45 914 8 A7 _____________B7 五'、發明説明(2 ) 數約為SPM係數之兩倍。xpm決定於波導之長度在該長度 内脈沖間將發生相互作用,使得由於群組速度色散所導致 頻道間之間距變化將影響交互作用之長度以及ΧρΜ大小。 對於相當長之系統,不同頻道之群組速度將促使完成頻道 間之穿越。因而,在不含損耗之情況下,由ΧΡΜ產生之頻譜 擴展將顯著地消除。 四波相混將由非線性折射率產生,不像SPM及XPM, 4WM 具有相位相匹配之規定。對於兩種不同波長之訊號,在.波 導最佳頻率之強度調變將改變折射率,因而在兩個訊號不 同頻率下產生相位調變。因而,在4WM,側邊頻帶頻率產生 於原先頻率加以及減差值頻率(較低頻率之側邊頻帶稱為 Stoke頻率,以及較高頻率之側邊頻帶稱為反St〇kes頻率) 。相位相匹配規定係指在兩種訊號波長下折射率或速度必 需與Stokes及反Stokes波之折射率或速度一致。因而4觀 強度地決定於總色散。對於高總色散,在不同的頻率下傳 播速度之差值為相當大,以及4WM效率為相當差。在零色散 波長接近訊號波長之光纖中,所有波動之折射率與速度非 常接近以及4WM處理過程非常有效率。在wdm系統中,4WM具 有兩種不良之影響。第一,由訊號波長成為混合產物之訊 號將減小。第二,具有相等間距之訊號頻道系統中St〇kes 以及反Stokes頻率與產生相互串音之現存頻道相同。同時 ,混合訊號與現存頻道產生建設性或破壞性干涉,其決定於 訊號之相對相位。 在高性能傳送系統中,存在系統構造之需求,其能夠包 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4規格(210X297公楚:) 夕 ---------------¾.-- (請先間讀背面之注意事項再填爲本頁) 'Ijn'· 45 914 8 A7 ________ B7 五-:發明説明(3 ) .. 含特定形式光學ί皮導纖維,其允許剔乍接近零色散波長,因 而將線性色散損失減為最低,但是仍然限制非線性效應,特 別是4WM。 定義: ' 下列定義係依據業界—般常用名稱加以定義。 ’分之一波遲滯器(Q服)線性地將偏極光線轉化為圓偏極 光線以及相反情況。為了最佳效率,線性偏極光線入射於 QWR,其偏極軸相對於q服快速軸左邊或右邊扔度。 -二分之一波遲滯器(HWR)旋轉線性偏極光線之偏極方向9〇 度。為了最佳效率,線性偏極光線入射於HWR,其偏極軸相 對於臓快速軸左邊或右邊45度。臓轉化右旋偏極光線( RHC)成為左旋偏極光線(LHC)以及相反情況。 因而,放置QWR於CPF輸入以及輸出能夠促使所有線性 偏極光學元件使用於採用CPF之應用情況中。 -光纖QWR以及HWR藉由將光纖彎曲光纖為一些迴圈以及彼 此相對旋轉迴圈於光纖中。光纖HWR示意性地在圖7中顯示 為33、藉由旋轉光纖產生之雙折射性在兩個場向量間產生 相位遲滯,該向量數學地界定出光線之偏極狀態。 發明大要: 本發明一項為圓偏極單模光纖(CPF)。CPF至少具有 些微的雙折射性以及沿著CPF長度連續性地轴向扭轉。軸 向扭轉間距小於CPF拍長度使得圓偏極性效應與CPF中之線 性偏極效應相當大。拍長度為某一偏極狀態重現之光纖長 度。 , 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4規格(2丨0X297公婕) -1--- ---- 裝---I . I 訂 i I I I (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)
