TW476012B - Polarization diversity double resonator channel-dropping filter - Google Patents

Polarization diversity double resonator channel-dropping filter Download PDF

Info

Publication number
TW476012B
TW476012B TW089119534A TW89119534A TW476012B TW 476012 B TW476012 B TW 476012B TW 089119534 A TW089119534 A TW 089119534A TW 89119534 A TW89119534 A TW 89119534A TW 476012 B TW476012 B TW 476012B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
polarization
waveguide
filter
optical signal
scope
Prior art date
Application number
TW089119534A
Other languages
English (en)
Inventor
Mee Koy Chin
Original Assignee
Nanovation Tech Inc
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 Nanovation Tech Inc filed Critical Nanovation Tech Inc
Application granted granted Critical
Publication of TW476012B publication Critical patent/TW476012B/zh

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
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/27Optical coupling means with polarisation selective and adjusting means
    • G02B6/2726Optical coupling means with polarisation selective and adjusting means in or on light guides, e.g. polarisation means assembled in a light guide
    • G02B6/274Optical coupling means with polarisation selective and adjusting means in or on light guides, e.g. polarisation means assembled in a light guide based on light guide birefringence, e.g. due to coupling between light guides
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/10Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type
    • G02B6/12Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind
    • G02B6/12007Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind forming wavelength selective elements, e.g. multiplexer, demultiplexer
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/10Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type
    • G02B6/12Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind
    • G02B6/126Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind using polarisation effects
    • 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
    • G02B6/29331Optical 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 evanescent wave coupling
    • G02B6/29335Evanescent coupling to a resonator cavity, i.e. between a waveguide mode and a resonant mode of the cavity
    • G02B6/29338Loop resonators
    • G02B6/29343Cascade of loop resonators
    • 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
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/10Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type
    • G02B6/12Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind
    • G02B2006/12083Constructional arrangements
    • G02B2006/12109Filter
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/10Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type
    • G02B6/12Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind
    • G02B2006/12133Functions
    • G02B2006/12147Coupler
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/10Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type
    • G02B6/12Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind
    • G02B2006/12133Functions
    • G02B2006/12164Multiplexing; Demultiplexing
    • 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
    • G02B6/27Optical coupling means with polarisation selective and adjusting means
    • G02B6/2753Optical coupling means with polarisation selective and adjusting means characterised by their function or use, i.e. of the complete device
    • G02B6/2773Polarisation splitting or combining

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Optical Integrated Circuits (AREA)

