WO2010079761A1 - 光波長合分波回路ならびに光波長合分波回路を用いた光モジュールおよび光通信システム - Google Patents

光波長合分波回路ならびに光波長合分波回路を用いた光モジュールおよび光通信システム Download PDF

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WO2010079761A1
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optical
waveguide
wavelength multiplexing
demultiplexing circuit
optical wavelength
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PCT/JP2010/000082
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鬼頭勤
亀井新
橋本俊和
坂巻陽平
高橋浩
小熊学
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日本電信電話株式会社
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    • G02B6/12021Comprising cascaded AWG devices; AWG multipass configuration; Plural AWG devices integrated on a single chip

Definitions

  • AWG arrayed waveguide grating
  • Patent Document 1 has proposed a synchronous AWG type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit combining an interference circuit and an AWG as an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit having excellent transmission characteristics.
  • FIG. 23 is a plan view showing an example of the configuration of a conventional synchronous AWG type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 3100 includes a first slab waveguide 3101, an arrayed waveguide 3102, a second slab waveguide 3103, a second input / output waveguide 3104, and a first input / output waveguide 3105. Is done. Between the first input / output waveguide 3105 and the first slab waveguide 3101, an optical splitter 3106, a first arm waveguide 3107, a second arm waveguide 3108, and an optical mode synthesis coupler 3109 are sequentially connected. Has been. Each element between the first input / output waveguide 3105 and the first slab waveguide 3101 constitutes an interference circuit.
  • the synchronous AWG type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit having the above-described configuration operates as follows.
  • the light waves When light waves having a plurality of wavelengths are incident on the first input / output waveguide 3105, the light waves are branched into the first arm waveguide 3107 and the second arm waveguide 3108 by the optical splitter 3106.
  • the light wave In the two arm waveguides 3107 and 3108, the light wave propagates as the fundamental mode light. Due to the optical path length difference between the two arm waveguides, a phase difference occurs between the branched light waves according to the wavelength.
  • the branched light waves are merged again in the optical mode synthesis coupler 3109.
  • the base mode light input from the first arm waveguide 3107 to the optical mode synthesis coupler 3109 is converted into primary mode light.
  • the fundamental mode light input from the second arm waveguide 3108 to the synthesis coupler 3109 is merged as the fundamental mode light. Therefore, the light wave output from the optical mode combining coupler 3109 is a combination of the base mode light and the primary mode light.
  • the characteristics of the synthesized light field change according to the phase difference between the fundamental mode light and the first-order mode light, that is, the wavelength of the light wave.
  • Multimode waveguides 3201 and 3203 are further sequentially connected to the waveguide 3109b.
  • a tapered waveguide 3202 is connected between the two multimode waveguides 3201 and 3203. These waveguides 3201, 3202, and 3203 are not essential elements, and are installed when adjusting the width of the waveguide connected to the first slab waveguide 3101. Further, the multimode waveguides 3201, 3203 and the tapered waveguide 3202 must be capable of propagating at least the fundamental mode light and the primary mode light.
  • the optical field At the end (p-axis) of the multimode waveguide 3203 connected to the first slab waveguide 3101, the optical field periodically changes depending on the phase difference (wavelength), and the peak position of the synthesized optical field also periodically Fluctuates on the p-axis.
  • the interference circuit configured between the first input / output waveguide 3105 and the first slab waveguide 3101 generates a light wave that periodically varies the peak position of the optical field according to the wavelength. 1 is input to one slab waveguide 3101.
  • the input position of the light wave to the first slab waveguide 3101 changes.
  • the optical path length to reach each waveguide in the arrayed waveguide 3102 changes.
  • the optical path length difference in the entire optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 3100 changes.
  • the series of operations of the above-described interference circuit and the entire AWG is based on the position of the light wave collected at the end of the second slab waveguide 3103 due to the optical path length difference between the first arm waveguide 3107 and the second arm waveguide 3108. Can be adjusted.
  • the second slab waveguide 3103 of the second slab waveguide 3103 is caused by the change in the peak position of the optical field at the end of the multimode waveguide 3203 and the optical path length difference between adjacent waveguides in the arrayed waveguide 3102.
  • Each parameter of the interference circuit on the side of the AWG and the first slab waveguide can be set so that the position change of the light collected at the terminal is synchronized.
  • the flat transmission spectrum characteristic of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit can be obtained by stopping the position of the light condensed at the terminal of the second slab waveguide 3103 in this wavelength region.
  • the optical frequency channel spacing of the light demultiplexed to the second input / output waveguide 3104 in the AWG and the light in the interference circuit connected to the first slab waveguide 3101 It is necessary to match the frequency period.
  • the optical multiplexing / demultiplexing circuit that performs the above-described synchronized operation is also called a synchronous AWG. *
  • the displacement width of the peak position on the p-axis of the combined light field may be increased by increasing the intensity ratio of the first-order mode light combined in the optical mode combining coupler 3109.
  • the intensity ratio of the first-order mode light means the ratio of the power of the first-order mode light to the sum of the power of the base-mode light and the power of the first-order mode light.
  • the shape of the composite light field deviates from the shape of the base mode field and gradually changes.
  • the transmittance of the synchronous AWG is determined by the overlap integral between the optical field input to the first slab waveguide 3101 and the intrinsic optical field at the end face where the second input / output waveguide connects to the second slab waveguide 3103. Is done.
  • FIG. 25 is a diagram showing a transmission intensity spectrum waveform of the synchronous AWG using the intensity ratio of the primary mode light as a parameter. The case where the intensity ratio of the first-order mode light is 10%, 20%, and 30% is shown. The horizontal axis is the normalized optical frequency, and the optical frequency channel interval is 1.
  • FIG. 26 is an enlarged view of the vicinity of the tip in the waveform of the intensity spectrum shown in FIG.
  • the horizontal axis is doubled and the vertical axis is magnified approximately 10 times.
  • the transmission bandwidth tends to increase as the intensity ratio of the first-order mode light increases.
  • the loss increases in the vicinity of the transmission center optical frequency, and the flatness of the transmittance within the transmission band is lost.
  • the synchronous AWG As described above, in the synchronous AWG according to the conventional technique, it is inevitable that the loss increases near the transmission center optical frequency when the transmission bandwidth is increased. There is a limit to the bandwidth that can be expanded while ensuring the flatness of the transmittance within the transmission band, and the 0.5 dB bandwidth of the transmittance characteristic is limited to about 45% of the optical frequency channel interval.
  • the network system becomes large and complicated, the signal light passes through more points, and one signal light passes through a larger number of optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuits. In a situation where a large number of optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuits are connected in multiple stages, the effect of limiting the bandwidth of the transmission band occurs cumulatively. Due to the bandwidth limitation described above, there is a problem that the synchronous AWG cannot be applied to a complicated and large-scale communication system in which signal light passes through more points.
  • FIG. 27 is a diagram showing a transmission intensity spectrum and a transmission group delay characteristic spectrum of a synchronous AWG according to the prior art using the intensity ratio of the first-order mode light as a parameter.
  • the intensity ratio of the first-order mode light is 10%, 20%, and 30%
  • the transmission group delay characteristic spectrum in the optical frequency range where the transmittance is ⁇ 3 dB or more is shown.
  • the horizontal axis is the normalized optical frequency, and the optical frequency channel interval is 1.
  • the transmission group delay characteristic spectrum of the synchronous AWG according to the prior art is not completely flat even in the transmission band, and has a shape with some unevenness.
  • the transmission quality of the signal light transmitted through the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit deteriorates due to phase distortion. Even if transmission quality degradation per optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit is slight, phase distortion of signal light is accumulated if a large number of optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuits are connected in multiple stages.
  • an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of the present invention includes an array waveguide, a first slab waveguide connected to both ends of the array waveguide, and a second slab waveguide.
  • An arrayed waveguide diffraction grating including a slab waveguide, a first input / output waveguide optically connected to the first slab waveguide via an interference circuit, and a connection to the second slab waveguide
  • a second input / output waveguide, and the interference circuit includes a first arm waveguide, a second arm waveguide having a different length, and juxtaposed with the first arm waveguide.
  • An optical mode synthesis coupler connected between one end of each of the first arm waveguide and the second arm waveguide and an end of the first slab waveguide, wherein the first arm
  • the fundamental mode light input from the waveguide is coupled to the first-order mode light, and the first mode light is coupled.
