WO2009142109A1 - 平面光波回路 - Google Patents

平面光波回路 Download PDF

Info

Publication number
WO2009142109A1
WO2009142109A1 PCT/JP2009/058555 JP2009058555W WO2009142109A1 WO 2009142109 A1 WO2009142109 A1 WO 2009142109A1 JP 2009058555 W JP2009058555 W JP 2009058555W WO 2009142109 A1 WO2009142109 A1 WO 2009142109A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
waveguide
input
output
circuit
light
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/058555
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
保暁 田村
智之 山田
敦志 村澤
悟 今野
Original Assignee
Nttエレクトロニクス株式会社
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 Nttエレクトロニクス株式会社 filed Critical Nttエレクトロニクス株式会社
Publication of WO2009142109A1 publication Critical patent/WO2009142109A1/ja

Links

Images

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
    • G02B6/10Light 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
    • G02B6/12009Light 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 comprising arrayed waveguide grating [AWG] devices, i.e. with a phased array of waveguides
    • G02B6/12019Light 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 comprising arrayed waveguide grating [AWG] devices, i.e. with a phased array of waveguides characterised by the optical interconnection to or from the AWG devices, e.g. integration or coupling with lasers or photodiodes

Definitions

  • the present invention relates to a planar lightwave circuit applied to optical communication. More particularly, the present invention relates to a planar lightwave circuit including an arrayed waveguide diffraction grating type optical multiplexing circuit that multiplexes optical signals having different wavelengths in a wavelength division multiplexing system.
  • an optical multiplexing / demultiplexing circuit that multiplexes or demultiplexes optical signals of many different wavelengths is indispensable.
  • an optical multiplexing / demultiplexing circuit an array waveguide diffraction grating type optical multiplexing / demultiplexing circuit is often used from the viewpoint of mass productivity and stability (see, for example, Patent Document 1).
  • a wavelength division multiplexing system when optical amplification is performed with an optimum amplification factor for each wavelength, or when an optical signal of each wavelength is Add-Dropped, the light of each wavelength is transmitted by an arrayed waveguide grating optical demultiplexing circuit. After the signal is demultiplexed and optically amplified or the optical signal is added and dropped, the optical signal of each wavelength is multiplexed by the arrayed waveguide grating optical multiplexing circuit.
  • the intensity of the optical signal of each wavelength is not preferable. Therefore, it is necessary to adjust the light intensity by giving an optical loss to each optical signal.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and is a planar lightwave circuit that can be configured in a short adjustment time by using an arrayed waveguide grating optical multiplexing circuit to multiplex optical signals of respective wavelengths.
  • the purpose is to provide.
  • the planar lightwave circuit according to the present invention adjusts the arrangement of an arrayed waveguide diffraction grating type optical multiplexing circuit, a connecting waveguide, and an optical circuit and an optical component connected to the connecting waveguide. And an alignment waveguide to be integrated, and the alignment waveguide is optically connected to the arrayed waveguide grating optical multiplexing circuit.
  • the planar lightwave circuit according to the present invention includes at least one input channel waveguide, an input side slab waveguide, and a plurality of channel guides having a predetermined waveguide length difference on a waveguide substrate.
  • An arrayed waveguide diffraction grating type optical multiplexing circuit in which an arrayed waveguide composed of waveguides, an output-side slab waveguide, and at least one output channel waveguide are connected in series, and at least one on the end face of the waveguide substrate
  • the core waveguide is optically connected to the input channel waveguide side of the input slab waveguide or the array waveguide side of the output slab waveguide.
  • the planar lightwave circuit according to the present invention is characterized in that the connecting waveguide is optically branched from the input end side of the input channel waveguide.
  • planar lightwave circuit provides optical loss to each of a plurality of lights having different wavelengths, and a light intensity adjusting circuit connected to an input end of the input channel waveguide, and the connection waveguide And a light receiving circuit that receives light from the output end of the alignment waveguide and the output end of the alignment waveguide, respectively.
  • the present invention it is not necessary to newly provide an input waveguide for inputting light to the alignment waveguide, and a planar lightwave circuit that can be connected in a short adjustment time can be provided.
  • 1 is a schematic configuration diagram of a planar lightwave circuit according to the present invention.