Description

i476012 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 A7 五、發明說明() 發明領域: 本發明係關於與極化狀態無關之滤光器。 發明背景: 光訊號在進行傳輸時容易 丁令为石亚到與電網路中相同的 問題,同時也會碰到只有在光網 X , 同路中才會碰到的問題。 例如’電網路與光網路必須要料 于不斷增加的資料量加以 -處理(如語音、視訊、聲音、女^ 又予、圖形等等資料)。在 光網路中,各種多工處理方式r 万武(如分波多工(WDM)、密 分波多工及超密分波多工)都P站m七丄仏 已破用來當作增加傳輸頻 寬的方法,其做法是將複數個棗抑 ^ 1口术源利用一早一光媒介 (如-光纖或波導)將資料同時傳送至複數個目的地。很 明顯地,⑹該複數個來源# ώ的資料不是只彳一個相同 的目的地,因此選擇性對各不同資料加以切換或將其導 引至其目的地乃是勢所當行的,其中切換及導引動作可 由濾光器、開關、耦合器、導由器等裝置完成之。 一般說來,一光訊號中至少包含複數種波長之光, 其中每一種波長的光各代表從一不同來源傳出的資料。 光網路者就是能將每一波長之光(亦即每一獨立之資料 源)加以導引、並在其中將各不同波長之光分離在不同光 徑上的一種裝置。開關及濾光動作不僅能將某波長之光 導引至其目的地’其更能在網路出錯(如光纖纜線斷裂) 的狀況下對光重新進行導引’並對網路的擁塞狀況加以 纾解。由於頻寬需求的不斷成長(於光或電網路而言皆 第2頁 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) ^--------^---------線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 476012 A7 ------B7____—— 五、發明說明() 然).’對各同時傳輸之不同訊號的分離能力也因此必須同 步成長。 不過’光傳輸卻有其獨特存在的問題,那就是光訊 號的極化模態問題。一單一光訊號可存有兩種極化模態 光’即TE模態光與TM模態光,兩者以不同速度在光網 路零件中行進,而它們在行進中所碰到的狀況也是稍有 不同的。例如,一 WDM訊號是任意方向極化的,其中每 .一波長之光都有不同且獨立的極化狀態。例如,光纖中 有一小小的雙折射存在’因此當光抵達光纖之末端時將 會有不同於輸入時之任意方向極化的情形,因此該光訊 號之後行經的光零件就不能夠分辨出各極化方向之光, 是否光網路該讓某極化方向之光通過亦不得而知。因 此,提供一種與極化無關、並能使一任意極化之多波長 光訊號通過的光系統、零件及/或裝置是亟需被提出的。 因此,使光網路(及能組成該網路之系統及零件)可以 處理兩種極化模態之光是有必要的。 是以,提供一種與極化無關、並能使一任意極化之 多波長光訊號通過的光系統、零件及/或裝置是亟需被提 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 勺 白 出 述 概 及 的 目 明 發 通 器 振 共 雙 之 a4T^ 無 化 極 光 與 種 1 出 提 在 係 明 發 本 一 光 即Μ】 , 模 成化 組極 件 Μ 元Τ 光¾ 同 ¾ 之種 補-互 種 兩 由 器 光 '1 該 與 件 元 之 光 態 模 化 ,極 E 器 T 光諧 濾調 道種 頁 3 Hit 0 準 標 家 國 國 中 用 適 度 尺 張 紙 本 釐 公 97 2 X 10 (2 格 一規 1A4 476012 A7 B7 五、發明說明( 之元件。該兩極化光元件以能調諧至相同的預定波長為 佳,以使某一特定波長之光可從一任意方向極化之WDM 光訊號中分離出來(或濾出)。該兩濾光元件以具有相同 之峰值傳輸特性為佳。本發明同時能很有效將該波長之 兩極化模態濾出。該濾光器更包含輸入及輸出波導,兩 者能有效將具極化之多波長光訊號限制在波導中行進, 並對該光訊號加以導引。每一波導都與該濾光元件以一 間距相隔,光訊號可在該間距上耦合至該濾光元件或從 該濾光元件中耦合出來。 濾光元件以包含一微環或圓碟狀共振器、或一非圓 形之微環共振器為佳,其中幾近整個直條部份構成一耦 合長度,該耦合長度能使光在波導及共振器之間轉移。 本發明之濾波器以能滿足下列要件為佳:一共振器只負 責TE極化模態光的耦合,而另一共振器則只負責TM極 化模態光的耦合;共振器將TE模態及TM模態之光調諧 至相同的共振長度;及共振器能使TE及TM模態之光擁 有相同的轉移特性。 共振器以為光子井(photonic-well)波導或光子線 (photonic-wire)波導者為佳,以能有效將光侷限在波導 内(如在一平面方向),並對光提供導引,其中有效的侷 限特性能使共振器的彎曲半徑(bend radii)變得非常小 (如約為1 0微米量級)。 直條波導及共振器之間的短暫耦合與間距的大小、 波導寬度及波導内及波導外的折射率有關。為了對耦合 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 請 先 閱 讀 背 之 注 意 事 項 填 寫 本 頁 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 476012 A7 B7
五、發明說明() 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 提供更佳的控制能力’該共振器採用一種跑道型者,亦 即一種具有幾近全直之耦合邵份(具一預定之長度)、並 使該_合部份與輸入及輸出波導大致平行置放之共振 器。舉例而言,在對間距大小及波導寬度適當選擇之後, 該共振器就可設計成適於TE模態光或TM模態光所用。 此外,確切的耦合因數為直條耦合部份之長度所決定。 濾光器以設計成具有下列參數為佳:輸入波導及共 振器間設有一間距’且輸出波導及共振器之間亦有一間 距,其中該間距小於0.5微米;波導(包含共振器之波導) 之寬度小於1微米’耦合益長度小於5 〇微米;及波導内 折射率與波導間之間距中媒介(如空氣等)折射率之比大 於 1 .5。 滤光器之動作會為光⑶號之極化狀態所影塑。以τ E 模態訊號來說,波導寬度以小於〇·25微米為佳;而以 TM模態訊號來說,波導寬度以大於〇 · 3 5微米為佳。 波導寬度及間距寬度之間的關係及它們對極化的影 響在一未定申請案中有詳盡之描述,該申請案名為 ”Nanophotonic Directional Coupler Device”,^ ^ . 仕此將該參 請案内容併入,以供參考。 此外,滤波器設計及建構時以能具有對絲 町%性為佳。 更特定說來,各波導是以相同或大致相同之女★ π a , L 1式形成(如 在材料上或尺寸上相同)’以使光訊號能在弘、^ ^ 爾入/輸出波 導及共振器之間進行有效的轉移。 因此,本發明就提出一種遽光器’其由與極化無關 第5頁 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) ------- ——’丨ΓΓ·!裝 f請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) ----訂--- 線_· 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 476012 A7 B7 五、發明說明() 之零件所組成,以形成一種與極化無關的裝置。 本發明中包含有濾光器之建構特徵、元件組合及零 件設置的說明,在本文之揭示内容中將以實例說明,其 範圍則可見於申請專利範圍之内容。 圖式簡單說明: 下列圖示中的圖案並不以其尺寸來限制本發明之範 圍,僅為舉圖說明之用,其中各圖中相同標號標示之處 指的係為同一元件。 