  • an optical mode synthesis coupler that forms an optical field distribution whose peak position changes periodically, and is connected to each other end of the first arm waveguide and the second arm waveguide
  • the optical frequency period of the interference circuit matches the optical frequency channel spacing of the arrayed waveguide grating
  • the branching ratio of the optical splitter is the same as the optical frequency period of the interference circuit Or it changes with a half frequency period, and the said branching ratio takes the minimum value in the vicinity of the transmission center optical frequency of each channel in the said arrayed waveguide diffraction grating.
  • the above optical wavelength multiplexing / demultiplexing is also called a synchronous AWG.
  • the optical splitter includes a third arm waveguide and a fourth arm waveguide having a predetermined optical path length difference, and a front-stage optical coupler and a rear-stage optical coupler connected to both ends of the two arm waveguides. can do.
  • front-stage optical splitter and the rear-stage optical coupler can be directional couplers.
  • the optical mode combining coupler may be a directional coupler composed of two waveguides having different widths.
  • the narrow waveguide is a position where the width is gradually reduced from the first arm waveguide side and narrowed to a specific width. Can also be terminated with
  • the narrow waveguide in the two waveguides of the directional coupler may be terminated at a predetermined position by a groove in which a light shielding material that attenuates light is inserted.
  • optical mode combining coupler can be composed of two multi-mode interference circuits connected in series in the light traveling direction.
  • the first optical waveguide is formed so as to traverse at least one of the arrayed waveguide, the first slab waveguide, and the second slab waveguide.
  • a material having a refractive index temperature coefficient different from the effective refractive index temperature coefficient of the waveguide in which the first groove is formed is inserted, and the temperature of the transmission center wavelength of the arrayed waveguide grating A first groove whose dependency is compensated, and a second groove formed in at least one of the first arm waveguide and the second arm waveguide, wherein A material having a refractive index temperature coefficient different from the effective refractive index temperature coefficient of the waveguide in which two grooves are formed is inserted, and the optical path length difference between the first arm waveguide and the second arm waveguide A second groove in which the temperature dependence of the third groove is compensated, and the third groove A third groove formed in at least one of the first waveguide and the fourth arm waveguide, and an effective refractive index temperature coefficient of the waveguide
  • At least one of the first groove, the second groove, and the third groove may be divided into a plurality of grooves in the light traveling direction.
  • optical multiplexing / demultiplexing circuit of the present invention can also be applied to an optical module. That is, an optical module according to another embodiment of the present invention has the same shape as the transmission intensity spectrum of the at least one first-type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit and the first type optical wavelength multiplexing / de-multiplexing circuit.
  • the third arm waveguide and the fourth arm of the first type of optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit are reversed by reversing the sign of the optical path length difference between the arm waveguide and the second arm waveguide. Inverts the sign of the optical path length difference of the waveguide. Characterized in that it is configured to.
  • the inverted transmission group delay time spectrum has a transmission group delay time spectrum inverted with respect to the delay time axis direction with a constant group delay time line having a constant group delay time as the axis of axis of symmetry.
  • An optical module has the same transmission intensity spectrum as that of the at least one first type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit and the first type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit.
  • a transmission intensity spectrum having a shape and a transmission group delay time spectrum having a shape obtained by inverting the transmission group delay time spectrum of the first type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit with respect to the group delay time axis direction,
  • the same number of second type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuits wherein the second type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit is the same as the first type of optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit.
  • the connection between one input / output waveguide and the two inputs of the preceding optical coupler is switched, and the optical path length corresponding to a half wavelength is added to the optical path length difference between the first arm waveguide and the second arm waveguide. And the first arm waveguide is added.
  • the connection between the second arm waveguide and the two inputs of the optical mode synthesis coupler is switched, and the optical mode synthesis coupler is arranged so as to be reversed symmetrically with respect to the incident axis. It is characterized by that.
  • the inverted transmission group delay time spectrum has a transmission group delay time spectrum inverted with respect to the delay time axis direction with a constant group delay time line having a constant group delay time as the axis of axis of symmetry.
  • the optical multiplexing / demultiplexing circuit and optical module of the present invention can be further extended to an optical communication system. That is, the first type wavelength multiplexing / demultiplexing circuit and the same number of the second type wavelength multiplexing / demultiplexing circuits can be arranged in the same transmission section of the optical communication network. By combining the two AWG type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuits of the first type and the second type, it becomes possible to realize a flat group delay characteristic.
  • the present invention can solve the problem that the bandwidth of the transmission band is limited in the conventional synchronous AWG.
  • the two requirements of flat transmission band and wide bandwidth can be satisfied.
  • a temperature-compensated optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit can be realized. Even in a communication system in which one signal light passes through many points, an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit that can be sufficiently applied is realized.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of the present invention in which the transmission group delay characteristic spectrum is inverted with respect to the group delay time axis direction as a pair, the transmission group delay characteristic spectrum is flattened and transmission quality is less deteriorated.
  • a communication system can be constructed.
  • FIG. 1A and 1B show the configuration of an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit according to the present invention, where FIG. 1A is an overall configuration diagram and FIG. 1B is an enlarged view of the vicinity of the boundary between an optical mode synthesis coupler and a first slab waveguide. It is a figure.
  • FIG. 2 shows an optical field distribution generated at the end face where the optical mode combining coupler and the first slab waveguide are connected, where (a) shows the fundamental mode and (b) shows the primary mode.
  • FIG. 3 is a diagram showing a change in the branching ratio of the optical splitter in the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of the present invention.
  • FIG. 1A is an overall configuration diagram
  • FIG. 1B is an enlarged view of the vicinity of the boundary between an optical mode synthesis coupler and a first slab waveguide. It is a figure.
  • FIG. 2 shows an optical field distribution generated at the end face where the optical mode combining coupler and the first slab waveguide are connected, where (a
  • FIG. 8 is a diagram showing a transmission intensity spectrum waveform of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is an enlarged view near the tip of the transmission intensity spectrum waveform shown in FIG.
  • FIG. 10 is an enlarged configuration diagram showing the vicinity of an optical mode combining coupler according to another configuration.
  • FIG. 11 is an enlarged configuration diagram showing the vicinity of an optical mode combining coupler of another configuration.
  • FIG. 12 is an enlarged configuration diagram showing the vicinity of an optical mode combining coupler of another configuration.
  • FIG. 13 is a diagram showing a configuration of an embodiment in which the temperature dependence of the transmission wavelength is further suppressed in the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit shown in FIG. FIG.
  • FIG. 14 is an enlarged view of a portion from the optical splitter to the first slab waveguide in the embodiment in which the temperature dependency is suppressed.
  • FIG. 15 is a block diagram of an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is an enlarged view of a portion from the optical splitter to the first slab waveguide in the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit according to the second embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a change in the branching ratio of the optical splitter in the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit according to the second embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram showing a transmission intensity spectrum waveform of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit according to the second example.
  • FIG. 19 is an enlarged view of the vicinity of the tip of the transmission intensity spectrum waveform of FIG.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating another configuration example of a portion from the optical splitter to the first slab waveguide.
  • FIG. 21 is a diagram showing a configuration of an example in which the temperature dependence of the transmission center wavelength is further suppressed in the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit shown in FIG.
  • FIG. 22 is an enlarged view of a portion from the optical splitter to the first slab waveguide in the embodiment in which the temperature dependency is suppressed.
  • FIG. 23 is a configuration diagram of an example of a conventional synchronous AWG type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit.
  • FIG. 24 is a configuration diagram in the vicinity of an optical mode synthesis coupler in a conventional optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit.
  • FIG. 25 is a graph showing the transmission intensity spectrum waveform of the conventional synchronous AWG using the intensity ratio of the first-order mode light as a parameter.
  • FIG. 26 is an enlarged view of the intensity spectrum waveform near the tip of the transmission characteristics shown in FIG.
  • FIG. 27 is a diagram showing a transmission intensity spectrum and a transmission group delay characteristic spectrum of a conventional synchronous AWG using the intensity ratio of the first-order mode light as a parameter.
  • FIG. 28 is a configuration diagram of an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit having a first configuration according to the third embodiment.
  • FIG. 29 is a diagram showing a transmission intensity spectrum and a transmission group delay characteristic spectrum of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit having the first configuration.
  • FIG. 30 is a configuration diagram of an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit having a second configuration according to the third embodiment.
  • FIG. 31 is a diagram showing a transmission intensity spectrum and a transmission group delay characteristic spectrum of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit having the second configuration.
  • FIG. 32 is a configuration diagram of an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit having a third configuration according to the third embodiment.
  • FIG. 33 is a diagram showing a transmission intensity spectrum and a transmission group delay characteristic spectrum of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit having the third configuration.
  • FIG. 30 is a configuration diagram of an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit having a second configuration according to the third embodiment.