  • 1 is a schematic configuration diagram of a planar lightwave circuit according to the present invention.
  • FIG. 1 shows an embodiment of a planar lightwave circuit 20 of the present embodiment.
  • the alignment waveguide 22 is connected to the input channel waveguide 11 side of the input side slab waveguide 12.
  • it demonstrates in detail based on drawing.
  • 10 is a waveguide substrate
  • 11 is an input channel waveguide
  • 12 is an input side slab waveguide
  • 13 is an array waveguide
  • 14 is an output side slab waveguide
  • 15 is an output channel waveguide
  • 20 is A planar lightwave circuit
  • 21 is a waveguide for connection
  • 22 is a waveguide for alignment
  • 31 is a light intensity adjusting circuit
  • 32 is a light receiving circuit.
  • the arrayed waveguide diffraction grating type optical multiplexing circuit a plurality of input channel waveguides 11, an input side slab waveguide 12, an array waveguide 13, an output side slab waveguide 14, and an output channel waveguide 15 are connected in cascade. Configured.
  • the number of output channel waveguides 15 is one, but the number is not limited to one.
  • connection waveguide 21 is optically branched from the input end 25 side of the plurality of input channel waveguides 11.
  • the alignment waveguide 22 is optically connected to the input channel waveguide 11 side of the input side slab waveguide 12.
  • the output end 27 of the connecting waveguide 21 and the output end 28 of the alignment waveguide 22 are formed on the same end face of the waveguide substrate 10.
  • the output end of the light intensity adjustment circuit 31 is connected to the input end 25 of the input channel waveguide 11.
  • the light receiving circuit 32 is connected to the output end 27 of the connection waveguide 21 and the output end 28 of the alignment waveguide 22.
  • the light receiving circuit 32 includes a plurality of light receiving elements so as to receive a plurality of lights.
  • the plurality of lights having different wavelengths input to the light intensity adjustment circuit 31 are given optical loss to each light and output to the output terminal.
  • Each light is input from the output end to the input end 25 of the input channel waveguide 11, distributed by the input side slab waveguide 12, given a predetermined waveguide length difference by the arrayed waveguide 13, and output side
  • a plurality of lights with different wavelengths combined by the slab waveguide 14 are output from the output end 26 of the output channel waveguide 15.
  • a plurality of lights having different wavelengths branched from the input end 25 side of the input channel waveguide 11 to the connection waveguide 21 are emitted from the output end 27 of the connection waveguide 21 and are respectively received by the light receiving circuit 32.
  • Received light A control circuit (not shown) adjusts the light loss of the light intensity adjustment circuit 31 so that the intensity of each received light is constant.
  • the light loss given by the light intensity adjusting circuit 31 may be adjusted so that the intensity of each light received by the light receiving circuit 32 is constant, or the light loss of the arrayed waveguide diffraction grating type optical multiplexing circuit is taken into consideration.
  • the intensity of each light in the output channel waveguide 15 may be adjusted to a predetermined value.
  • variable optical attenuation circuit configured by a MEMS (Micro Electro-Mechanical System) or a variable optical attenuation circuit configured by a Mach-Zehnder interferometer using a thermo-optic effect can be applied.
  • MEMS Micro Electro-Mechanical System
  • variable optical attenuation circuit configured by a Mach-Zehnder interferometer using a thermo-optic effect
  • Light is input from the output end 26 of the output channel waveguide 15.
  • wavelength tunable LD Laser Diode
  • ASE Anmplified Spontaneous Emission
  • SLD Super Luminescent Diode
  • LED Light Emitting Diode
  • the light input to the output end 26 of the output channel waveguide 15 is distributed by the output slab waveguide 14, given a predetermined waveguide length difference by the arrayed waveguide 13, and combined by the input slab waveguide 12.
  • the light having a predetermined wavelength is input to the two alignment waveguides 22.
  • the oscillation wavelength of the light source needs to include the wavelength that is demultiplexed into the alignment waveguide 22.
  • the light input to the two alignment waveguides 22 is output from the two output ends 28, respectively.
  • the arrangement of the light receiving circuit 32 is adjusted in a two-dimensional direction on the end face so that the output of the light receiving circuit 32 that receives light from the two output ends 28 is maximized.
  • a light receiving element is arranged so as to match the output end 27 of the connection waveguide 21 when the outputs from the two output ends 28 are maximized.