第1圖為一習用之雙通道遽光器的示意圖,其中有輸入 波導及輸出波導與一單一微環共振器相耦合; 第2圖為本發明之一與極化無關之雙通道濾光器的示意 圖,其中包含有兩波長及極化調諧微環共振器; 第3圖為本發明之一與多階極化無關之channel-dropping 滤光器。 第4圖為截自第2圖之線4-4所得之剖面圖;及 第5圖為耦合長度與間距大小隨波導寬度變化時的關係 圖,其中有TE及TM極化模態光各自之關係圖。 圖號對照說明: 10 輸入波導 20 共振器 50 遽光器 60 輸入波導 62 軸蕊 64 下包被層 66 上包被層 68 基材 第6頁 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) emmt IB1 ϋ 11 一 δν · —fl n 476012 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 A7 B7 五、發明說明() 70 . 共振器 72 輸入部份 74 輸出部份 80 共振器 82 輸出部份 84 直條部份 90 輸出波導 100 光源 110 極低折射率波導 150 與極化無關之雙通道濾光器 170 共振器 180 共振器 190 輸出波導 250 濾光器 發明詳細說明: 本發明係關於一種與極化無關之雙通道濾光器,其至 少包含兩互補式濾光元件,其中一者調諧至適TE極化光 用,而另一者則調諧至適TM極化光用。此外,該兩濾光 元件同時以能調諧至適相同之預定波長光通過,並使某一 波長之兩極化模態之光從一隨機極化之分波多工(WDM) 光訊號中分離出來為佳。該濾光器更包含輸入及輸出波 導,其中該兩波導能將一具極化之多波長光訊號侷限於其 中傳輸,並對該訊號加以導引。此外,每一波導都與該濾 光元件以一間距相隔,而光訊號在該間距上則可耦合至該 濾光元件或從該濾光元件中耦合出來。 首先請參閱第1圖。圖中描述一雙通道濾光器之基本 動作’如標號50者。雙通道滤光器包含一共振器2〇,其 可調整至一特定波長處。舉例而言,當一多波長光訊號(如 一分波多工訊號)在輸入波導10中傳送(被導y )時,訊號 第7頁 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝 ----訂ί 線#_
、發明說明( 經 濟 部 智 慧 財 產 局 員 工 消 費 合 作 社 印 製 ^_ 第8頁 本紙張尺度適用t國國家標準(CN〗)A4規格(210 X 297公釐 (就光功率而言,作7念人、 - G 3訊號中所有的光波長部份)的一部 份就從波導1 〇耦合迨λ从上 声 入/、振器2 Θ中。被耦合進入之波長 光的邵份於是虚丘搞哭 ^ /、振°。20所調諧至的波長在共振器20中 行建設性干涉,而龙备 _ .,、餘不共振的波長光部份就會與之行相 消性干涉,並在最後 ’失。接著,僅含單一波長(共振波 長)之光就從共振器2〇 ⑼耦合至輸出波導30中,最後並從 /慮光咨50中出射而形u 巧成一傳輸訊號Τ。從光源100送出但 未從輸入波導耦合進入Α 。 /、振态2 〇之光邵份從濾光器之輸 入波導1 〇中離開,並來ώ 卫形成一反射訊號R。共振器20可利 用其設計與構建而達成 f 成將其本身調諧至一特定波長工作 的目的。另夕卜,j£拓您 ""00 也可選擇性由加入一電訊號或 電%而達到調諧至—泠 波長工作的目的,即利用電所產生 的…應而改變材料之折射率的原理而達成該目的。 罘1圖中’該遽光器50乃為與極化相,並口化 對兩種極化模態光中的-種進行有效之傳送,另-者3 哀減。但很明顯地,朵. ’、曰 …… 傳送時’光訊號之極化模 怨間的飄移是-般光通訊所最不樂意見到的事。 本發明將提出-種解決光 方案,以克服習知技術……,問喊的有效 枝不足,其中與極化無關之光 系統及零件可因互補式極化相關零件(每_者都調至—極 化模幻的使用而形成。下述中,輸入波導 : 際之建構就如一連續波導,並1古+ A 00 (其只 八… 其具有大致為直條的部份(耦 .長〇,该直條邵份與縱向置放之孤狀部 波導之建構、材料、尺寸、動作等將以 )及輸出 反乎求進行說明, 第8頁 ------------裝--------訂--- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 476012 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 A7 B7 五、發明說明() 除非文中有特別之指明,否則該波導之描述放諸該三者而 言皆然。同樣地,輸入波導6 0的動作描述可用在輸出波 導90上,除非文中另有說明,否則後者之動作皆如前者 之描述。 續請參閱第2圖,圖中所示即為本發明之一實施例中 與極化無關之雙通道濾光器150。圖中,一光源1〇〇(可為 一雷射、光纖纜線、波導或其它光產生或傳輸裝置)提供 一多波長光訊號輸入至輸入波導60,其中輸入波導60可 為一光子井波導或一光子線波導,該兩者在美國專利 5,790,583及5,878,070中有其個別之說明,在此將該兩專 利之全部内容併入’以供參考。第4圖中所示為波導及共 振器的截面部份,以下有更詳細的討論。 光子井波導與光子線波導的主要差異在於軸蕊62(如 第4圖中所示者)上下部份之半導體材料的折射率不同。 在一光子井波導中,軸蕊62為上下包被層66,64圍繞,而 該兩包被層66,64之折射率相當目對於軸蕊之折射率 言)’且該下包被層64位於一基材68之上。在一光子線 波導中’軸說、6 2亦為上下包被層6 6,6 4所圍繞,且該兩包 被層66,64之折射率亦相。該兩種波導中都有相當低 折射率的材料1 1 0 ’該低折射率材料橫向環繞波導60,並 位於波導60,90及共振器7〇, 80之間的間距g内。此外, 輸出波導90及共振器7〇,8〇(第3圖中為17〇,18〇)的構建 者亦同於(完全相同或幾近相同)輸入波導6〇者。 波導内之折射率nwg指的是軸蕊62材料的折射率,其 第9頁 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格<21〇 χ 297公釐) <請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝--------丨訂---- 丄z
五、發明說明(
中幸由蕊 02可A A V 為t化嫁或轉化銦製成者,這兩種材料的折 射率皆約為3·5。在-光子井波導中,上下包被層66,64 以為一種相當高折射率(與軸蕊62之折射率相較而言)的 :’成者為佳。因此’波導對光子的有效侷限能力僅限 於橫向者’即利用間距或波導旁(如第2圖所示者)中相當 低折射率〈材# i丨Q發揮侷限光子的任務。在—光子線波 導中上下包被層66,64以由一相當低折射率(與軸蕊02 之折射率相較而言)之材料組成者為#,因此在波導之各 側邊上都有對光子的有效侷限能力。此外,折射率“指的 疋間距g中一媒介的折射率。更典型上來來,該媒介為空 氣,其折射率為丨.〇。當然,其它的隔離媒介亦可採用之。 μ績參閱第2圖。圖中第一及第二共振器7 〇. 8 〇可以 為光子井波導或光子線波導。由於共振器7〇,8〇是近乎相 同的(不同的波導及間距寬度提供ΤΕ或ΤΜ耦合),所以以 下將就第一共振器7 0進行討論,其論述内容當然也可應 用於第二波導8 0上,但兩者之波導尺寸及間距寬度不同。 共振器70包含大致為直條狀的輸入及輸出部份72,74,該 兩者72,74分別與輸入波導6〇及輸出波導90間構成大致 為等距之間距g。因此,輸入及輸出部份72,74就構成一 耦合長度L,其中L即為耦合發生之光徑的長度(其中耦合 係指從輸入波導進入共振器,再由共振器進入輸出波導之 過程)。 