  • FIG. 31 is a diagram showing a transmission intensity spectrum and a transmission group delay characteristic spectrum of the
  • FIG. 34 is a configuration diagram of an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit in which the first configuration and the third configuration according to the third embodiment are integrated in the same chip.
  • FIG. 35 is a configuration diagram of an optical module including an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit according to the third embodiment.
  • FIG. 36 is a configuration diagram of an optical communication system including an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit according to the third embodiment.
  • the shape of the combined light field of the base mode light and the primary mode light increases as the intensity ratio of the primary mode light increases. Deviates from the shape of the light field and deforms.
  • the optical splitter of the interference circuit By providing the optical splitter itself with a mechanism in which the branching ratio of the two outputs from the optical splitter changes periodically according to the optical frequency, the intensity ratio of the primary mode light can be modulated.
  • the configuration and operation of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of the present invention will be described in detail.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit according to the present invention is a synchronous AWG, and in an optical splitter installed in an interference circuit connected to one slab waveguide side, the branching ratio between two outputs varies depending on the optical frequency. Then, a local minimum value is obtained near the transmission center optical frequency of the synchronous AWG. At an optical frequency that is somewhat distant from the transmission center optical frequency, the operation is performed so that the branching ratio is relatively large.
  • the period of the change in the branching ratio of the optical splitter can be an optical frequency obtained by dividing the optical frequency channel interval of the synchronous AWG by a natural number (1, 2,). The natural number is preferably set to 1 or 2 in order to reduce the branching ratio as much as possible near the transmission center optical frequency. That is, the change period of the branching ratio in the optical splitter is preferably the same as or half of the optical frequency channel interval of the synchronous AWG.
  • FIG. 1 is a block diagram of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of the present invention.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 100 includes a first slab waveguide 101, an arrayed waveguide 102, a second slab waveguide 103, a second input / output waveguide 104, and a first input / output waveguide 105. Between the first input / output waveguide 105 and the first slab waveguide 101, an optical splitter 106, a first arm waveguide 107, a second arm waveguide 108, and an optical mode synthesis coupler 109 are sequentially connected. And constitutes an interference circuit.
  • the branching ratio of the optical splitter 106 changes periodically with respect to the optical frequency.
  • FIG. 1 is an enlarged view of a portion B in the vicinity of the boundary between the optical mode synthesis coupler and the first slab waveguide in (a).
  • the combined light field of the base mode light and the primary mode light field is generated on the end face connected to the first slab waveguide by the optical mode combining coupler 109.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the optical field distribution of each mode generated at the end face where the optical mode synthesis coupler and the first slab waveguide are connected.
  • An example of (a) fundamental mode light field distribution and (b) first-order mode light field distribution occurring at the end face where the optical mode combining coupler 109 and the first slab waveguide 101 are connected is shown.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a change in the branching ratio of the optical splitter in the wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of the present invention.
  • the horizontal axis represents the normalized optical frequency where the optical frequency of a certain channel is zero and the optical frequency channel interval is one.
  • the vertical axis represents the branching ratio as a true number (%).
  • the branching ratio refers to the ratio of the optical power branched into the first arm waveguide 107 to the entire optical power.
  • a cosine curve changing in the range of 0 to 20% is shown as an example.
  • a solid line indicates a case where the cycle of the branching ratio change is the same as the optical frequency channel interval, and a broken line indicates a case where the cycle of the branching ratio change is half the optical frequency channel interval.
  • a dashed line shows a case of an optical splitter in a conventional synchronous AWG, and the branching ratio is constant at 20%.
  • FIG. 4 is a diagram showing the optical frequency change of the combined optical field distribution of the two mode lights when the branching ratio change is given by the optical splitter.
  • FIG. 3 shows changes due to the optical frequency of the combined light field distribution of the two mode lights shown in FIG. 2 for each branch ratio change shown in FIG.
  • (a) shows the case of a conventional synchronous AWG in which the branching ratio is constant 20%
  • (b) shows the case where the period of change of the branching ratio of the optical splitter is the same as the optical frequency channel interval
  • the modulation effect of the branching ratio of the optical splitter 106 suppresses an increase in loss even in the vicinity of the transmission center optical frequency of the synchronous AWG. As a whole, it is possible to obtain flatness of the transmission band while increasing the intensity ratio of the primary mode light to be combined, and it is possible to achieve both wide transmission bandwidth and flatness.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit according to the first embodiment of the present invention corresponds to the case where the branching ratio of the optical splitter in the synchronous AWG is changed with the same period as the optical frequency channel interval.
  • FIG. 5 is a plan view showing a configuration of a synchronous AWG type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit according to the present embodiment.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 1100 includes a first slab waveguide 1101, an arrayed waveguide 1102, a second slab waveguide 1103, a second input / output waveguide 1104, and a first input / output waveguide 1105. Yes.
  • An optical splitter 1106, a first arm waveguide 1107, a second arm waveguide 1108, and an optical mode synthesis coupler 1109 are sequentially connected between the first input / output waveguide 1105 and the first slab waveguide 1101. Has been.
  • the branching ratio of the optical splitter 1106 changes periodically according to the optical frequency.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 1100 has a relative refractive index difference ⁇ of 1.5% and a core thickness of 4.5 ⁇ m.
  • the core widths of the arrayed waveguide 1102, the second input / output waveguide 1104, the first input / output waveguide 1105, the first arm waveguide 1107, and the second arm waveguide 1108 are all 4.5 ⁇ m.
  • the lengths of the first slab waveguide 1101 and the second slab waveguide 1103 are both 7600 ⁇ m.
  • the number of wavelength channel waveguides is arranged at intervals of 15 ⁇ m in the portion connected to the second slab waveguide 1103.
  • a linear taper waveguide having an opening width of 12 ⁇ m is provided at the end of the second slab waveguide side.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 1100 is designed such that the number of wavelength channels is 40, the optical frequency channel spacing is 100 GHz, and the transmitted optical frequency of the central channel (21st channel) is 194.1 THz.
  • the number of waveguides in the arrayed waveguide 1102 is 200, and the difference in length between adjacent arrayed waveguides is 33.9 ⁇ m.
  • the difference in length of the first arm waveguide 1107 with respect to the second arm waveguide 1108 is 2020 ⁇ m.
  • FIG. 6 is an enlarged plan view showing a portion from the optical splitter 1106 to the first slab waveguide 1101 in the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of the present embodiment.
  • FIG. 6 is an enlarged plan view showing a portion from the optical splitter 1106 to the first slab waveguide 1101 in the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of the present embodiment.
  • the optical splitter 1106 includes a third arm waveguide 1201, a fourth arm waveguide 1202, a directional coupler 1203 that functions as a front-stage optical splitter, and a directional coupler 1204 that functions as a rear-stage optical coupler.
  • the optical mode synthesis coupler 1109 is constituted by a directional coupler having an asymmetric waveguide width.
  • the waveguide 1109a and the waveguide 1109b are connected to the first arm waveguide 1107 and the second arm waveguide 1108, respectively.
  • the waveguide width of the waveguide 1109a is 2.5 ⁇ m
  • the waveguide width of the waveguide 1109b is 8 ⁇ m
  • the length is 500 ⁇ m.
  • the effective refractive index of the fundamental mode light in the waveguide 1109a and the effective refractive index of the primary mode light in the waveguide 1109b are substantially the same. Therefore, the light input to the waveguide 1109a is approximately 100% coupled to the primary mode of the waveguide 1109b and operates as an optical mode synthesis coupler.
  • the waveguide 1109b is further connected to the multimode waveguides 1204 and 1206.
  • a tapered waveguide 1205 is disposed between the two multimode waveguides 1204 and 1206.
  • the width of the waveguide 1206 connected to the first slab waveguide 1101 was 17 ⁇ m.
  • the difference in length of the third arm waveguide 1201 with respect to the fourth arm waveguide 1202 is 2020 ⁇ m.
  • the coupling rate of the directional coupler 1203 is designed to be 2.5%
  • the coupling rate of the directional coupler 1204 is designed to be 10%.
  • FIG. 7 is a diagram showing a change in the branching ratio of the optical splitter in the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of this example.
  • the horizontal axis represents the normalized optical frequency, where the transmission center optical frequency of a certain channel is zero and the optical frequency channel interval is one.
  • the branching ratio refers to the ratio of the optical power branched to the first arm waveguide 1107 with respect to the total optical power.
  • the branching ratio of the optical splitter 1106 changes in the range of 3% to 21% with the same period as the optical frequency channel interval. That is, the branching ratio of the optical splitter 1106 varies depending on the optical frequency, and takes a minimum value of 3% in the vicinity of the transmission center optical frequency of the synchronous AWG. It should be noted that the operation is such that the branching ratio is relatively large at an optical frequency that is somewhat distant from the transmission center optical frequency.