  • two alignment waveguides 22 are provided. However, when the alignment waveguide 22 is one, each light receiving element from the bottom surface of the light receiving circuit 32 (the back side in FIG. 1). 1 and the height from the bottom surface of the waveguide substrate 10 (the back side in FIG. 1) to the output ends 27 and 28 are matched, the output from the output end 27 of the connecting waveguide 21 is maximized. In this way, the arrangement of the light receiving circuit 32 may be adjusted in a one-dimensional direction on the surface where the bottom surface of the light receiving circuit 32 contacts.
  • the alignment waveguide 22 since the alignment waveguide 22 is connected to the input-side slab waveguide 12, light is input to the alignment waveguide 22 by inputting light from the output channel waveguide 15. There is no need to newly provide an input waveguide. Further, since the alignment waveguide 22 is connected to the input channel waveguide 11 side of the input side slab waveguide 12, even if signal light is input to the input channel waveguide 11, the alignment waveguide No unnecessary light is input to the light receiving circuit 32.
  • the connecting waveguide 21 may be configured to receive light branched from the output of the light intensity adjusting circuit 31 by a branch circuit formed separately from the planar lightwave circuit 20.
  • a branch circuit formed separately from the planar lightwave circuit 20.
  • the branch portion is integrally formed with the connection waveguide 21
  • a connection step between the branch circuit and the connection waveguide 21 becomes unnecessary.
  • the output end 27 of the connecting waveguide 21 and the output end 28 of the alignment waveguide 22 are formed on the same end face of the waveguide substrate 10, the output end 26 of the output channel waveguide 15 has one output end 26. If light is input from the light source, the light receiving circuit 32 can be connected in a short adjustment time.
  • the arrayed waveguide diffraction grating type optical multiplexing circuit used in the present embodiment is not limited to the one formed on the silicon substrate, but formed on quartz glass, ceramic, plastic, or another semiconductor substrate. Can do.
  • the waveguide material can be made of not only quartz glass but also optical materials such as glass, plastic, and semiconductor of other components.
  • FIG. 2 shows an embodiment of the planar lightwave circuit 20 of the present embodiment.
  • the alignment waveguide 23 is connected to the array waveguide 13 side of the output-side slab waveguide 14.
  • it demonstrates in detail based on drawing.
  • the configuration and operation of the arrayed waveguide diffraction grating type optical multiplexing circuit are the same as those of the arrayed waveguide diffraction grating type optical multiplexing circuit of the first embodiment.
  • the output end 27 of the connecting waveguide 21 and the two output ends 28 of the two alignment waveguides 23 are formed on the same end face of the waveguide substrate 10.
  • a connection process between the output end 27 of the connection waveguide 21 and the light receiving circuit 32 will be described.
  • Light is input from the output end 26 of the output channel waveguide 15.
  • the wavelength can be fixed.
  • the light input to the output end 26 of the output channel waveguide 15 is distributed by the output-side slab waveguide 14, and part of the distributed light is input to the two alignment waveguides 23.
  • the light input to the alignment waveguide 23 is not a demultiplexed light, and therefore there is no limitation on the wavelength of the light source.
  • the light input to the two alignment waveguides 23 is output from the two output ends 28, respectively.
  • the method for adjusting the positions of the light receiving circuit 32 and the light intensity adjusting circuit 31 is the same as in the first embodiment.
  • the alignment waveguide 23 since the alignment waveguide 23 is connected to the output slab waveguide 14, light is input to the alignment waveguide 23 by inputting light from the output channel waveguide 15. There is no need to newly provide an input waveguide.
  • the alignment waveguide 23 since the alignment waveguide 23 is connected to the array waveguide 13 side of the output-side slab waveguide 14, even if signal light is input to the input channel waveguide 11, the alignment waveguide 23 is connected to the alignment waveguide 23. There is no coupling, and unnecessary light is not input to the light receiving circuit 32.
  • the connecting waveguide 21 may be configured to receive light branched from the output of the light intensity adjusting circuit 31 by a branch circuit formed separately from the planar lightwave circuit 20.
  • a branch circuit formed separately from the planar lightwave circuit 20.
  • the branch portion is integrally formed with the connection waveguide 21
  • a connection step between the branch circuit and the connection waveguide 21 becomes unnecessary.
  • the output end 27 of the connecting waveguide 21 and the output end 28 of the alignment waveguide 23 are formed on the same end face of the waveguide substrate 10, the output end 26 of the output channel waveguide 15 has one output end 26. If light is input from the light source, the light receiving circuit 32 can be connected in a short adjustment time.