濾光器50的形成以落於以下之參數範圍(如第4圖所 示者)為佳:共振器70與各輸入波導60及輸出波導90間 第10頁 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) ------------,·裝 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂--------- 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五 、發明說明( A7 B7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 的間距g小於約0.5微米;每一輸入、輸出波導及共振器 <波導寬度w小於約1微米;一耦合長度L小於約5〇微 米;及軸蕊折射率與圍繞波導(即在間距内)之媒介折射率 的比大於1.5。此外,TE模態耦合用共振器之波導寬度% 以小於0.25微米為佳,而TM模態耦合用共振器之波導寬 度W2則以小於〇·25微米為佳,該兩共振器可見於第斗固 之所示。 滤光器50之設計及建構中以能達到對稱性者為佳。 更特定說來,波導60,90及共振器70,80的形成大致為相 同或相同(如材料及尺寸相等,但共振器之寬度則不等) 以能對光訊號進行有效之轉送。 在所有的光元件中’本發明之雙通道濾光器5()的動 作會為元件中各不同波導内行進之光訊號的極化所影 響。對ΤΕ模態訊號來說’一共振器波導之寬度Wi(如第* 圖者)小於0.25微米;而對TM模態訊號來說,一共振哭 波導之寬度W2大於0.35微米。若濾、光器5〇設計成容納某 一特定極化之光訊號用’那麼其它不同極化之訊號就不能 為其有效動作。例如’若遽光器係设计特定用以容納一 TE 模態訊號(即其波導寬度設計成小於〇·25微米),那麼TM 模態訊號在濾光器50中就不會從輸入波導60轉移至共振 器裡。 有了兩種不同之共振器70,80 ’本發明就能在不考慮 光訊號之極化狀態的情況了使光訊號經由共振器70,8〇而 從輸入波導60傳送至輸出波導90,其中也不需考慮該光 第11頁 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公楚) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 4------ 訂--------- 476012 A7 B7 五、發明說明( 訊號中是否含有TE及TM模態分量。因此,本發明就因 利用成對的具極化之共振器而形成一種與極化無關之雙 通道濾光器。 上述之波導尺寸可由下列公式計算得知。 間距寬度U) 輸入波導60及共振器70,80之直條部份72,82(及輸出 波導90與直條部份74,84)間的間距以小於0.5微米者為 佳,其可由下式計算得知: (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) λ •nl ⑴ 其中λ為自由空間中光訊號的波長 率,而ng為間距内之折射率。 為波導内之折射 波導寬度(w) 每一波導之寬度以小於1微米為佳,其可以下列公式 計算得知: 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 w < λ/ nwg (2) 對TE模態訊號來說,波導寬度以小於0.25微米為 佳;而對TM模態訊號來說,該值以大於0.3 5微米為佳。 此外,若使用之波導為光子線波導,那麼軸蕊62(如第4 圖所示者)之高度以在輸入波導60及輸入直條部份72,82 第12頁 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 476012 A7 B7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明說明( 間與輸出波導90及輸出直條部份74,84間者相等為佳。此 外,光子線波導之寬度w以與其高度h相同為佳。 编合長度1L) 就如以上所述者,共振器7〇,8〇之直條部份72,82及 74,84各構成一耦合長度L,其中兩者以相等為佳。在一 較佳實施例中,耦合長度L小於5〇微米。 耦合因數與數項參數有關,這些參數包含間距寬度、 耦合長度、波導寬度、折射率、傳輸光之極化及光波長。 本發明提出後’間距寬度可以製作得較習用共振器者為 大,且能以其較長之李禹合長度來達到與圓形共振器(舉例 而言)相同之耦合因數。間距寬度的增加會使耦合因數下 降,而耦合長度的增加則會使耦合因數增加。在本發明提 出後,藉由增加耦合長度可增加耦合因數,其中增加的量 值與因間距增加而減少的耦合因數相當。如此產生之淨效 應的優點是可使共振器變得容易製造,因為其所需之間距 寬度變得較大,且不會犧牲任何的共振器性能。此外,耦 合長度可以很容易加以改變,因為直條部份之長度可以增 加,如此就能達到所需要的耦合因數。然而,這樣的改變 會因整個光徑長度不變的條件而使弧狀部份的尺寸(如半 徑)改變。因此,共振器在整體寬度大體上不變的情況下 也能具有不同的耦合因數。相反地,習用之共振器(包含 圓形及橢圓形共振器)卻需要在曲度及間距寬度上加以改 變才能改變其所提供的功率因數,這在實際上是很難做到 第13頁 私紙張尺度適用中國國家標準公釐 ------------^--------^---------- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 476012 A7
五、發明說明() 的.〇 就如以上所述’光訊號中所具有的極化狀態是TE極 化或TM極化,因此不同極化之訊號在波導中特性及轉移 特性各不相同。例如,折射率Ns及Na對於TE及TM訊 號來說是不相同的。當考慮到極化狀態時,ΤΜ光用之波 導以設有波導寬度w大於〇 · 3 5微米之額外限制為佳。相 反地,ΤΕ用之波導以設有波導寬度w小於〇.25微米之額 外限制為佳。當&出說明的是TM極化之光訊號不能在te 光用之波導上傳送,然而TE光卻可在TM光用之波導上 部份傳送。在上述之兩例中,訊號的傳輸是沒有效率或根 本不傳輸的。再者,TM光用之波導的耦合長度較te光用 之波導者為大,這意謂在將一波導設計成為某一特定極化 之光在裡頭傳运時,波導必須要能同時滿足波導寬度、間 距大小及耦合長度之要求。 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 間距寬度g及耦合長度L之間的關係如第5圖所示。 圖中之兩種線條為TE及TM光所得之結果,其中將不同 的波導寬度w標成間距寬度g(間距之折射率ng大約等於 1.0)之函數。圖中,陰影帶S涵蓋之區為波導寬度0.25微 米至0.35微米之範圍。在此寬度w範圍中,耦合長度在 各種間距長大小時對TE光及TM光來說都大約相同。更 特定說來,第5圖顯示在w = 〇.3微米時,te光及TM光之 圖形在間距大小約為0 · 2微米時相交又,這說明與極化無 關的參數是w = 0.3微米及g = 〇.2微米。 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 476012 A7 B7 五、發明說明() 折射率比 波導内折射率nwg與間距内折射率ng之比以大於1 · 5 者為佳,即: nwg/ng>i.5 ⑺ 該兩折射率之巨大差異足以提供將光訊號限制在波 導60,90及共振器70,80之内行進的能力。 搞合因數 耦合因數是光元件性能的一項重要指標,而本文中談 及的參數都會對這耦合因數造成影響。當論及光訊號之耦 合時,π耦合因數π適足以指出多少百分比之訊號可以在波 導間被耦合(假設無損耗發生)。因此,想得到某一耦合因 數時,只需藉由對一或多個參數進行調整即可達成之。更 特定說來,耦合因數可經由求出某一設計之理論耦合長度 (Lc)而得,其中耦合長度係指在無損耗之假設條件下,理 論上1 00%的光訊號都可從一波導中耦合至另一波導的條 件,該理論耦合長度可由下式計算得之: L^2{Ns-Na) (4) 其中,Ns為耦合波導之對稱模態的折射率,而Na為偶合 波導之非對稱模態的折射率。 為使一光元件在理論上得以對光訊號加以完全轉 移,理論耦合長度Lc必須先加以求出(如利用公式4求 第15頁 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) ----訂---------. 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 476012 A7