A7 B7 4 5 91 4 8 五、發明説明(4· 3 因為跡持^ ®偏極鱗為®偏極狀態, ^光線投射指向與光顏極翻匹配。假設整個該應用 為所需要之投射。CPF保持圓偏極光線之圓偏極(右向或左 向圓偏極光線),其投射進入CPF s 在一項CPF實施例中,雙折射性An約為1〇_5,其中 為波導纖維兩個相互垂直偏極軸折射率之差值。光纖能夠 由業界任何-種已知的方法製造出具有雙折射性。例如, 心蕊斷面能_造為_形或非均勻徑向直接應力施加於 心蕊。 在CPF另外一個實施例中,所施加扭轉在一部份光纖長 度内具有右向間距以及在另外一部份内具有左向間距。 在另外一項中,本發明包含高速率傳送數據之光學傳 送線路之多工系統。線路使用CPF以抑制非線性效應,其在 使用咼功率訊號或使用多種波長頻道之系統中發生。傳送 線路由一組多條彼此光學耦合之CPF形成。在線路中第一 CPF光學地耗合至多波長發射器模組以及線路中最後光 學地辆合至多波長接收器模組。由右向至左向交替頻道之 偏極光線交替性間距有效地去除四波相混非線性效應之内 部頻道交互串音,其在多工系統中使訊號功率損失。 在傳送線路一個實施例中,一個或多個光學放大器光 學地耦合至線路内以保持所需要之訊噪比。傳送線路可使 用局部或分散光學放大器,其具有適當之間距。 在本發明另外一個實施例中,特別光學切換或延遲線 路可加入傳送線路。在數個有益構造中這些線路提供傳送 (請先閱讀背面之注Αί項再填离本貰) 裝. 訂 "爪入反通用中國國家標準(CNS) Μ規格(2】0X2y:^浼) Λ5 91 A7 B7 五、發明説明(Γ) 齬濟部中央標準局員工消費合咋、,£.〒拉 線路之容量以導引或切換訊號。特別地,在非線性光學迴 路反射鏡(NOLM)交互相調變或使用偏極靈敏性耦合器之控 制偏極系統(PCS)中將在底下詳細說明。這些線路特性為 至少在一部份線路使用CPF,其中控制訊號與光學訊號相互 作用。CPF提昇兩個脈沖間交互相調變相互作用使得能夠 使用較低控制脈沖功率或較短交互作用長度。在使用XPM 光學組件中利用CPF優點在於XPM並不決定於相對偏極狀態 ,包含相互作用訊號之圓或線性偏極。投射進入CPF訊號為 CPF所維持之零模以達成上述所揭示投射條件極不相 關之優點。 本發明其他特性及優點將在下列詳細說明中揭示出, 以及部份為熟知此技術者由該說明將立即地了解或實施在 此所說明包含下列詳細說明,申請專利範圍以及附圖而了 解。 人們了解先如一般說明以及下列詳細說明只作為本發 明之範例,以及在於提供整個全貌或架構以了解本發明之 特性與原理。附圖在於提供更進一步了解本發明,以及在 此加入構成制t-部份。_列舉出本發明各個實施例 ,以及連同說明作為說明本發明之原理及操作。 附圖簡單說明: 第-圖(圖1)為使用CPF多頻道傳送線路之示意圖q •第二圖(圖2)及第三圖(圖3)為發射器模組另外一種構 造之不意圖。 第四圖(圖4),第五圖(圖5),以及第六圖(圖6)為接收 «度適用屮國囤家猱準(CNS)八4規格 (210X297公麓) ---------裝-- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 6 ά Γ 45 91 4 8 Α7 B7 五、發明説明(“ 為模組另外一種構造。 第七圖(圖7)為使用CPF NOLM切換器之示意圖。 第八圖(圖8)為使用CPF耦合偏極切換器之示意圖。 第九圖(圖9)為使用來測試包含(:即之觀糾刀換器試驗 線路。 第十圖(圖10)以及第十-圖(圖⑴為試驗結果圖示以 比較扭轉光纖(CPF)與非非扭轉光纖。 ^第十—圖(圖12)為偏極靈敏性與CPF扭轉間距間之關. 係圖。 附圖元件數字符號說明: “圓偏極光纖4;光學放大器6;圓偏極光纖(CpF) 8;接 收模組10;雷射12;波長區分多工器14;波導16;二分之 波遲滞器⑽)18;四分之—波遲滯器(⑽)2〇,22;cpf 24/慮波器26;接收器2㈣合器3〇;端蟑32;控制器33 ’光纖34;輸入訊號36;控制訊號38;柄合器4〇;cpF 44· =器46;渡波器' 48;輸出訊號5〇;時_ %波導纖維 二段54;控制器56;树58,6M2,64;數據點防。 砰細說明: s丨血現在冑本發明優先貫施例詳細,其範例隨著附圖 2出。所有附圖相同或類似部份儘可能地使職同的參 考,。本發明CPm例性實施例顯示於則中。在該實施 1 &,夕波長發射模組2投射出波長區分多工⑽M)訊號脈 偏極_4 D (目前適合作為丽網路之波 長區分多工器以及解多工展置主要為波長光柵路由器, 紙依尺度適用中闽國家輮準(CNS ) Λ4规格 (21OX297公茇 ----------- 裳— (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 alw 4 5 91 4 B A_ A7 ____ B7五、發明説明(7 ) littrow光柵,或Fabry-Perot或馬赫倫德爾元件干涉儀。) 在運行通過該第一 CPF長度4後,WDM脈沖由附加性光學放大 器6放大以及通入第二段CPF 8。WDM脈沖連續通過交替性 CPF 4與CPF 8區段,其附加性地由光學放大器6分隔,持續 到達到多波長接收模組1〇,在該處將產生Wdm解多工性以及 訊號分配至目標位置。 圖1光學線路包含具有接近訊號波長之零色散波長又0 CPF而不會發生由於四波相混之訊號損耗。使用CPF以減小 SPM色散。線路可以為非回復至零,回復至零,或孤立子形 式加以操作。 在本發明一項實施例_,發射器模組包含N個雷射,如 圖2中12所示。雷射線性地投射偏極光線進入WDM裝置14之 I I N個端埠。HWR 18插入至雷射以及WDM 14間之每一其他路 徑16内以改變線性偏極方向9〇度。保持偏極性通過WDM 14 使得由於通過QWR 20相鄰頻道中相反方向圓偏極性之訊號 投射進入CPF以及4WM損失減為最低。雖然相鄰頻道間並不 存在4WM,仍然一些4WM存在於交替頻道間。不過,相位匹配 性與交互作用長度製造為較小,因為交互作用波長頻道間 距相隔更遠。為了減小内_交互作用可犧牲頻道密度。 另外一個放射器模組實施例顯示於圖3中。在該實施 例中N個雷射12經由QWR 22連接至WDM 14端埠,其將線性偏 極化雷射光線轉化為圓偏極化光線。訊號圓偏極性之方向 與另外一個相反,因為每一其他QWR快速軸相對相鄰QWR旋 轉90度。所得到結果為投射進入CPF幹線之多波長訊號,其 紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4規格(210X29*7公釐) (〇> ---------r ‘裝— (請先閲该背面之注意事項再填寫本頁) 訂 Μ war 4 5 91 4 8 A7 ______B7五、發明説明(f ) 與顯示於圖2情況相同。假如波長範圍寬廣的,因而使用圖 3設計優於圖2之情況。在圖2中QWR無法為寬廣的頻帶足以 投射出所有波長。圖2及圖3設計實際優點為QWR亦由下列 光學元件提供發射器(例如為雷射二極體)以及反射間之隔 離。 ’ QWR與HWR可為整體光學板或其他業界所熟知裝置。不 過優先實施例為QWR與HWR包含形成為線圈之光纖,該線圈 相對彼此旋轉。