  • FIG. 8 is a diagram showing a transmission spectrum waveform of the central channel (21st channel) in the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of this example.
  • the horizontal axis represents the optical frequency (THz), and the vertical axis represents the transmittance in dB.
  • FIG. 9 is an enlarged view of the front end portion of the transmission spectrum waveform of FIG. The horizontal axis is doubled and the vertical axis is magnified 10 times.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of the present embodiment realizes the expansion of the bandwidth as compared with the prior art while maintaining the flatness of the transmission band.
  • the 0.5 dB transmission bandwidth is 64 GHz, and 64% of the optical frequency channel spacing (100 GHz) is realized.
  • the 0.5 dB bandwidth is expanded by 19% compared to the maximum of about 45% of the optical frequency channel spacing.
  • a directional coupler having an asymmetric waveguide width is applied as the optical mode combining coupler 1109.
  • the method of realizing the optical mode combining coupler 1109 is not limited to this configuration. Various methods are available.
  • FIG. 10 is an enlarged configuration diagram showing the vicinity of an optical mode synthesis coupler according to another configuration.
  • the configuration of FIG. 10 includes an asymmetric directional coupler similar to the configuration of FIG. However, it differs from the configuration of FIG. 6 in that one waveguide 1109a is terminated by a groove 1301 through a further connected output waveguide.
  • a light shielding material that absorbs light is inserted into the groove 1301, and the interface between the light shielding material and the output waveguide is not perpendicular to the waveguide, but is inclined 8 degrees from the vertical plane. With this configuration, light remaining slightly without being coupled from the waveguide 1109a to the waveguide 1109b can be blocked as compared with the configuration of FIG.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing Since it is possible to suppress the stray light from entering the first slab waveguide 1101 and the like and to suppress the light reflected again in the direction of the output waveguide, the optical wavelength multiplexing / demultiplexing having more excellent crosstalk and reflection characteristics. It has the feature that can realize the circuit.
  • FIG. 11 is an enlarged configuration diagram showing the vicinity of an optical mode synthesis coupler according to another configuration.
  • This configuration also includes an asymmetric directional coupler similar to the configuration of FIG.
  • the waveguide 1109a is different from the configuration of FIG. 6 in that the width of the waveguide 1109a is gradually narrowed and the width of the waveguide 1109a is terminated.
  • the lengths of the waveguides 1109a and 1109b were 1500 ⁇ m, respectively.
  • FIG. 12 is an enlarged configuration diagram showing the vicinity of an optical mode synthesis coupler according to another configuration.
  • the optical mode combining coupler 1109 includes two multimode interference circuits (MMI). This configuration is described in detail in Non-Patent Document 1.
  • the present optical mode combining coupler 1109 includes a first MMI 1401, a second MMI 1402, and intermediate waveguides 1403, 1404, and 1405.
  • the first MMI 1401 has a width of 20 ⁇ m and a length of 754 ⁇ m
  • the second MMI 1402 has a width of 20 ⁇ m and a length of 377 ⁇ m.
  • the intermediate waveguide 1403 is 4.5 ⁇ m wide and 50 ⁇ m long
  • the intermediate waveguide 1404 is 4.5 ⁇ m wide and 51.5 ⁇ m long
  • the intermediate waveguide 1405 is 4.5 ⁇ m wide and 53 ⁇ m long. is there.
  • the MMI has a smaller change in the branching characteristics with respect to the change in the waveguide width than the directional coupler.
  • the coupling rate at which the fundamental mode light input from the arm waveguide 1407 is coupled to the primary mode of the multimode waveguide 1205 even when a manufacturing error occurs in the width of the waveguide as compared with the configuration in FIG. Is not affected. For this reason, it is possible to realize an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit in which the production tolerance is further relaxed and the productivity is excellent.
  • FIG. 13 is a diagram showing a configuration of an example in which the temperature dependence of the transmission center wavelength is further suppressed in the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit shown in FIG.
  • the grooves formed on the slab waveguide that are different from the configuration shown in FIG. 5 will be described.
  • a technique for suppressing the temperature dependence of the transmission wavelength, such as AWG, is disclosed in Patent Document 2.
  • FIG. 14 is an enlarged view of a portion from the optical splitter having the configuration of the present embodiment in which temperature dependency is suppressed to the first slab waveguide.
  • the grooves formed on the arm waveguide which are different from the configuration shown in FIG. 6 will be described.
  • a groove 1901 is formed on the first slab waveguide 1101 so as to divide the waveguide.
  • a groove 1902 and a groove 1903 are formed so as to divide the first arm waveguide 1107 and the third arm waveguide 1201.
  • a material (temperature compensation material) having a refractive index temperature coefficient different from the effective refractive index temperature coefficient of the waveguide is inserted.
  • the groove 1901 in FIG. 13 has a triangular shape curved in an arc shape so that the groove width changes according to the wavelength of the light wave. More specifically, the groove width W 1 that the light wave that travels through the first slab waveguide 1101 and enters the one waveguide in the arrayed waveguide 1102 crosses, and in the arrayed waveguide 1102 the difference between the groove width W 2 of the light wave traverses when light waves enter than the previous waveguide to the waveguide in the one outside passes satisfies the following relationship.
  • ⁇ L represents the difference in length between adjacent array waveguides
  • represents the effective refractive index temperature coefficient of the arrayed waveguide
  • ⁇ ′ represents the refractive index temperature coefficient of the temperature compensation material to be inserted.
  • the groove 1901 is divided into eight. The groove 1901 is set so that the sum of the widths of the divided grooves satisfies the condition of the expression (1).
  • the groove 1902 in FIG. 14 has a groove width of ⁇ / ⁇ ′ ⁇ ⁇ l 1 .
  • ⁇ l 1 is a difference in length of the first arm waveguide 1107 with respect to the second arm waveguide 1108.
  • the groove 1903 has a groove width of ⁇ / ⁇ ′ ⁇ ⁇ l 2 .
  • ⁇ l 2 is the difference in the length of the third arm waveguide 1201 with respect to the fourth arm waveguide 1202.
  • the groove 1902 and the groove 1903 are also divided into six parts.
  • the temperature compensation material is preferably a transparent material that can be easily mounted in the groove. Moreover, the diffraction loss of a light wave can be suppressed, so that the groove width in each groove
  • the present invention is not limited to this configuration. That is, the same effect can be obtained even in the case where the groove is formed in the second slab waveguide, the structure formed in the arrayed waveguide, or the structure formed in a plurality of these portions.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of this embodiment As described above, according to the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of this embodiment, an increase in loss is suppressed even in the vicinity of the transmission center optical frequency of the synchronous AWG. As a whole, the flatness of the transmission band can be obtained while increasing the intensity ratio of the first-order mode light to be synthesized.
  • An optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit having both a wide transmission bandwidth and flatness and temperature compensation can be realized.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit according to the second embodiment of the present invention corresponds to a case where the branching ratio of the optical splitter in the synchronous AWG is changed at a period half of the optical frequency channel interval.
  • FIG. 15 is a plan view showing a configuration of a synchronous AWG type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit in the present embodiment.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 2100 of the present embodiment includes a first slab waveguide 2101, an arrayed waveguide 2102, a second slab waveguide 2103, a second input / output waveguide 2104, and a first input / output waveguide. 2105.
  • An optical splitter 2106, a first arm waveguide 2107, a second arm waveguide 2108, and an optical mode synthesis coupler 2109 are sequentially connected between the first input / output waveguide 2105 and the first slab waveguide 2101. Is done.
  • the branching ratio of the optical splitter 2106 changes periodically according to the optical frequency.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 2100 has a relative refractive index difference ⁇ of 1.5% and a core thickness of 4.5 ⁇ m.
  • the core widths of the arrayed waveguide 2102, the second input / output waveguide 2104, the first input / output waveguide 2105, the first arm waveguide 2107, and the second arm waveguide 2108 are each 4.5 ⁇ m.
  • the lengths of the first slab waveguide 2101 and the second slab waveguide 2103 are 7600 ⁇ m, respectively.
  • waveguides having the number of wavelength channels are arranged at intervals of 15 ⁇ m at the portion connected to the second slab waveguide 2103.
  • a linear taper waveguide having an opening width of 12.5 ⁇ m is provided at the end on the second slab waveguide 2103 side.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 2100 was designed with a wavelength channel number of 40, an optical frequency channel spacing of 100 GHz, and a transmitted optical frequency of 194.1 THz in the center channel (21st channel).