Landscapes

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

Abstract

本発明に係る平面光波回路は、導波路基板上に、少なくとも1本以上の入力用チャネル導波路、入力側スラブ導波路、所定の導波路長差を有する複数本のチャネル導波路からなるアレイ導波路、出力側スラブ導波路、及び少なくとも1本以上の出力用チャネル導波路が順次縦続接続されたアレイ導波路回折格子型光合波回路と、前記導波路基板の端面に少なくとも1以上の入出力端を有する接続用導波路と、出力端が前記接続用導波路の入出力端と前記導波路基板の同一端面に形成されている調芯用導波路と、を備え、前記調芯用導波路が前記入力側スラブ導波路の前記入力用チャネル導波路側又は前記出力側スラブ導波路の前記アレイ導波路側に光学的に接続されていることを特徴とする。

Description

平面光波回路
 本発明は、光通信に適用される平面光波回路に関する。特に、波長分割多重システムにおいて、波長の異なる光信号の多重を行うアレイ導波路回折格子型光合波回路を備える平面光波回路に関する。
 波長分割多重システムでは、多くの異なる波長の光信号を合波あるいは分波する光合分波回路が必要不可欠である。光合分波回路としては量産性、安定性の点からアレイ導波路回折格子型光合分波回路が多く使われている(例えば、特許文献1を参照。)。
 波長分割多重システムで、波長毎に最適な増幅度で光増幅したり、各波長の光信号をAdd-Dropしたりする場合には、アレイ導波路回折格子型光分波回路で各波長の光信号に分波し、光増幅したり、光信号をAdd-Dropしたりした後、アレイ導波路回折格子型光合波回路で各波長の光信号を合波する。アレイ導波路回折格子型光合波回路で各波長の光信号を合波した際に、各波長の光信号の強度がばらばらでは好ましくない。そのため、それぞれの光信号に対してそれぞれ光損失を与え、光強度を調整する必要がある。
特開2004-004907公報
 ところが、従来のアレイ導波路回折格子型光合波回路で各波長の光信号を合波するには、アレイ導波路回折格子型光合波回路に加えて、異なる波長の光信号に対してそれぞれ光損失を与えて光強度を調整する光強度調整回路と、光強度調整回路からの光信号の光強度をモニターするための光モニター回路と、が必要となり、これらの接続に多くの調整時間を要していた。
 本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、各波長の光信号を合波するために、アレイ導波路回折格子型光合波回路を利用して短い調整時間で構成できる平面光波回路を提供することを目的とする。
 前記目的を達成するために、本発明に係る平面光波回路は、アレイ導波路回折格子型光合波回路と、接続用導波路と、接続用導波路に接続する光回路や光部品の配置を調整するための調芯用導波路と、を一体に構成し、前記調芯用導波路を前記アレイ導波路回折格子型光合波回路に光学的に接続することとした。
 具体的には、本発明に係る平面光波回路は、導波路基板上に、少なくとも1本以上の入力用チャネル導波路、入力側スラブ導波路、所定の導波路長差を有する複数本のチャネル導波路からなるアレイ導波路、出力側スラブ導波路、及び少なくとも1本以上の出力用チャネル導波路が順次縦続接続されたアレイ導波路回折格子型光合波回路と、前記導波路基板の端面に少なくとも1以上の入出力端を有する接続用導波路と、出力端が前記接続用導波路の入出力端と前記導波路基板の同一端面に形成されている調芯用導波路と、を備え、前記調芯用導波路が前記入力側スラブ導波路の前記入力用チャネル導波路側又は前記出力側スラブ導波路の前記アレイ導波路側に光学的に接続されていることを特徴とする。
 また、本発明に係る平面光波回路は、前記接続用導波路が前記入力用チャネル導波路の入力端側から光学的に分岐されていることを特徴とする。
 また、本発明に係る平面光波回路は、異なる波長の複数の光に対してそれぞれ光損失を与え、前記入力用チャネル導波路の入力端に接続された光強度調整回路と、前記接続用導波路の出力端及び前記調芯用導波路の出力端からの光をそれぞれ受光する受光回路と、をさらに備えることを特徴とする。
 本発明により、調芯用導波路に光を入力する入力導波路を新たに設ける必要がなく、短い調整時間で接続することのできる平面光波回路を提供することができる。
本発明に係る平面光波回路の概略構成図である。 本発明に係る平面光波回路の概略構成図である。
 添付の図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。以下に説明する実施の形態は本発明の構成の例であり、本発明は、以下の実施の形態に制限されるものではない。なお、本明細書及び図面において符号が同じ構成要素は、相互に同一のものを示すものとする。
(実施形態1)