光纖裝置較為容易加入光學線路以及反射 以及使吸收損耗減為最低。 接收器模組另外一個實施例示意性地顯示於圖4, 5,及 6中。在圖4實施例中光線由幹線中最後CPF 24進入WDM解 多工器14之輸入端埠。解多工訊號經由波導16連接至頻帶 旁通濾波器26。濾波器傳送N個訊號中一個訊號分別到違 接收器28。 圖5實施例使用偏極靈敏性接收器28以更進一步改善 訊噪比。圓偏極光線在進入解多工器14前通過2〇。圓 偏極訊號因而轉化為線性偏極訊號。HWR 18放置於濾波器 26與偏極靈敏性接收器28間之每一其他路徑中。該邪iR旋 轉偏極軸90度使得相鄰頻道具有相互垂直線性偏極性。 圖6接收器模組實施例使用於濾波器26與偏極靈敏性 接收器28間之光學路徑中。相鄰路徑QWR快速軸彼此相對 旋轉90度。因而接收器間之頻道串音更進一步受到限制, 因為交替接收器接收具有相反圓偏極性之訊號。 如在發射器模組實施例所說明,圖5及6接收器模組構 .紙倀尺度適用令國國家摞準(CNS ) (( (請先閣讀背面之注意事項再填筠本頁) -裝. Τ _ ϊ 4 5 914 8 Ay P~~-- ----B7 五、發明説明(气) _ . 造具有其他優點,其將在傳送線路與接收器間產生隔離。 • n^i' n — t I I — Hu n^i I r .. 1 1 f靖先閱讀背面之注意寧項再填寫本頁j 使用NOLM切換元件顯示於圖7示意圖。所有N〇UJ光纖 .構造使其特別地與圖1傳送線路相匹配。可使用⑽⑶以切 換經選擇之波長於沿著傳送線路任何一點處。 NOLM包含四個端埠雙向耦合器加,其中兩個端埠犯藉 由光纖34線圈連接於一側^ NOLM作為具有兩個支臂之干涉 儀,其相對應於兩個相對傳播方向之迴圈。該構造非常穩 定,因為兩個支臂包含完全相同的光學珞徑。 ' 訂- 當耦合器裝置相等地分割輸入訊號36,船LM作為完整 之反射鏡。藉由加入頻率或偏極性相互垂直之控制訊號, N0LM亦能夠作為三個端埠切換器。特別是,控制訊號38藉 由輕合器38搞合進入NOLM以及只在一個方向傳播繞著n〇lm 。控制Λ號38相藉由非線性xpju偏移運行於該方向之輸冬 訊號。因而,當控制以及訊號脈沖入射於耦合器,其相為由 NOLM產生之輸出。該輸出為經由xpm之π相位偏移最大值 。輸出變化顯現為相位偏移角度三角函數之平方。?^〇1^效 率藉由對至少一部份迴圈使用CPF 44而提高,在該迴圈内控 制與訊號脈沖相互作用《如先前所說明,ΧΡΜ效應在cpf中提 昇以及增強並不決定於在CPF中交互作用各別訊號之交互 作用。因而迴圈長度可製造為更短或控制脈沖之振幅製造 為更小。 與圖1傳送線路相匹配切換器另外一個實施例顯示於 圖8中。線性偏極訊號脈沖36在投射進入CPF 4前藉由QWR 20圓地‘極化。CPF保持偏極性使得第二qwr 20將脈沖 ο 本紙張尺度適用中1D國家標準(CNS ) Λ4規格(210Χ297公瘦) I又 ' 4591 4 8 A? _ B7 五、發明説明(p) 38轉化為線性偏極化脈沖於進入偏極靈敏性耦合器46前。 耦合器446通過線性偏極化訊號脈沖36以及耦合由控制脈 沖38耦合一個偏極分量。兩個脈沖藉由位於耦合器46光學 路徑下游中QWR 20轉化為圓偏極脈沖。訊號與控制脈沖 交互作用通過耦合器36下游之CPF區段4中XPM。訊號及控 制脈沖圓偏極之方向能夠加以選擇使方向為相反使得在 QWR處正好位於偏極靈敏性濾波器48前方,兩個訊號被轉化 為線性偏極化脈沖,其偏極軸為相互垂直的&因而,偏極犟 敏性濾波器48加以選擇以通過訊號脈沖以及反射控制脈沖 。XPM交互作用效應由圖8旁側圖顯示出,其顯示出輸出訊 號脈沖50於時間軸52上。