  • the number of waveguides in the arrayed waveguide 2102 is 200, and the difference in length between adjacent arrayed waveguides is 33.9 ⁇ m.
  • the difference in length of the first arm waveguide 2107 with respect to the second arm waveguide 2108 is 2020 ⁇ m.
  • FIG. 16 is an enlarged plan view showing a portion from the optical splitter 2106 to the first slab waveguide 2101 in the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of this embodiment.
  • FIG. 16 is an enlarged plan view showing a portion from the optical splitter 2106 to the first slab waveguide 2101 in the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of this embodiment.
  • the optical splitter 2106 includes a third arm waveguide 2201, a fourth arm waveguide 2202, a directional coupler 2203 that functions as a front-stage optical splitter, and a directional coupler 2204 that functions as a rear-stage optical coupler.
  • the optical mode synthesis coupler 2109 is formed of a directional coupler having an asymmetric waveguide width.
  • the waveguide 2109a and the waveguide 2109b are connected to the first arm waveguide 2107 and the second arm waveguide 2108, respectively.
  • the width of the waveguide 2109a is terminated while gradually narrowing from 2.5 ⁇ m.
  • the width of the waveguide 2109b is a constant 8 ⁇ m.
  • the lengths of the directional couplers 2202 and 2203 were 1500 ⁇ m, respectively.
  • the light input to the waveguide 2109a is coupled to the primary mode of the waveguide 2109b almost 100%, and operates as an optical mode synthesis coupler.
  • the waveguide 2109b is further connected to the multimode waveguides 2205 and 2207.
  • a tapered waveguide 2206 is disposed between the multimode waveguides 2205 and 2207.
  • the width of the waveguide 2207 connected to the first slab waveguide 2101 was designed to be 16.5 ⁇ m.
  • the difference in length of the third arm waveguide 2201 with respect to the fourth arm waveguide 2202 is 4041 ⁇ m.
  • the coupling rate of the directional coupler 2203 is designed to be 14.4%
  • the coupling rate of the directional coupler 2204 is designed to be 14.4%.
  • FIG. 17 is a diagram showing a change in the branching ratio of the optical splitter in the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of this example.
  • the horizontal axis represents the normalized optical frequency, where the transmission center optical frequency of a certain channel is zero and the optical frequency channel interval is one.
  • the branching ratio is the ratio of the optical power branched to the first arm waveguide with respect to the total optical power.
  • the branching ratio of the optical splitter 2106 changes in the range of 0% to 50%, with a half period of the optical frequency channel interval. That is, the branching ratio of the optical splitter 2106 varies depending on the optical frequency, and takes a minimum value of 0% in the vicinity of the transmission center optical frequency of the synchronous AWG. It should be noted that the operation is such that the transmittance is relatively large at an optical frequency that is somewhat distant from the transmission center optical frequency.
  • FIG. 18 is a diagram showing a transmission spectrum waveform of the center channel (21st channel) in the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 2100 of this example.
  • the horizontal axis represents the optical frequency (THz), and the vertical axis represents the transmittance (dB).
  • FIG. 19 is an enlarged view of the front end portion of the transmission spectrum waveform of FIG. The horizontal axis is doubled and the vertical axis is magnified 10 times.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 2100 of the present embodiment realizes the expansion of the bandwidth as compared with the prior art while maintaining the flatness of the transmission band.
  • the 0.5 dB transmission bandwidth is 62 GHz, and 62% of the optical frequency channel interval (100 GHz) is realized.
  • the 0.5 dB bandwidth is expanded by 17% compared to the limit of about 45% of the optical frequency channel spacing.
  • FIG. 20 is a plan view showing another configuration example of a portion from the optical splitter to the first slab waveguide in the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of the present embodiment.
  • a similar operation can be realized.
  • the configurations and designs of the first arm waveguide 2107, the second arm waveguide 2108, and the optical mode synthesis coupler 2109 are the same as those of the configuration shown in FIG.
  • the optical splitter 2106 in the present embodiment has a longer waveguide length of the fourth arm waveguide 2202 than the third arm waveguide 2201, and the difference in length is 4041 ⁇ m.
  • the coupling ratio of the directional coupler 2203 is designed to be 14.4%, and the coupling ratio of the directional coupler 2204 is designed to be 14.4%. Also in the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of this configuration, it is possible to realize an excellent transmission characteristic having a wide band and flatness like the transmission characteristics shown in FIGS.
  • FIG. 21 is a diagram showing a configuration of an example in which the temperature dependence of the transmission center wavelength is further suppressed in the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit shown in FIG.
  • a groove formed on the slab waveguide which is different from the configuration shown in FIG. 15, will be described.
  • FIG. 22 is an enlarged view of a portion from the optical splitter having the configuration of the present embodiment in which temperature dependency is suppressed to the first slab waveguide.
  • a groove formed on the arm waveguide which is different from the configuration shown in FIG. 20, will be described.
  • a groove 2901 is formed on the first slab waveguide 2101 so as to divide the waveguide.
  • a groove 2902 and a groove 2903 are formed so as to divide the first arm waveguide 2107 and the third arm waveguide 2202.
  • a silicone resin is inserted as a material (temperature compensation material) having a refractive index temperature coefficient different from the effective refractive index temperature coefficient of the waveguide.
  • the groove 2901 shown in FIG. 21 has a triangular shape curved in an arc shape so that the groove width changes according to the wavelength of the light wave. More specifically, the groove width W 1 that the light wave traverses when passing through the first slab waveguide 2101 and the light wave input to one waveguide in the array waveguide 2102 passes, and in the array waveguide 2102 the difference between the groove width W 2 of the light wave traverses when light waves enter than the previous waveguide to the waveguide in the one outside passes satisfies the following relationship.
  • ⁇ L represents the difference in length between adjacent array waveguides
  • represents the effective refractive index temperature coefficient of the arrayed waveguide
  • ⁇ ′ represents the refractive index temperature coefficient of the temperature compensation material to be inserted.
  • the groove 2901 is divided into eight. The groove 2901 is set so that the sum of the widths of the divided grooves satisfies the condition of the expression (2).
  • the groove 2902 shown in FIG. 22 has a groove width of ⁇ / ⁇ ′ ⁇ ⁇ l 1 .
  • ⁇ l 1 is a difference in length of the first arm waveguide 2107 with respect to the second arm waveguide 2108.
  • the groove 2903 has a groove width of ⁇ / ⁇ ′ ⁇ ⁇ l 2 .
  • ⁇ l 2 is a difference in length of the fourth arm waveguide 2202 with respect to the third arm waveguide 2201.
  • the groove 2902 is divided into six and the groove 2903 is divided into ten. In order to suppress the diffraction loss below a predetermined value, it is preferable to increase the number of divisions as the total groove width increases.
  • grooves are formed on the first slab waveguide and the temperature compensation material is filled, but the present invention is not limited to this configuration. Grooves can be formed in the second slab waveguide, formed in the arrayed waveguide, or formed in a plurality of these portions.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit according to the third embodiment of the present invention maintains a transmission intensity spectrum having a broadband property and flatness, and further has a group delay time constant line (hereinafter referred to as a group delay time axis direction). This is characterized in that it has an inverted transmission group delay characteristic spectrum with a line symmetry axis as a constant group delay time line.
  • an optical module in which transmission distortion is suppressed can be configured.
  • an optical communication system that suppresses deterioration in transmission quality can be realized by combining optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuits having different transmission group delay characteristic spectra in this embodiment as a pair.
  • an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit having an inverted transmission group delay characteristic spectrum will be described first.
  • FIG. 28 is a diagram showing a first configuration of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of the present example.
  • (A) shows the overall configuration, and (b) shows an enlarged view near the multimode waveguide 4109.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 4100 of this embodiment has a circuit configuration in which the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit shown in FIG. 20 is laid out so that the chip area becomes smaller.
  • the waveguide length of the second arm waveguide 4108 is made shorter than that of the first arm waveguide 4107, and the difference between the two arm waveguide lengths is set to 2020 ⁇ m.
  • the waveguide length of the fourth arm waveguide 4202 is made longer than that of the third arm waveguide 4201, and the difference in length is set to 4041 ⁇ m.
  • the coupling ratio of the directional coupler 4203 is designed to be 14.4%, and the coupling ratio of the directional coupler 4204 is designed to be 14.4%.
  • Other circuit parameters used were the same as those in the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit shown in FIG.
  • FIG. 29 is a diagram showing a transmission intensity spectrum and a transmission group delay characteristic spectrum of the first configuration of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of this example. Since the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of this configuration is merely re-examined, the transmission intensity spectrum having the same broadband and flatness as shown in FIG. 18 described in the second embodiment is obtained. It has been. Regarding the transmission group delay characteristic spectrum, the deviation of the group delay time is within ⁇ 5 ps and is kept small, but it has an alphabet “M” -like spectrum shape.