五、發明說明() 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 出且第一及第二波導(訊號耦合之來源及目的波導)的耦 合長度需要設定成所求出之值。 轉合因數(Fc)可由下式計算得之: ^ = sin2[^:/(2Z)] (5) 其中L為輕合長度之實際值。 因此,耦合因數為耦合長度實際值L及理論耦合長度 Lc之函數。在理論上,耦合因數等於1〇,其中l = ,不 過,由於損耗的關係,丨·〇的耦合因數在實際上是不能做 到的。另當提出說明的是,耦合因數在實際長度大於或小 於理論耦合長度時都小於1。 本發明之共振器7 0,8 0可當作一種波長過濾器,其能 從WDM光訊號中將所需之波長光(即與共振器共振之光) 分離出來,其中共振的條件是共振器之來回長度等於波導 媒介中之光波長的整數倍’而共振器70,80的共振波長λ〇 可由以下公式求出:
Lrtneff^mX0 ⑹ 其中Lrt為共振器70,80的來回長度,neff為共振器波導之 有效折射率,而m為共振之階數。由於neff在TE光及TM 光中是不同的,所以為使TE光及TM光的λ〇相同,Lrt或 m之值就須使用不同者。以上狀況可由下列公式(7)規範 之:
第16頁 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) ^--------t------ (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 線 476012 A7 ___ B7 _ 1、發明說明(~~y " 若共振階數Π1在兩共振器中都設定成同一者,那麼Lrt之 差異就需由下式求出·· Αί.η Anejr
Lr neff (8) 其中△又eff=nTM-nTM為TE光及TM光之間的有效折射率差 異,而兩者之Lrt的小差異在自由頻譜範圍内只會造成小 小的差異。 共振器70,80對TE及TM極化模態光來說以具有大 致相同的轉移特性為佳,其中共振器的濾光響應圖形最主 要為峰值及線寬所決定,而該兩者都與耦合因數及來回損 耗有關。功率傳輸訊號T及反射訊號R(如第2圖所示者) 可由下列方程式求得:
(1 - R丨)(1-R2)A +47RIR2^sin2(^) (9) ^ (V^ - Vr7a)2 + 4y/^R: Asm2 (¾) (1-λ/^Χ/〇2 +47^R7^sin2(^) (10) 其中A = exp(-aLrt),而5=(2/r/;l),而R1及R2為波導共振 器耦合點處(位於耦合長度上)的反射係數,其與輕人因數 FC1及FC2的關係為Ri=l-Fci(i=l,2),其中共振時—般希# 使R等於0(亦即在sin2(5/2) = 〇時),這時下列關係需要被 滿足: = λ/κ2α _________ 薪頓 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格⑽x 297公爱) 〜— ----- ------------裝 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) ----訂---------· 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 476012 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 A7 ____ _B7_____ 五、發明說明() 或 Ri = R〗A2 或 (1-FCi) = (1-FC2)A2 或 e-Fa = e-FC2e-2aLrt 或 Fci » Fc2 十 2aLrt 共振時,最大傳輸量可由下列公式求出: 了職=貪€〜 (11) 因此,為使兩共振器(即TE與TM濾光器)的峰值傳輸 量相等(此為一與極化無關之濾光器所需具有的條件),TE 光及TM光的損耗及耦合因數(FC1及FC2)必須要相等, 而對TE及TM極化光不敏感的要件為使兩者的損耗 合係數相等。 在貫際操作中,本發明之雙通道濾光器15〇從— 尤源 1 〇〇接收一多波長光訊號,該多波長光訊號於是就為輪入 波導60所傳送,其中該訊號中具有一波長與共振器 所工作之波長相同的光成份(如1 5 5 0 n m波長之光),且 訊號可同時具有TE光及TM光。當訊號通過第一共振= 7 0時’光訊號會有邵份耦合至第一共振器7 〇中 , j I斯漸 消失,其中不共振的光部份在共振器7〇内行相消性干涉, 並在最後消失。在光訊號中,只有共振中的波長光部^會 行建設性干涉,並從共振器7〇耦合進入輸出波導中9 此外,光訊號中只有TM模態光會從輸入波導6〇耦八 共振器70,再由共振器7〇耦合至輸出波導9〇中。相同地 光訊號的某部份會耦合進入第二共振器8〇,其中具共振皮 第18頁 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) K裝 〃再填< · 476012 A7 B7 五、發明說明() 長及TE模怨之光訊號部份會耦合進入輸出波導,並在 該處與第一共振器70所耦合出之光匯合,並從濾光器15〇 中輸出。因此,具有預定波長之兩極化模態光訊號都可以 從WDM光訊號中構合出來,並被導至某一預定之目的。 複數個經調諧之共振器可用以建構一 1χΝ雙通道遽 光器250,如第3圖所示。圖中顯示共振器7〇,8〇及 係以成對之形式出現,其中每一對都被調讀至一特定波長 .處工作,且其中一者被調諧成適用於對ΤΕ光工作,而另 者則k用於# ΤΜ光工作。複數個(即Ν個)輸出 卿用以輸出複數道光訊號,其中每—光訊號之波長皆 不同。此外,第3圖中滤光器25〇波導及共振器的 本質上與第2圖所述者同。 本發明之共振器可因設計及建構而被調諧至 波長處工作。另一方面,這些共振器 ^」以選擇性加入 %或電訊號而產生電光效應的方式而達到 μ、 妒J I白之目的。 本發明在前述中已進行最佳實施吟 ❿巧的說明,並中推扣 出其特徵所在。但熟知該項技術者都能〃 曰 Υ八可以久姑女4 ^ 听本發明之各部 伤了以各種万式加以建構、並可以各 万式對JL中久立"八 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 ------------— (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 加以置換 '改變或省略。但本發明之範 ’、中各 Λ 、 同迷不僅偈限於以 上配a圖式所說明之實施例,實則應 、 、匕欢所有對 卜本、A 例進行之修改及其等效範圍,這些都 貝他 範圍的精神及範圍之内。 \所附之專利申請 第19頁 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐)