χρΜ交互作用能夠足以移除訊號 脈沖50離開特定時間範圍内因而在數位系統中由丨改變為 0 ° CPF波導能夠藉由業界所熟知任何一種方法製造出。 例如,適當參考文獻為取地之美國第〇9/117, 28〇號專利,該 專利在此加人作為參考之肖。—般參考錄揭利一種製 造CPF方法’其開始利用一個設計作為形成具有中等雙折射 性光纖之雜件。她拉纽麵巾,_齡扭轉預製 件或光纖本身施加於光纖上。例如,光纖可齡來回地旋 轉,拉拉引器繞著光纖中心軸而加以扭轉,以形成光纖中 ^之正弦扭轉。對於圓形雙折射性優於線性雙折射性, 扭轉間距必需短於光纖拍長度。 13 A7 B7 π91’3 j、發明説明(丨丨 圓形或使光纖產生非均勻之徑向應力而立即地產生。 包含扭轉光纖之NOLM切換器範例: 在光學通訊線路及裝置中CPF預期效率使用顯示於圖9 ^NOLM切換器加以測試。i535nm訊號脈沖投射通過50/50 搞合器以反向觸環繞著迴圈反職。㈣脈沖藉由偏極 靈敏性耦合器40加以偏極化以及投射進入迴圈以及藉由下 游偏極靈敏性親合器40離開。該離開方法為最有用的,因 為訊號及控制脈沖相對偏極狀態並不會影響交互作用 。控制及訊號脈沖交互連結作用通過χρΜ於包含波導纖維 區段54之迴圈頂部。切換效率藉由量測切換通過尺〇1^之15 35nm輸出脈沖之強度而量測出。類似於先前圖γ所說明控 制器33之彎曲光纖偏極控制器5β加以調整使訊號輸出最大 化0 使用扭轉以及再使用非扭轉光纖為光纖區段54進行試 驗。所制結果顯示於目1〇曲線目巾。曲線58顯示出輸出 訊號強度之變化為輸入訊薄38偏極性之函數,該情況為光 纖區4又焚到扭轉。曲線58顯示出當使用扭轉光纖時切換實 質地與偏極性無關。在偏極性由〇變化至2〇〇度時只觀察到 0· 6dB強度變化。 當光纖區段54為未扭轉光纖時,輸出強度為依循圖^ 〇 之曲線60。偏極性由〇至200度範圍内變化時,訊號輸出強 度變化約為5册。使用CPF對N0LM效率將提供約為十倍之改 善。XPM偏極性獨立性以及CPF中效果兩倍之提昇有用於光 學傳送錶路中以及該線路相關之光學線路。 4H f Ht4 HT1 ^iff 1 *1 L^n n (請先間讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 .版 本紙張尺度:適用中國國家標準(CNS )八4規格(2!ΟΧ297公绝 2 1 * 45 91 4 8 五、發明説明(A) 圖11所顯示曲線圖產生百分比非線性傳送經由扭轉及 非扭轉光纖以改變輸入訊號之偏極狀態。偏極狀態表示於 曲線圖頂部及底部為向上或向下箭頭以線性地偏極訊號以 及兩種圓形偏極之右向及左向迴圈。對所有偏極狀態之非 線性訊號傳送,具有8迴轉/公尺扭轉之CPF在曲線62中具有 約0. 05%變化。在圖11中曲線64中,輸入訊號偏極狀態^於 相同變化未扭轉光纖量測出變化約為〇. 再次地,與未 扭轉光纖比車父,CPF產生約為十倍大小偏極靈敏性之改善。. 試驗曲線圖12顯示出數據點66,其偏極不靈敏性決定_ 於每公尺軸向扭轉數目。一般情況,大於6/公尺之扭轉率 可預期得到良好的結果。. 除了 CPF在非線性良好的特性,亦存在一些令人感興趣 f線性,性,其具有實際重要性。第一,cpF捲繞以及包裝 叙為簡·單,因為其呈現出對許多外界擾動具有抵抗性。例 如,在光纖線纜之經驗顯示在CPF與線性雙折射性光纖比較 將產生較小之擾動。此特性能夠使用於光學線硌中,其使 ,於空間受舰制例如為較小包裝之情況。第二,細 等人之 Polarization-maintaining single-mode cable design"’ E丨ectrai. Lett. 16,921 (1980),其中CPF能 夠拼接而不會在兩個偏極模間產生模耦合。特別是,線性 雙折射性光纖需要包含於麵t兩條級雙折射性轴之精 ^的對準雜持高絲料失比值。在難麵處交互柄 合直接,與進入光纖所需要偏極狀態與輸出光纖益不想要 偏極狀態間之重疊部份成正比。對於CPF不論兩條光纖之