  • FIG. 30 is a diagram showing a second configuration of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of the present example.
  • (A) shows the overall configuration, and (b) shows an enlarged view near the multimode waveguide 4109.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 5100 is designed so that the transmission intensity spectrum is equal to that of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 4100 shown in FIG. 28 and the transmission group delay characteristic spectrum is inverted.
  • the first arm waveguide is so arranged that the sign of the optical path length difference between the first arm waveguide 5107 and the second arm waveguide 5108 is inverted.
  • the waveguide length of the second arm waveguide 5108 is made longer than that of the waveguide 5107, and the difference in length is set to 2020 ⁇ m. Further, the sign of the optical path length difference between the third arm waveguide 5201 and the fourth arm waveguide 5202 in the optical splitter 5106 is inverted as compared with the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 4100 shown in FIG. Thus, the waveguide length of the fourth arm waveguide 5202 is made shorter than that of the third arm waveguide 5201, and the difference in length is designed to be 4041 ⁇ m. For other circuit parameters, the same values as those of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 4100 shown in FIG. 28 were used.
  • FIG. 31 is a diagram showing a transmission intensity spectrum and a transmission group delay characteristic spectrum of the second configuration of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of this example.
  • the transmission intensity spectrum a spectrum having substantially the same shape as shown in FIG. 29 and having broadband and flatness is obtained.
  • the transmission group delay characteristic spectrum the deviation of the group delay time is suppressed to within ⁇ 5 ps as in the transmission group delay characteristic spectrum of the first configuration shown in FIG.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 5100 of the second configuration has an alphabet “W” -shaped transmission group delay characteristic spectrum.
  • the “W” -shaped transmission group delay characteristic spectrum is almost completely inverted with respect to the group delay time axis direction of the “M” -shaped transmission group delay characteristic spectrum according to the first configuration shown in FIG. It is a thing. That is, the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of the second configuration inverts the transmission group delay time spectrum of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of the first configuration with respect to a certain group delay time line with respect to the group delay time axis direction. And having a transmission group delay time spectrum of a shaped shape.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating a third configuration of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit in which the second configuration illustrated in FIG. 30 is further miniaturized.
  • (A) shows the overall configuration
  • (b) shows an enlarged view near the multimode waveguide 4109.
  • This configuration has an inverted group delay spectrum similar to the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 5100 of the second configuration shown in FIG. Not only the overall layout of the splitter 5106 but also the details of the circuit configuration are reviewed, and the chip area is reduced.
  • the configuration of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 6100 having the third configuration shown in FIG. 32 is different from the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 4100 having the first configuration shown in FIG. 28 in the following points. .
  • an optical path length corresponding to a half wavelength is added to the optical path length difference between the first arm waveguide 6107 and the second arm waveguide 6108.
  • optical mode combining coupler 6109 is disposed at a position that is line-symmetrically reversed with respect to the incident axis as compared with the first configuration, and is optically combined with the first arm waveguide 6107 and the second arm waveguide 6108. The connection with the two inputs of the coupler 6109 has been switched.
  • FIG. 33 is a diagram showing a transmission intensity spectrum and a transmission group delay characteristic spectrum of the third configuration of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of this example.
  • transmission spectrum characteristics having almost the same shape as those of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 5100 having the second configuration shown in FIG. 31 were obtained. That is, the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of the third configuration inverts the transmission group delay time spectrum of the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of the first configuration with respect to a certain group delay time line in the group delay time axis direction. And having a transmission group delay time spectrum of a shaped shape.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit having the first configuration described above will be referred to as a first type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuits of the second configuration and the third configuration are both characterized by being inverted with respect to the group delay time axis direction as compared with the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit of the first type.
  • a transmission group delay characteristic spectrum which is called a second type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit.
  • FIG. 34 is a diagram showing a configuration in which two different optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuits having the first configuration and the third configuration are combined.
  • (A) shows the overall configuration
  • (b) and (c) show enlarged views of the vicinity of the multimode waveguides 7109-1 and 7109-2, respectively.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 4100 having the first configuration shown in FIG. 28 and the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 6100 having the third configuration shown in FIG. 32 are formed on one chip. That is, the first type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit and the second type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit are combined.
  • the splitter 7106-1 located at the lower left of the figure corresponds to the splitter of the first configuration
  • the splitter 7106-2 located at the upper right of the figure corresponds to the splitter of the third configuration.
  • the shape has a transmission group delay characteristic spectrum of “W” shape or “M” shape in which the shape is inverted upside down, and has substantially the same broadband property and flatness.
  • Two AWG type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuits of the first type and the second type having a transmission intensity spectrum can be compactly integrated and configured in one chip.
  • ROADM Reconfigurable optical add drop module
  • an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit for demultiplexing and an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit for multiplexing are often used in pairs.
  • the ROADM module is used in a ring network or the like, and is required not to deteriorate the quality of a transmission signal even when connected in multiple stages in series more than ten times. Therefore, the ROADM module is required to have a high level of bandwidth and flatness with respect to the transmission band, and at the same time, the flattening of the transmission group delay characteristic spectrum is required.
  • FIG. 35 is a block diagram of an optical module in which the deviation of the transmission group delay characteristic spectrum as a whole is canceled using a plurality of optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuits having inverted group delay spectra according to this embodiment.
  • An optical module 8001 shown in FIG. 35 is a ROADM module using the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit having the configuration of the third embodiment.
  • Optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuits 8002, 8003, 1 ⁇ 2 optical switches 8004-1 to 8004-4 and 2 ⁇ 1 optical switches 8005-1 to 8005-4 are provided. Signal processing such as drop or add can be executed for each of the four signals of each wavelength.
  • the ROADM module it is possible to realize a flat group delay characteristic by combining two AWG type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuits of the first type and the second type.
  • the first configuration is used for the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 8002 for demultiplexing
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing of the second or third configuration is used for the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 8003 for multiplexing.
  • a wave circuit 8003 is used.
  • the group delay characteristic spectrum cancels each other out. It is possible to realize a flat group delay characteristic (transmission group delay characteristic spectrum) as the entire optical module 8001, while realizing a flat transmission band (transmission intensity spectrum) wider than that of a conventional ROADM module. .
  • FIG. 36 is a block diagram of an optical communication system 9001 according to the present embodiment.
  • an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit having a transmission group delay characteristic spectrum that is inverted with respect to the group delay time axis direction, it is possible to suppress degradation of transmission quality.
  • N node stations 9005-1, 9005-2,... 9005-N are connected in a ring network 9004.
  • Each node station includes an optical circulator 9006, optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuits 9002-1 to 9002-N, a directional coupler 9203, a phase shifter 9007, a total reflection end 9008, and the like.
  • optical communication system 9001 shown in FIG. 36 only one optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 9002-1 to 9002-N is arranged for one node station 9005-1 to 9005-N.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuits 9002-1 to 9002-1 to N a first configuration (first type) and a second configuration or By alternately using the third configuration (second type), the transmission group delay characteristic spectrum can be flattened.
  • the transmission group delay characteristic spectrum is more effective. Can be flattened.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 9002-1 has the first configuration
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 9002-2 has the third configuration
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 9002-3 Can be made the first configuration again
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit 9002-N can be made the third configuration again. That is, N / 2 optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuits having a first configuration (first type) and N / 2 third optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuits (second type). They can be arranged alternately. As a result, the transmission band can be broadened and flattened without accumulating deviations in the transmission group delay characteristic spectrum in each section of the transmission line in the ring network 9004.
  • N is an even number, but the present invention is not limited to this. Even when N is an odd number and the number of first-type and second-type optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuits is not exactly the same, the optical communication system according to the present embodiment is sufficiently flattened as compared with the prior art. Needless to say, it has a transmission group delay characteristic spectrum. Even if the deviation of the group delay time for one optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit remains, the optical communication system of the prior art which does not use the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit having the inverted transmission group delay characteristic spectrum of this embodiment is used. Compared to the case, the deviation of the group delay time of the entire optical communication system of the present invention is greatly reduced.
  • the transmission band width of each node station is expanded, and both the transmission amplitude characteristic and the transmission group delay characteristic are flattened. Even when passing through a node station, transmission quality degradation can be kept small.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit according to the present invention while maintaining the flatness of the transmission band, the bandwidth is greatly expanded as compared with the conventional synchronous AWG, and the temperature dependence is further increased. Sex can be eliminated. Further, by using the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit according to the present invention, it is possible to realize an optical module and an optical communication system in which the deviation of the transmission group delay characteristic spectrum is simultaneously reduced.