 以下、本発明を実施するための実施形態を図面に基づいて説明する。図1は、本実施形態の平面光波回路20の実施形態を示す。本実施形態では、調芯用導波路22が入力側スラブ導波路12の入力用チャネル導波路11側に接続されている。以下、図面に基づいて詳細に説明する。
 図1において、10は導波路基板、11は入力用チャネル導波路、12は入力側スラブ導波路、13はアレイ導波路、14は出力側スラブ導波路、15は出力用チャネル導波路、20は平面光波回路、21は接続用導波路、22は調芯用導波路、31は光強度調整回路、32は受光回路である。アレイ導波路回折格子型光合波回路は、複数の入力用チャネル導波路11、入力側スラブ導波路12、アレイ導波路13、出力側スラブ導波路14、及び出力用チャネル導波路15が順次縦続接続されて構成される。図1では、出力用チャネル導波路15は1本であるが、1本に限定されるものではない。
 接続用導波路21は、複数の入力用チャネル導波路11の入力端25側から光学的にそれぞれ分岐されている。調芯用導波路22は、入力側スラブ導波路12の入力用チャネル導波路11側に光学的に接続されている。接続用導波路21の出力端27と調芯用導波路22の出力端28は導波路基板10の同一端面に形成されている。
 光強度調整回路31は、出力端が入力用チャネル導波路11の入力端25に接続されている。受光回路32は、接続用導波路21の出力端27及び調芯用導波路22の出力端28に接続されている。受光回路32は、複数の光を受光できるよう複数の受光素子を備えている。
 次に、平面光波回路20の動作を説明する。光強度調整回路31に入力された異なる波長の複数の光は、それぞれの光に対して光損失を与えられて出力端に出力される。それぞれの光は、当該出力端から入力用チャネル導波路11の入力端25に入力され、入力側スラブ導波路12で分配され、アレイ導波路13で所定の導波路長差が与えられ、出力側スラブ導波路14で合波され、合波された異なる波長の複数の光が出力用チャネル導波路15の出力端26から出力される。
 一方、入力用チャネル導波路11の入力端25の側から接続用導波路21に分岐された異なる波長の複数の光は、接続用導波路21の出力端27から出射され、受光回路32でそれぞれ受光される。受光された光のそれぞれの強度が一定となるように、制御回路(不図示)は光強度調整回路31の光損失を調整する。光強度調整回路31の与える光損失は、受光回路32の受光するそれぞれの光の強度が一定となるように調整してもよいし、アレイ導波路回折格子型光合波回路の光損失を考慮して出力用チャネル導波路15におけるそれぞれの光の強度が所定の値となるように、調整してもよい。光強度調整回路31としては、MEMS(Micro Electro-Mechanical System)で構成された可変光減衰回路や熱光学効果を利用したマッハツェンダ干渉計で構成された可変光減衰回路が適用できる。
 次に、接続用導波路21の出力端27と受光回路32の接続工程を説明する。出力用チャネル導波路15の出力端26から光が入力される。光源としては、波長可変LD(Laser Diode)やASE(Amplified Spontaneous Emission)、SLD(Super Luminescent Diode)、LED(Light Emitting Diode)が適用できる。出力用チャネル導波路15の出力端26に入力された光は、出力側スラブ導波路14で分配され、アレイ導波路13で所定の導波路長差が与えられ、入力側スラブ導波路12で合波され、所定の波長の光が2本の調芯用導波路22に入力される。なお、調芯用導波路22に入力される光は、分波された光であるため、光源の発振波長には調芯用導波路22に分波される波長を含む必要がある。2本の調芯用導波路22に入力された光はそれぞれ2つの出力端28から出力される。
 2つの出力端28からの光を受光する受光回路32の出力が最大になるように受光回路32の配置を端面上で2次元方向に調整する。受光回路32は、2つの出力端28からの出力が最大になれば、接続用導波路21の出力端27に整合するように受光素子が配置されている。ここでは、調芯用導波路22を2本備えているが、調芯用導波路22を1本とした場合は、受光回路32の底面(図1で図の背面側)からそれぞれの受光素子までの高さと、導波路基板10の底面(図1で背面側)から出力端27及び28までの高さを一致させておけば、接続用導波路21の出力端27からの出力が最大になるように、受光回路32の配置を受光回路32の底面の接する面上で1次元方向に調整すればよい。
 本実施形態では、調芯用導波路22を入力側スラブ導波路12に接続しているため、出力用チャネル導波路15から光を入力することにより、調芯用導波路22に光を入力する入力導波路を新たに設ける必要がない。また、調芯用導波路22が入力側スラブ導波路12の入力用チャネル導波路11側に接続されているため、入力用チャネル導波路11に信号光が入力されても、調芯用導波路22に結合することがなく、受光回路32に不要な光が入力することがない。