(CNS ) ( 2)0X297^^;) /r ’ A7 B7 45 914 8 五、發明説明(G ) 处热ί之’由傳送線路以及相關光學組件中CPF產生之優點 此夠說明如下,由雜性折醉交互_絲兩種波長 f 一般訊號問題能夠使用卿加以解決,其中一個波對另外 j波產生她偏移。鱗雜交互侧與波偏極之輸入 U無關,因為當兩做為平械偏極姻時χρΜ為相同吟 ,如同波偏極輸入狀態為相互垂直的。 除,,假如使用非線性交互作用裝置為干涉儀,則經由 干涉儀每-支臂之兩條光束必需在相同偏極狀態處終止, 即在輸出耦合器或光束分裂器處為完全干涉。一般,在二 條或兩條光束上使用偏極控制器(PC)能夠滿足該情況。不 過’並不需要使用pc,因為其需要週期性調整以補償環境之 變化。假如使用CPF以確保干涉儀兩個支臂保持相同的偏 極狀態,能夠避免使用PC。 使用圓偏極波導纖維(CPF)與線性偏極光纖比較顯現 SPM效率減小約2/3。除此,反向光波(左及右向圓偏極)間 4WM不存在的。並不存在投射反向圓偏極訊號之非線性指祕 。對於該情況,並無操作於接近零色散波長之4WM損失。 同時在CPF中偏極模色散(PMD)減小,因為CPF為保持偏 極之光纖。 與線性雙折射性光纖比較,使用CPF將提高XPM效應約2 倍。在切換裝置中XPM重要之提昇將導致WDM傳送線路之串 本紙悵尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4規格U!,OX297公漦) (<〇> '45 31 4 8 五、發明説明(丨十) 音。不過,在該線路中有害的χΡΜ能夠藉由頻道適當間距減 為最低,即藉由對頻道整理以彼此完全地通過,其由於ΧΡΜ 色散所致。 能夠藉由使用CPF製造為更有效切換器之範例為非線 性光學迴路反射鏡或孤立子拉契以及孤立子捕獲邏輯閘。 由於這些切換器使用ΧΡΜ以實施切換功能,當與實施採用一 半線性偏極纖維之相同裝置處比較時,這些裝置中使用〔ρρ 將在一半切換能量或波導纖維長度一半處產生切換。 CPF為一項朝向達到次-p i co-焦耳切換能量之主要關 鍵技術為南性能系統中所有光學切換器所需要的。 熟知此技術者了解本發明能夠作出各種變化及改變而 不會脫離本發明之精神與範圍。因而,本發明之各種變化 及改變均含蓋於下列申請專利範圍。 纸張尺度適用中國國家標隼(CNS ) Λ4規格(2!0X297公釐) ιΊ ' 裝 訂 故 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁)

Claims (1)

  1. 45 914 8 ABCD 申請專利範圍 經濟部中央標準局員X消費合作社印製 ^,圓偏極單模光學波導纖維,其包含: 別呈”圍繞及接觸著,其中心蕊區域及包層分 別=有折射率分佈,其觀料?丨光線,以及其巾 =模波麵麵魅μ具雜向_以及雙折 2 拍長度大於軸向_之間距。 以2、#站L給利範圍第1項之單模波導纖維,其中雙折射性 讀速軸與緩慢軸間折射率差值△!!為10-5。 利範圍第1項之單嫩導纖維,其中心蕊區域 之斷面形狀為橢圓形以產生雙折射性。 