  • the relative refractive index difference, the core width, and the core thickness of the waveguide are limited to specific values, but the present invention is not limited to these values.
  • the design parameters of the synchronous AWG are limited to specific values, but are not limited to these parameters as well.
  • the change range of the branching ratio of the optical splitter is limited to specific values, but the present invention is not limited to these values.
  • the means for realizing the post-stage optical coupler has been described as a directional coupler, but the present invention is not limited to this means for realizing. Any coupler is applicable as long as a predetermined coupling rate can be achieved. For example, MMI can also be applied.
  • the means for realizing the pre-stage optical splitter has been described as a directional coupler, but the present invention is not limited to this means for realizing. Any splitter can be applied as long as the predetermined branching ratio can be achieved. For example, Y branch, MMI, etc. are also applicable.
  • the multimode waveguide and the tapered waveguide are installed between the optical mode synthesis coupler and the first slab waveguide.
  • the present invention is not limited to this configuration. It is also effective as a configuration in which the optical mode synthesis coupler is connected to the first slab waveguide.
  • the configuration in which the groove is formed in the first slab waveguide and the temperature compensation material is filled is shown, but the present invention is not limited to this configuration. Similar effects can be obtained in the configuration in which the groove is formed in the second slab waveguide, the configuration in which the groove is formed in the arrayed waveguide, or the configuration in which the grooves are formed in a plurality of portions.
  • the silicone resin is used as the temperature compensation material, but the present invention is not limited to this material. Even if a material having a refractive index temperature dependency different from the effective refractive index temperature dependency of the waveguide is applied, the same effect can be obtained.
  • the number of divisions of the groove into which the temperature compensation material is inserted is limited to a specific value, but the present invention is not limited to these numerical values. The same effect can be obtained regardless of the number of divisions of the grooves or even when the grooves are not divided.
  • the optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit modulates the branching ratio of the optical splitter in the interference circuit according to the optical frequency in the synchronous AWG of the prior art, so that the first mode light Modulate the intensity ratio.
  • the loss at the transmission center wavelength is suppressed and the bandwidth limitation of the transmission band in the prior art is solved.
  • An optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit that achieves both flatness of the transmission band and a wide bandwidth and is temperature-compensated can be realized.
  • An optical module having a flat transmission group delay characteristic spectrum can also be realized. Even in a communication system in which one signal light passes through many points, an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit that can be sufficiently applied is realized.
  • the present invention can be used for optical communication. More specifically, the present invention can be used for an optical module including an optical wavelength multiplexing / demultiplexing circuit and an optical communication system.

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Abstract

 従来技術の同期AWGにおいて透過帯域幅を拡大しようとすると、透過中心光周波数付近の損失増大が避けられなかった。透過帯域の平坦性を確保したままで拡大できる帯域幅には制限があり、透過率特性の0.5dB帯域幅は、光周波数チャネル間隔の45%程度が限界であった。この帯域幅の制限のため、信号光がより多くの地点を通過する複雑で大規模な通信システムへ同期AWGを適用できない課題があった。本発明の光波長合分波回路は、同期AWGであって、一方のスラブ導波路側に接続された干渉回路内に設置された光スプリッタを備える。光スプリッタの分岐比は光周波数によって変化し、同期AWGの透過中心光周波数付近で極小値をとる。透過中心光周波数からある程度離れた光周波数では、分岐比が比較的大きくなるように動作する。光巣スプリッタにおける分岐比の変化周期は、同期AWGの光周波数チャネル間隔と同一か、または半分とするのが好ましい。

Description

光波長合分波回路ならびに光波長合分波回路を用いた光モジュールおよび光通信システム
 本発明は、光波長合分波回路に関する。より詳細には、アレイ導波路回折格子を基本構成とした、広い透過帯域幅を有する光波長合分波回路に関する。
 シリコン基板上に形成した石英系ガラス導波路によって構成されたプレーナ光波回路(Planer Light wave Circuit:以下PLC)の研究開発が、盛んに行われている。PLC技術を利用したアレイ導波路回折格子(Arrayed waveguide Grating:以下AWG)は、光通信用システムの中で重要な役割を果たしている。AWGは、複数の光周波数が多重化された信号光(波長多重信号)を所定の光周波数チャネル間隔に配置された各信号光に分波し、または各信号光を1つの波長多重信号に合波する機能を持つ光波長合分波回路である。
 光通信システムの進展に伴い、リング網やメッシュ網などを利用して多地点を接続し、フレキシブルに通信路を切り替えるネットワークシステムも構築され始めている。このような高度なネットワークでは、光信号を電気信号に変換することなく、光信号のままで多地点を通過させ処理することが求められている。ここで使用される光波長合分波回路には、透過帯域が幅広く平坦であり、かつ低損失な透過特性を持つことが求められる。特許文献1は、優れた透過特性を有する光波長合分波回路として、干渉回路とAWGとを組み合わせた同期AWG型の光波長合分波回路を提案していた。この同期型の光波長合分波回路では、光信号が複数の光波長合分波回路を多数回通過しても光信号の劣化が小さく、または光信号の波長揺らぎに対して損失変動が小さいという特徴を持っていた。
 図23は、従来技術の同期AWG型の光波長合分波回路の構成の一例を示した平面図である。この光波長合分波回路3100は、第1のスラブ導波路3101、アレイ導波路3102、第2のスラブ導波路3103、第2の入出力導波路3104および第1の入出力導波路3105から構成される。第1の入出力導波路3105と第1のスラブ導波路3101との間には、光スプリッタ3106、第1のアーム導波路3107、第2のアーム導波路3108および光モード合成カプラ3109が順次接続されている。第1の入出力導波路3105と第1のスラブ導波路3101との間にある各要素は、干渉回路を構成する。
 上述の構成を持つ同期AWG型の光波長合分波回路は、以下のように動作する。複数の波長を有する光波は、第1の入出力導波路3105に入射すると、光スプリッタ3106によって第1のアーム導波路3107および第2のアーム導波路3108に分岐される。2つのアーム導波路3107、3108において、光波は基底モード光として伝播する。2つのアーム導波路の光路長差のために、分岐された各光波間には、波長に応じて位相差が生じる。分岐された各光波は、光モード合成カプラ3109において再び合流する。
 このとき、第1のアーム導波路3107から光モード合成カプラ3109へ入力した基底モード光は、1次モード光に変換される。一方、第2のアーム導波路3108から合成カプラ3109へ入力した基底モード光は、基底モード光のまま合流する。したがって、光モード合成カプラ3109から出力する光波は、基底モード光および1次モード光が合成されたものとなる。合成された光フィールドの特性は、基底モード光および1次モード光の位相差、すなわち光波の波長に応じて変化する。
 図24は、上述の光波長合分波回路における光モード合成カプラ近傍の構成の一例を示した図である。光モード合成カプラ3109は、導波路の幅が非対称な方向性結合器によって構成される。導波路3109aおよび導波路3109bは、それぞれ第1のアーム導波路3107および第2のアーム導波路3108に接続される。導波路3109aにおける基底モード光の実効屈折率と、導波路3109bにおける1次モード光の実効屈折率とがほぼ一致するように各導波路幅を設定することによって、基底モード光および1次モード光の光モード合成カプラとして動作する。
 導波路3109bには、マルチモード導波路3201、3203がさらに順次接続される。2つのマルチモード導波路3201、3203の間には、テーパ導波路3202が接続される。これらの導波路3201、3202、3203は、必須の要素ではなく、第1のスラブ導波路3101に接続する導波路の幅を調整する場合に設置される。また、マルチモード導波路3201、3203およびテーパ導波路3202は、少なくとも基底モード光および1次モード光が伝播可能でなければならない。第1のスラブ導波路3101に接続するマルチモード導波路3203の終端(p軸)において、光フィールドは位相差(波長)によって周期的に変化し、合成された光フィールドのピーク位置も周期的にp軸上を変動する。
 上述のように、第1の入出力導波路3105と第1のスラブ導波路3101との間に構成された干渉回路は、波長に応じて光フィールドのピーク位置を周期的に変動させる光波を第1のスラブ導波路3101に入力させる。
 一方、第1のスラブ導波路3101に入力した光波は、アレイ導波路3102内の隣接する導波路間の光路長差によって、波長に応じた位相差が与えられる。その位相差(すなわち入力光波の波長)に応じて、第2のスラブ導波路3103の終端で光波の集光する位置が変化する。すなわち、第2のスラブ導波路3103の終端での集光位置に対応した第2の入出力導波路3104の導波路に、それぞれ所望の波長の光波が分波される。
 上述の光波長合分波回路おいて、マルチモード導波路3203の終端における光フィールドのピーク位置が変わると、第1のスラブ導波路3101への光波の入力位置が変化することになる。第1のスラブ導波路3101への入力位置が変化することによって、アレイ導波路3102内の各導波路に達するまでの光路長が変化する。すなわち、アレイ導波路3102内の隣接する導波路間の光路長差が変化しなくても、光波長合分波回路3100全体での光路長差が変化してします。最終的に、第2のスラブ導波路3103の終端において光の集光する位置が変化する結果となる。
 上述の干渉回路およびAWG全体の一連の動作は、第1のアーム導波路3107および第2のアーム導波路3108の光路長差によって、第2のスラブ導波路3103の終端で集光する光波の位置を調整できることを意味する。例えば、ある波長領域において、マルチモード導波路3203終端での光フィールドのピーク位置変化と、アレイ導波路3102内の隣接する導波路間の光路長差に起因する、第2のスラブ導波路3103の終端で集光する光の位置変化とが同期するように、AWGおよび第1のスラブ導波路側の干渉回路の各パラメータを設定することもできる。これにより、この波長領域で第2のスラブ導波路3103の終端に集光する光の位置を停留させることで、光波長合分波回路の平坦な透過スペクトル特性を得ることができる。
 上述の同期した動作の実現のためには、AWGにおいて第2の入出力導波路3104に分波される光の光周波数チャネル間隔と、第1のスラブ導波路3101に接続された干渉回路における光周波数周期とを一致させる必要がある。上述の同期した動作をする光合分波回路は、同期AWGとも呼ばれている。 
特許4100489号 明細書 国際公開特許 WO98/36288号パンフレット
J.Leuthold, et al., "Multimode Interference Couplers for the Conversion and Combining of Zero- and First-Order Modes", JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, Vol. 16, pp.1228-1238, 1998.