 接続用導波路21には、光強度調整回路31の出力から平面光波回路20とは別に形成された分岐回路で分岐された光が入力されるように構成してもよい。本実施形態では、接続用導波路21に分岐部が一体に構成されているため、分岐回路と接続用導波路21との接続工程が不要となる。また、接続用導波路21の出力端27と調芯用導波路22の出力端28は導波路基板10の同一端面に形成されているため、出力用チャネル導波路15の出力端26から1つの光源で光を入力すれば、受光回路32を短い調整時間で接続することができる。
 なお、本実施形態に用いるアレイ導波路回折格子型光合波回路は、シリコン基板上に形成されたものに限定されるものではなく、石英ガラス、セラミック、プラスチック、他の半導体基板上に形成することができる。また、導波路の材料も石英系ガラスだけでなく、他の成分のガラスやプラスチック、半導体などの光学材料で導波路を構成することができる。
(実施形態2)
 以下、本発明を実施するための実施形態を図面に基づいて説明する。図2は、本実施形態の平面光波回路20の実施形態を示す。本実施形態では、調芯用導波路23が出力側スラブ導波路14のアレイ導波路13側に接続されている。以下、図面に基づいて詳細に説明する。
 図2において、図1と異なるのは、前述したように、調芯用導波路23の接続箇所である。従って、アレイ導波路回折格子型光合波回路の構成及び動作は実施形態1のアレイ導波路回折格子型光合波回路と同様である。接続用導波路21の出力端27と2本の調芯用導波路23の2つの出力端28は導波路基板10の同一端面に形成されている。
 接続用導波路21の出力端27と受光回路32の接続工程を説明する。出力用チャネル導波路15の出力端26から光を入力する。光源としては、実施形態1で適用できる波長可変LD(Laser Diode)やASE(Amplified Spontaneous Emission)、SLD(Super Luminescent Diode)、LED(Light Emitting Diode)に加えて、波長が固定のLDも適用できる。出力用チャネル導波路15の出力端26に入力された光は、出力側スラブ導波路14で分配され、分配された一部の光が2本の調芯用導波路23に入力される。本実施形態では、実施形態1と異なり、調芯用導波路23に入力される光は分波された光でないため、光源の波長に制限はない。2本の調芯用導波路23に入力された光はそれぞれ2つの出力端28から出力される。受光回路32及び光強度調整回路31の位置の調整方法は実施形態1と同じである。
 本実施形態では、調芯用導波路23を出力側スラブ導波路14に接続しているため、出力用チャネル導波路15から光を入力することにより、調芯用導波路23に光を入力する入力導波路を新たに設ける必要がない。また、調芯用導波路23が出力側スラブ導波路14のアレイ導波路13側に接続されているため、入力用チャネル導波路11に信号光が入力されても、調芯用導波路23に結合することがなく、受光回路32に不要な光が入力することがない。
 接続用導波路21には、光強度調整回路31の出力から平面光波回路20とは別に形成された分岐回路で分岐された光が入力されるように構成してもよい。本実施形態では、接続用導波路21に分岐部が一体に構成されているため、分岐回路と接続用導波路21との接続工程が不要となる。また、接続用導波路21の出力端27と調芯用導波路23の出力端28は導波路基板10の同一端面に形成されているため、出力用チャネル導波路15の出力端26から1つの光源で光を入力すれば、受光回路32を短い調整時間で接続することができる。
 上記2つの実施形態において、接続用導波路21と受光回路32とを接続する場合について説明したが、本発明の適用例はこれに限ったものではない。例えば、アレイ導波路回折格子型光合波回路を有する導波路基板10に搭載される任意の接続用導波路(例えば、同一基板上の他の光回路の接続用導波路)を他の光回路、光ファイバへ光を入出力するために接続する場合について広く一般に適用することが可能である。接続する光回路や光ファイバが増えても、調芯用導波路を必要な数だけアレイ導波路回折格子型光合波回路のスラブ導波路から引き出せばよく、かつ接続工程では出力用チャネル導波路15の出力端26から光を入力するだけでよく、調芯用導波路に光を入力する入力導波路を新たに設ける必要がない。
 本発明の平面光波回路は入力ポートと出力ポートの間で任意の波長の光を挿抜するAdd-Drop装置や、入力ポートと出力ポート間で波長ルーティング機能を有する波長ルータに適用することができる。
10:導波路基板
11:入力用チャネル導波路
12:入力側スラブ導波路
13:アレイ導波路
14:出力側スラブ導波路
15:出力用チャネル導波路
20:平面光波回路
21:接続用導波路
22、23:調芯用導波路
25:入力用チャネル導波路11の入力端
26:出力用チャネル導波路15の出力端
27:接続用導波路21の出力端
28:調芯用導波路22の出力端
31:光強度調整回路
32:受光回路