請專·職項之單模波導纖維,其中施加於心 疏區域上非對稱性徑向應力產生雙折射性D 5. 依據帽翻細第丨項之單嫩導齡,其中轴向扭轉 間距以預先決定長度之間距沿著波導纖維由右向改變為左 向。 6. -種光學傳送線路以傳送多工光學訊號,其包含: 第-圓偏極單模光學波導纖維,沿著其長度具有軸向扭 轉以及拍長度,軸向轉峡較拍長度㈣及舰沿著光 纖長度為右向或左向的; 產生光學訊號之傳送器模組,其光學地耦合至第一圓形 偏極波導纖維將一組多個光學訊號投射進入圓形偏極波導 纖維,其中每一光學訊號具有唯一的波長; 額外圓形偏極單模光學波導纖維彼此端部對著端部依序 光學地搞合,額外一條圓偏極光纖光學地耦合至第一圓偏 極波導纖維,其中額外圓偏極單模波導纖維沿著其各別長 本紙張尺度適;g中國國家播準(CNS ) A4規格(2】〇X297公资) ----------ά------ΐτ------0 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 16 45 914 8 -~~~^—-- 六、申請專利範圍 ABCD 經濟部中央標準局員工消背合作社印¾ 度分別具有軸向扭轉以及拍長度,其中軸向扭轉間距短於 每一各別額外光纖拍長度以及沿著光纖長度每一間距為右 向或左向的; ^接收#模線以接收一組多個光學訊號,其光學地耦合至 最後圓形偏極波導纖維於額外光纖系列中,其中訊號依據 各別波長加以分離。 7_依據申請專利範圍第6項之光學傳送線路,其中更進—步 包含至少一個插入之光學放大器以及光學地麵合於兩條圓 偏極波導纖維。 8·依據申請專利範圍第6項之光學傳送線路,其中更進一步 包含至少一個插入之光學放大器以及光學串連地耦合於每 一對圓偏極形化偏極波導纖維間。 9.依據申請專利範圍第6項之光學傳送線路,其中 發射器模.組包含一組Ν個光源,其每一光源具有線性偏極 化以及唯一波長以產生Ν個訊號頻道, 具有Ν個輸入端埠以及至少一個輸出端埠之WDM, N條光纖光學地耗合N個不同光源分別地至ν個训观輸入端 埠, N/2個半波長遲滯器,其分別光學地串連排列地耦合至每 一其他N個訊號頻道,使得相鄰波長頻道具有彼此相互垂直 之線性偏極性,以及 . 光學耦合通過四分之一波長之板由至少一個WDM輸出端 埠至第一圓偏極波導纖維於光學傳送線路中以分別改變頻 道訊號之線性偏極性為圓偏極性。 - I— I m I -I i— 11 ί: - I I— I I —I ,tT- 1 I Hi . .1» (請先閱讀背面之注意事項再填寫本s') 17 45 914 8 A8 Μ CE D8 申請專利範圍 經濟部中央標隼局員工消費合作社印51 10. 依據申請專利範圍第6項之光學傳送線路,其中 發射器模組包含-組N個光源,其每一光源^有唯一波長, 具有N個輸入端埠以及至少一個輸出端埠之麵,以及 N條光纖光學地輕合_不同光源分別地至議麵輸入端 埠之一個端埠, N個四分之-波長遲滯器,其分贱學地串連排列地福合 至各別N條光纖之一條中.,真中 相鄰訊紐鶴道之四分之—遲_快雜為相互垂直 的,以及 由至少-個WDM輸出端崞光學麵合至第一圓偏極波導纖 維於光學傳送線路中。 11. 依據申請專利範圍第6項之光學傳送線路,其中 接收器模組包含WDM解多工器,其至少具有—個輸入端埠 以及N個輸出端埠,其中至少一個輸入端埠光學地耦合至串 連圓偏極光纖之最後圓偏極光纖, 第一組N條波導纖維,其具有第一及第二端部,糾条波導纖 維之各個第一端部光學地耦合至解多工器料個輸出端埠 之各別端埠, N個濾波器,每一濾波器通過各別~個訊號波長,其光學地 耦合至各別N條波導纖維t N個接收器以接收各別N個訊號,以及 第二組N條波導纖維光學地耦合於各別N個濾波器與各別 N個接收器之間。 