Claims (1)

  1. 476012 Α« Β8 C8 D8 六 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 申請專利範圍 1,一種與極化無關之濾光器,用以從一光源接收一具極化 之分波長多工(WDM)光訊號,其中該WDM光訊號中的 光有複數種波長,並具有任意之第一及第二極化,該濾 光器至少包含: 一輸入波導,用以接收該具極化之WDM光訊號; 一輸出波導,用以從該濾光器輸出一具極化之光訊 號’其中該具極化之光訊號具有一預定之波長,而該預 定波長為該W D Μ光訊號之複數種波長中的一者,且該 具預定波長之光具有該第一及第二極化; 一第一濾光元件,被調諧至該預定波長及該第一與 第二極化之一者,並被以光學方式耦合至該輸入波導, 其中該第一濾光元件與該犄入波導以一間距相隔,以利 用光學方式從該輸入波導耦合該光訊號之一部份,其中 該光訊號之一部份具有該預定波長及該第一與第二極 化之一者; 一第二濾光元件,被調諧至該預定波長及該第一與 第二極化之另一者,並被以光學方式耦合至該輸入波 導,其中該第二濾光元件與該輸入波導以該間距相隔, 以利用光學方式從該輸入波導耦合該光訊號之另一部 份,其中該光訊號之另一部份具有該預定波長及該第一 與第二極化之另一者;及 該第一及第二濾光元件分別將具該預定波長之光訊 號的該部份及該另一部份耦合至該輸出波導,其中該輸 出波導用以從該濾光器輸出一具該預定波長及該第一 第20頁 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝--------訂---------線- 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 476012 A8 B8 C8 D8 六、申請專利範圍 及第二極化之光訊號。 2.如申請專利範圍第1項所述之與極化無關之濾光器,其 中第一極化為ΤΜ極化,而該第二極化為ΤΕ極化。 3 .如申請專利範圍第2項所述之與極化無關之濾光器,其 中第一濾光元件至少包含一第一濾光波導,其中該濾光 波導之寬度大於〇. 3 5微米,並被調諧至具該第一極化; 而該第二濾光元件至少包含一第二濾光波導,其中該濾 光波導之寬度小於0.25微米,並被調諧至具該第二極 化。 4. 如申請專利範圍第1項所述之與極化無關之濾光器,其 中間距之寬度小於約0.5微米。 5. 如申請專利範圍第4項所述之與極化無關之濾光器,其 中輸入及輸出波導與該第一及第二濾光元件的寬度都 小於約1.0微米。 6. 如申請專利範圍第5項所述之與極化無關之濾光器,其 中第一極化為ΤΜ極化,而該第二極化為ΤΕ極化;該 第一遽光元件至少包含一第一滤光波導,且該第一)慮光 波導之寬度大於〇. 3 5微米,並被調諧至具該第一極化; 該第二濾光元件至少包含一第二濾光波導,且該第二濾 第21頁 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝--------訂---------線赢 A8B8CSD8 476012 六、申請專利範圍 光波導之寬度小於0.25微米,並被碉諧至具該第二極 化。 7. 如申請專利範圍第1項所述之與極化辨關之濾光器,其 中第一及第二濾光元件都奚少包含一微環共振器。 8. 如申請專利範圍第1項所述之與極化热關之濾光器,其 中該第一及第二濾光元件都包含一大致為直條之耦合 部份,該直條之耦合部份構成该第一及第二濾光元件與 該輸入及輸出波導之間的耦合長度。 9. 如申請專利範圍第8項所述之與極化無關之濾光器,其 中第一及第二濾光元件之耦合長度大致相等,小於約5 0 微米。 1 0 ·如申請專利範圍第1項所述之與極化無關之濾光器,其 中第一及第二濾光元件在傳送TE及TM極化模態光時 有相同的轉移特性。 1 1 . 一種與多階極化無關之濾光器,用以從一光源接收一具 極化之分波長多工(WDM)光訊號,其中該WDM光訊號 中的光有複數種波長,並具有任意之第一及第二極化, 該濾光器至少包含: 一輸入波導,用以接收該具極化之WDM光訊號; 第22頁 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) -----------裝--------訂---------線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 476012 A8 B8 C8 D8 六、申請專利範圍 . 複數個濾光元件,其中每一者都至少包含: (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 一輸出波導,用以從該濾光器分開輸出一具極 化之光訊號,其中該具極化之光訊號具有一第一預 定波長及該第一與第二極化,其中該預定波長為該 WDM光訊號之複數個波長之一者; 一第一共振器,被調諧至該第一預定波長與該 第一及第二極化之一者,並以光學方式耦合至該輸 入波導,其中該第一共振器與該輸入波導以一間距 相隔,以利用光學方式從該輸入波導耦合該光訊號 之一部份,其中該光訊號之一部份具有該預定波長 及該第一與第二極化之一者;及 一第二共振器,被調諧至該第一預定波長與該 第一及第二極化之另一者,並以光學方式耦合至該 輸入波導,其中該第二共振器與該輸入波導以該間 距相隔,以利用光學方式從該輸入波導耦合該光訊 號之另一部份,其中該光訊號之另一部份具有該預 定波長及該第一與第二極化之另一者; 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 該第一及第二共振器分別耦合具有該第一預 定波長之該光訊號的該部份及該另一部份至該輸 出波導,以從該濾光器輸出一具該第一預定波長及 該第一及第二極化之光訊號。 1 2.如申請專利範圍第1 1項所述之與極化無關之濾光器, 其中第一極化為TM極化,而該第二極化為TE極化。 第23頁 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 476012 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 A8 B8 C8 D8六、申請專利範圍 1 3 ·和申請專利範圍第1 2項所述之與極化無關之濾光器, 其中第一共振器之每一者都至少包含一第一共振器波 導’其中該共振器波導之寬度大於0.3 5微米,並被調 諧至具該第一極化;而該第二共振器之每一者都至少包 含一第二共振器波導,其中該共振器波導之寬度小於 0.2 5微米,並被調諧至具該第二極化。 1 4·如申請專利範圍第1 1項所述之與極化無關之濾光器, 其中間距之寬度小於約0.5微米。 1 5 .如申請專利範圍第1 4項所述之與極化無關之濾光器, 其中輸入及輸出波導之每一者與該第一及第二共振器 之每一者的寬度都小於約1.0微米。 1 6.如申請專利範圍第1 5項所述之與極化無關之濾光器, 其中第一極化為TM極化,而該第二極化為TE極化; 該第一共振器之每一者至少包含一第一共振器波導,且 該第一共振器波導之寬度大於0.3 5微米,並被調諧至 具該第一極化;該第二共振器之每一者至少包含一第二 共振器波導,且該第二共振器波導之寬度小於0.2 5微 米,並被調諧至具該第二極化。 1 7.如申請專利範圍第1 1項所述之與極化無關之濾光器, 其中第一及第二共振器之每一者都至少包含一微環共 第24頁 -----------^--------^--------- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 476012 A8 B8 C8 D8 、申請專利範圍 缉器。 1 8 ·如申請專利範圍第1 7項所述之與極化無關之濾光器, 其中該第一及第二共振器之每一者都包含一大致為直 條之耦合部份,該直條之耦合部份構成該第一及第二共 振器之每一者與其相對應之輸入及輸出波導之間的耦 合長度。 1 9.如申請專利範圍第1 8項所述之與極化無關之濾光器, 其中第一及第二共振器之每一者之耦合長度大致相 等,小於約5 0微米。 2 0 ·如申請專利範圍第1 1項所述之與極化無關之濾光器, 其中第一及第二共振器在傳送TE及TM極化模態光時 有相同的轉移特性。 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝 ----訂---------線表 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 第25頁 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐)
TW089119534A 1999-09-21 2000-11-14 Polarization diversity double resonator channel-dropping filter TW476012B (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15528699P 1999-09-21 1999-09-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TW476012B true TW476012B (en) 2002-02-11