Claims (3)

  1.  導波路基板上に、
     少なくとも1本以上の入力用チャネル導波路、入力側スラブ導波路、所定の導波路長差を有する複数本のチャネル導波路からなるアレイ導波路、出力側スラブ導波路、及び少なくとも1本以上の出力用チャネル導波路が順次縦続接続されたアレイ導波路回折格子型光合波回路と、
     前記導波路基板の端面に少なくとも1以上の入出力端を有する接続用導波路と、
     出力端が前記接続用導波路の入出力端と前記導波路基板の同一端面に形成されている調芯用導波路と、を備え、
     前記調芯用導波路が前記入力側スラブ導波路の前記入力用チャネル導波路側又は前記出力側スラブ導波路の前記アレイ導波路側に光学的に接続されていることを特徴とする平面光波回路。
  2.  前記接続用導波路が前記入力用チャネル導波路の入力端側から光学的に分岐されていることを特徴とする請求項1に記載の平面光波回路。
  3.  異なる波長の複数の光に対してそれぞれ光損失を与え、前記入力用チャネル導波路の入力端に接続された光強度調整回路と、
     前記接続用導波路の出力端及び前記調芯用導波路の出力端からの光をそれぞれ受光する受光回路と、
    をさらに備えることを特徴とする請求項1又は2に記載の平面光波回路。
PCT/JP2009/058555 2008-05-21 2009-05-01 平面光波回路 WO2009142109A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008-132836 2008-05-21
JP2008132836A JP4365879B1 (ja) 2008-05-21 2008-05-21 平面光波回路