12.依據申請專利範圍第6項之光學傳送線路,其中接收器 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) -裝- ••1T 線. 私紙張尺度適用中國國家橾準(CNS ) Λ4規格(210X297公嫠) 8 气45 91 4 8 as B8 CS —-----:_________〇8六、申請專利範圍 經濟部中央標卒局員工消费合作社印裝 模组之接㈣為偏歸敏性的以及接收賴組更進一步包 含: . 四刀皮長遲滯器,其分別光學串連排列地輕合於丽 ,多工n至少-個輸人端埠與串連_極光纖最後圓偏極 早模之間以改變圓偏極光線訊號為線性偏極光線訊號,及 N/2個半波長遲滯器,其分別光學串連排列地與第二組n 條光纖各鹏-其他光_合使得_隨道之訊號線 性偏極性為相互垂直的。 13.依射請專娜m第丨丨項之光學傳送線路,其中接收器 模組之接收器為偏極靈敏性的以及接收器模組更進一步包 含: N個四分之一波長遲滯器,其分別光學串連排列地耦合至 第二組各別N條光纖之一條中,其中相鄰訊號波長頻道之四 之一遲滯器快速軸指向將使得相鄰頻道之訊號在相反方 向為圓形偏極性。 14·依據申請專利範圍第6項之光學傳送線路,其中包含: 一條或多條光學相位偏移線路,其光學地耦合至傳送線 路圓偏極波導纖維以偏移傳播於傳送線路中相對一個或多 個光學訊號之相位,其中 控制訊號藉由交互相調變使用來改變光學訊號之相位, 以及 交互相調變發生於圓偏極波導纖維區段中。. 15.依據申請專利範圍第14項之光學切換器,其中相位偏移 線路更進一步包含構件使控制訊號與光學訊號產生圓偏極 --------—:裝-- (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) rIT 線 9 11 本紙張尺度適穴中國國家糕準(€肥)六4规格(210¥297公蝥) 六、申請專利範圍 A8 BS C8 D8 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 ,其係在控制訊號與光學訊號傳播於圓偏極波導纖維區段 之前,在該波導纖維區段上發生交互相調變。 16. 依據申請專利範圍苐14項之光學切換器,其中相位偏移 線路更進一步包含構件以通過光學訊號以及反射或吸收控 制訊號。 17. 依據申請專利範圍第15或16項之光學切換器,其中相位 偏移線路包含非線性光學迴路反射鏡,其迴路至少一部份 具有圓偏極光纖,在該迴路上將發生交互相調變》 18. 依據申請專利範圍第17項之光學切換器,其中使用第一 偏極靈敏性WDM耦合器使控制訊號加入至非線性光學迴路 反射鏡以及使用第二偏極靈敏WDM輕合器由非線性光學迴 路反射鏡抽離出控制訊號。 19. 依據申請專利範圍第15或16項之光學切換器,其中相位 偏移線路包含: 偏極靈敏性耦合器以耦合訊號脈沖至控制脈沖線路, 一段交互作用之圓偏極波導纖維,在其中發生交互相調 變,以及. 偏極靈敏性濾波器光學連接至圓偏極纖維交互作用區段 以通過訊號脈沖以及反射挖制脈沖。 20. 依據申請專利範圍第14項之光學切換器,其中在CPF中 光學訊號偏極狀態相對於在CPF中控制脈沖偏極狀態為不 規則的。 本紙張尺度適扣中國國家標準(CNS >Λ4規格(210x297公釐) -------—, 裝! (请先閲讀背面之注意事項I填窝本頁) 訂 I % 20
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