Family

ID=22554814

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW089119534A TW476012B (en) 1999-09-21 2000-11-14 Polarization diversity double resonator channel-dropping filter

Country Status (4)

Country Link
US (1) US6400856B1 (zh)
AU (1) AU7708800A (zh)
TW (1) TW476012B (zh)
WO (1) WO2001022139A1 (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018214851A1 (en) * 2017-05-22 2018-11-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Polarization insensitive micro ring modulator
US10222676B2 (en) 2017-01-27 2019-03-05 Futurewei Technologies, Inc. Polarization insensitive integrated optical modulator
US10243684B2 (en) 2017-05-23 2019-03-26 Futurewei Technologies, Inc. Wavelength-division multiplexed polarization-insensitive transmissive modulator
US10551640B2 (en) 2016-11-21 2020-02-04 Futurewei Technologies, Inc. Wavelength division multiplexed polarization independent reflective modulators

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7106917B2 (en) 1998-11-13 2006-09-12 Xponent Photonics Inc Resonant optical modulators
US6831938B1 (en) * 1999-08-30 2004-12-14 California Institute Of Technology Optical system using active cladding layer
GB2359636B (en) * 2000-02-22 2002-05-01 Marconi Comm Ltd Wavelength selective optical filter
US7103245B2 (en) 2000-07-10 2006-09-05 Massachusetts Institute Of Technology High density integrated optical chip
US6839491B2 (en) * 2000-12-21 2005-01-04 Xponent Photonics Inc Multi-layer dispersion-engineered waveguides and resonators
NL1018063C2 (nl) * 2001-05-14 2002-11-26 Lightwave Devices Group Univer Inrichting en werkwijze voor het ontvangen, bewerken en zenden van optische en elektrische signalen en werkwijze voor het vervaardigen van zo een inrichting.
US7120333B2 (en) * 2001-10-25 2006-10-10 Lambda Crossing, Ltd. Polarization insensitive tunable optical filters
US6907169B2 (en) 2001-10-30 2005-06-14 Xponent Photonics Inc Polarization-engineered transverse-optical-coupling apparatus and methods
EP1446687B1 (en) * 2001-10-30 2012-05-09 Hoya Corporation Usa Optical junction apparatus and methods employing optical power transverse-transfer
WO2003038498A2 (en) * 2001-10-30 2003-05-08 Xponent Photonics Inc. Polarization-engineered transverse-optical-coupling apparatus and methods
NL1019309C2 (nl) * 2001-11-06 2003-05-12 Lightwave Devices Group Werkwijze en inrichting voor het bewerken van licht.
WO2003046626A1 (en) * 2001-11-23 2003-06-05 Xponent Photonics Inc. Alignment apparatus and methods for transverse optical coupling
US6934427B2 (en) 2002-03-12 2005-08-23 Enablence Holdings Llc High density integrated optical chip with low index difference waveguide functions
US6885794B2 (en) * 2002-07-11 2005-04-26 Lambda Crossing, Ltd. Micro-ring resonator
US7006746B2 (en) * 2002-08-29 2006-02-28 Micron Technology, Inc. Waveguide for thermo optic device
US7120336B2 (en) * 2002-08-29 2006-10-10 Micron Technology, Inc. Resonator for thermo optic device
US6891998B2 (en) * 2002-09-27 2005-05-10 Intel Corporation Methods and apparatus for passive depolarization
US20040114867A1 (en) * 2002-12-17 2004-06-17 Matthew Nielsen Tunable micro-ring filter for optical WDM/DWDM communication
US7065276B2 (en) 2003-04-03 2006-06-20 Lambda Crossing Ltd. Integrated optical filters utilizing resonators
US7057250B2 (en) 2003-04-09 2006-06-06 University Of Delaware Terahertz frequency band wavelength selector
FR2990771B1 (fr) * 2012-05-15 2015-02-27 Commissariat Energie Atomique Coupleur optique separateur de polarisation
CN103904555B (zh) * 2012-12-28 2017-03-15 上海贝尔股份有限公司 光学器件、可调激光器以及实现可调激光器的方法
JP5690902B1 (ja) * 2013-10-15 2015-03-25 株式会社フジクラ 基板型光導波路素子
CN104459879B (zh) * 2014-12-23 2018-07-06 东南大学 一种硅基微环偏振解复用器
US20160209593A1 (en) * 2015-01-15 2016-07-21 Jia Jiang Polarization-split wavelength filter
CN105425337A (zh) * 2015-12-09 2016-03-23 东南大学 一种硅基水平槽式微环偏振复用及解复用器
CN106054317B (zh) * 2016-06-03 2019-11-15 浙江大学 一种基于硅纳米线波导的偏振不敏感的微环滤波器
JP7291959B2 (ja) * 2018-05-09 2023-06-16 国立研究開発法人理化学研究所 光学装置及び光音響顕微鏡
FR3090909B1 (fr) * 2018-12-20 2021-05-07 St Microelectronics Crolles 2 Sas Dispositif électro-optique à résonateur en anneau
CN110673266B (zh) * 2019-09-19 2020-09-15 中国科学院半导体研究所 基于高阶微环谐振器的窄带光滤波器
CN111103261B (zh) * 2020-01-14 2022-08-26 东南大学 一种基于亚波长光栅跑道型微环谐振器折射率传感器
US11493694B2 (en) * 2020-06-24 2022-11-08 Ayar Labs, Inc. Electro-optic combiner and associated methods