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2009142109A1 true WO2009142109A1 (ja) 2009-11-26

Family

ID=41340041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2009/058555 WO2009142109A1 (ja) 2008-05-21 2009-05-01 平面光波回路

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP4365879B1 (ja)
WO (1) WO2009142109A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104620147A (zh) * 2012-09-14 2015-05-13 日本电信电话株式会社 光合波分波器

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10303815A (ja) * 1997-04-25 1998-11-13 Nec Corp Awgを用いたモニタポートつき波長分割回路
JP2002286950A (ja) * 2001-03-23 2002-10-03 Hitachi Cable Ltd 光波長合分波器
JP2002357730A (ja) * 1993-08-02 2002-12-13 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 集積光導波回路
JP2003149494A (ja) * 2001-11-14 2003-05-21 Sumitomo Electric Ind Ltd 光導波回路モジュール
JP2005024914A (ja) * 2003-07-02 2005-01-27 Hitachi Cable Ltd 光波長合分波器及び光波長合分波器と光ファイバアレイの接続方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002357730A (ja) * 1993-08-02 2002-12-13 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 集積光導波回路
JPH10303815A (ja) * 1997-04-25 1998-11-13 Nec Corp Awgを用いたモニタポートつき波長分割回路
JP2002286950A (ja) * 2001-03-23 2002-10-03 Hitachi Cable Ltd 光波長合分波器
JP2003149494A (ja) * 2001-11-14 2003-05-21 Sumitomo Electric Ind Ltd 光導波回路モジュール
JP2005024914A (ja) * 2003-07-02 2005-01-27 Hitachi Cable Ltd 光波長合分波器及び光波長合分波器と光ファイバアレイの接続方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104620147A (zh) * 2012-09-14 2015-05-13 日本电信电话株式会社 光合波分波器
CN104620147B (zh) * 2012-09-14 2018-01-19 日本电信电话株式会社 光合波分波器

Also Published As

Publication number Publication date
JP2009282188A (ja) 2009-12-03
JP4365879B1 (ja) 2009-11-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4113537B2 (ja) 波長分割多重方式光通信用光源及び光通信システム
JP7096481B2 (ja) 光伝送装置、光分波器、および光分波制御方法
JP2000174397A (ja) 多波長光源装置及びその発振周波数制御方法
CN110892655A (zh) 集成wdm光收发器
CN105655869A (zh) 多通道可调激光器
US8494369B2 (en) Planar lightwave circuit
US7031355B2 (en) High efficiency single and multiple wavelength stabilized systems
JP4365879B1 (ja) 平面光波回路
US20030039008A1 (en) Optical grating for coarse wavelength division multiplexing (CWDM) applications
JP4230934B2 (ja) 多チャンネル光変調装置および多チャンネル光送信装置
US6728447B2 (en) Optical multiplexer/demultiplexer
JP7079391B2 (ja) 光伝送装置及び光素子
US10761263B1 (en) Multi-channel, densely-spaced wavelength division multiplexing transceiver
JP2003315570A (ja) 光波長合分波器
JP7310336B2 (ja) 光分岐挿入デバイス
JP4234065B2 (ja) 多チャンネル光送信装置
US20230291493A1 (en) Wavelength-Multiplexed Optical Source with Reduced Temperature Sensitivity
US7254338B2 (en) Multi-wavelength light source
JP2005510754A (ja) 光学チャネルマトリクスのための分割多重デバイスならびに波長分割多重技術やアッドドロップ技術に対する応用
JP2006113465A (ja) 導波路型光合分波回路
JP2007155777A (ja) モニタ回路
JP2004072690A (ja) 光通信システム
WO2021100070A1 (ja) 光変調器、及び光送信器
JP3555860B2 (ja) 光分波器及び波長変換装置
Pezeshki Embracing diversity: Interconnecting different materials and components for the lowest $/Gb

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09750471

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

32PN Ep: public notification in the ep bulletin as address of the adressee cannot be established

Free format text: NOTING OF LOSS OF RIGHTS PURSUANT TO RULE 112(1) EPC - FORM 1205A (17.02.2011)

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 09750471

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1