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4390236A (en) * 1981-03-19 1983-06-28 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Tunable polarization independent wavelength filter
US4775214A (en) * 1983-12-21 1988-10-04 Rosemount Inc. Wavelength coded resonant optical sensor
US5002349A (en) * 1989-11-29 1991-03-26 Bell Communications Research, Inc. Integrated acousto-optic filters and switches
US5502783A (en) * 1994-08-18 1996-03-26 Northern Telecom Limited Polarization independent optical directional coupler wavelength tunable filters/receivers
US5742633A (en) * 1996-10-02 1998-04-21 Yale University Asymmetric resonant optical cavity apparatus
JP3000995B2 (ja) * 1998-03-03 2000-01-17 日本電気株式会社 導波路型偏光無依存光波長可変フィルタ

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10551640B2 (en) 2016-11-21 2020-02-04 Futurewei Technologies, Inc. Wavelength division multiplexed polarization independent reflective modulators
US10222676B2 (en) 2017-01-27 2019-03-05 Futurewei Technologies, Inc. Polarization insensitive integrated optical modulator
WO2018214851A1 (en) * 2017-05-22 2018-11-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Polarization insensitive micro ring modulator
US10330959B2 (en) 2017-05-22 2019-06-25 Futurewei Technologies, Inc. Polarization insensitive micro ring modulator
US10243684B2 (en) 2017-05-23 2019-03-26 Futurewei Technologies, Inc. Wavelength-division multiplexed polarization-insensitive transmissive modulator

Also Published As

Publication number Publication date
WO2001022139A9 (en) 2002-10-03
AU7708800A (en) 2001-04-24
US6400856B1 (en) 2002-06-04
WO2001022139A1 (en) 2001-03-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW476012B (en) Polarization diversity double resonator channel-dropping filter
Niemi et al. Wavelength-division demultiplexing using photonic crystal waveguides
Dai Advanced passive silicon photonic devices with asymmetric waveguide structures
US7853108B2 (en) Fabrication-tolerant waveguides and resonators
Dai et al. Passive technologies for future large-scale photonic integrated circuits on silicon: polarization handling, light non-reciprocity and loss reduction
Tan et al. Silicon-based hybrid (de) multiplexer for wavelength-/polarization-division-multiplexing
JP3177563B2 (ja) 光導波路装置と集積光導波路マルチプレクサ/ディマルチプレクサ装置
Robinson et al. Photonic crystal ring resonator-based add drop filters: a review
Qiu et al. Silicon add-drop filter based on multimode Bragg sidewall gratings and adiabatic couplers
US20170131472A1 (en) Methods for coupling of waveguides with dissimilar mode field diameters, and related apparatuses, components, and systems
CN106249355A (zh) 基于硅基光波导模式匹配的模式复用解复用器
JP5880209B2 (ja) 光素子
JP6873264B2 (ja) 光学デバイス
JP6028339B2 (ja) 波長選択性経路切換素子
Zhou et al. Silicon on-chip PDM and WDM technologies via plasmonics and subwavelength grating
EP3555680B1 (en) Wavelength selective transfer of optical energy
JP5573430B2 (ja) 光合分波素子
JP6127171B1 (ja) 偏波無依存波長フィルタ
Haus et al. Optical resonators and filters
Takahashi et al. Compact and low-loss ZrO 2-SiO 2 PLC-based 8× 8 multicast switch for CDC-ROADM application
JP2002525647A (ja) 光回路の円偏光ファイバ
Chen et al. Compact and broadband silicon-based transverse electric-pass power splitter using triple-guide directional couplers with hybrid plasmonic waveguides and subwavelength gratings
Wu et al. Polarization beam splitter for silicon-based cross-slot waveguides using an asymmetrical evanescent coupling system
Chiang Polymer optical waveguide devices for mode-division-multiplexing applications
Ankiewicz et al. NARROW BANDPASS FILTER USING BRAGG GRATING COUPLER IN TRANSMISSSION

Legal Events

Date Code Title Description
GD4A Issue of patent certificate for granted invention patent
MM4A Annulment or lapse of patent due to non-payment of fees