 しかしながら、上述の同期AWGにおいても、拡大できる透過帯域幅には限界があった。透過帯域幅を拡大するためには、光モード合成カプラ3109において合成される1次モード光の強度比を高めることによって、合成光フィールドのp軸上におけるピーク位置の変位幅を大きくすれば良い。ここで、1次モード光の強度比とは、1次モード光のパワーと、基底モード光のパワーおよび1次モード光のパワーの和との比のことを言う。合成光フィールドのピーク位置は、光周波数に応じてp軸上をp=0を中心として両側に正弦関数的に周期的に変位する。同期AWGの動作原理から、光合分波回路の透過中心波長は、合成光フィールドのピーク位置がp軸上の0の位置にあるときの光周波数に対応する。
 1次モード光の強度比を高めてゆくと、合成光フィールドの形状は基底モードのフィールドの形状から逸脱し次第に変形したものとなる。特に、合成光フィールドのピーク位置が、p軸上における最大変位の中央付近(すなわちp=0)にあるときのフィールド形状の変形が顕著となる。
 同期AWGの透過率は、第1のスラブ導波路3101に入力する光フィールドと、第2の入出力導波路が第2のスラブ導波路3103に接続する端面における固有光フィールドとの重なり積分により決定される。後者の固有光フィールドは、基底モード光のフィールドである。したがって、第1のスラブ導波路3101に入力する光フィールドの形状が基底モード光のフィールドの形状から逸脱し変形していくと、フィールドの不整合により損失が生じる。1次モード光の強度比を高めるにしたがって、合成光フィールドのp軸上における最大変位の中央付近(p=0)、すなわち透過中心波長付近において、損失が増大する傾向が現れる。
 図25は、1次モード光の強度比をパラメータとして、同期AWGの透過強度スペクトル波形を示した図である。1次モード光の強度比が、10%、20%、30%の場合を示した。横軸は規格化された光周波数であって、光周波数チャネル間隔を1としている。
 図26は、図25に示した強度スペクトルに波形おいて先端付近を拡大して示した図である。横軸を2倍に、縦軸を概ね10倍に拡大して示した。図25および図26から分かるように、1次モード光の強度比を高めるにしたがって、透過帯域幅は拡大する傾向にある。しかしながら、透過中心光周波数付近では逆に損失が増加して、むしろ透過帯域内における透過率の平坦性は失われてしまう。
 このように、従来技術による同期AWGにおいては、透過帯域幅を拡大しようとすると、透過中心光周波数付近で損失が増大することは避けられなかった。透過帯域内における透過率の平坦性を確保したままで拡大できる帯域幅には制限があり、透過率特性の0.5dB帯域幅は、光周波数チャネル間隔の45%程度が限界であった。ネットワークシステムが大規模でかつ複雑になると、信号光がより多くの地点を通過するようになり、1つの信号光は、さらに多数の光波長合分波回路を通過することになる。多数の光波長合分波回路が多段接続された状況では、透過帯域の帯域幅の制限効果は、累積的に生じる。上述の帯域幅の制限のために、信号光がより多くの地点を通過するような複雑で大規模な通信システムに対し、同期AWGを適用できないという課題があった。
 図27は、従来技術による同期AWGの透過強度スペクトルおよび透過群遅延特性スペクトルを、1次モード光の強度比をパラメータとして示した図である。1次モード光の強度比が10%、20%、30%の場合について、透過率が-3dB以上となる光周波数範囲における透過群遅延特性スペクトルを示した。横軸は規格化された光周波数であって、光周波数チャネル間隔を1としている。
 図27に示したように、従来技術による同期AWGの透過群遅延特性スペクトルは、透過帯域内においても完全に平坦ではなく、ある程度の凹凸を持った形状となる。光波長合分波回路の透過群遅延特性スペクトルが平坦でない場合、位相歪みのために、光波長合分波回路を透過する信号光の伝送品質は劣化する。1つの光波長合分波回路あたりに生じる伝送品質の劣化がわずかであっても、多数の光波長合分波回路を多段接続して用いれば、信号光の位相歪みは累積される。したがって、多数の光波長合分波回路が含まれる複雑で大規模な通信システムに、同期AWGを適用できないという課題があった。従来、透過群遅延特性スペクトルを完全に平坦にした広帯域同期AWGについての報告もない。
 本発明は、このような問題を鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、透過帯域の平坦性を確保しながら従来技術よりさらに帯域幅を拡大した、同期AWG型の光波長合分波回路を提供することにある。
 本発明は、このような目的を達成するために、本発明の光波長合分波回路は、アレイ導波路と、前記アレイ導波路の両端に接続された第1のスラブ導波路および第2のスラブ導波路とを含むアレイ導波路回折格子と、干渉回路を介して前記第1のスラブ導波路に光学的に接続された第1の入出力導波路と、前記第2のスラブ導波路に接続された第2の入出力導波路とを備えており、前記干渉回路は、第1のアーム導波路と、前記第1のアーム導波路に並置され、長さの異なる第2のアーム導波路と、前記第1のアーム導波路および前記第2のアーム導波路の各一端と前記第1のスラブ導波路の端部との間に接続された光モード合成カプラであって、前記第1のアーム導波路から入力される基底モード光を1次モード光に結合させ、前記第1のスラブ導波路との接続面において、ピーク位置が周期的に変化する光フィールド分布を形成する光モード合成カプラと、前記第1のアーム導波路および前記第2のアーム導波路の各他端に接続された光スプリッタとを含み、前記干渉回路の光周波数周期が、前記アレイ導波路回折格子の光周波数チャネル間隔に一致しており、前記光スプリッタの分岐比が前記干渉回路の光周波数周期と同一または半分の周波数周期で変化し、前記アレイ導波路回折格子における各チャネルの透過中心光周波数の近傍で前記分岐比が極小値をとることを特徴とする。上述の光波長合分波回は、同期型のAWGとも呼ばれる。
 好ましくは、前記光スプリッタは、所定の光路長差を有する第3のアーム導波路および第4のアーム導波路と、前記2つのアーム導波路の両端に接続する前段光カプラおよび後段光カプラから構成することができる。
 また、前記前段光スプリッタおよび後段光カプラは、方向性結合器とすることができる。
 また好ましくは、前記光モード合成カプラは、幅の異なる2本の導波路から構成された方向性結合器とすることもできる。
 好ましくは、前記方向性結合器の前記2本の導波路の内で、幅が狭い導波路は、前記第1のアーム導波路側からその幅を徐々に減少させ、特定の幅まで狭まった位置で終端することもできる。
 また好ましくは、前記方向性結合器の前記2本の導波路に内で、幅が狭い導波路は、光を減衰させる遮光材料が挿入された溝によって、所定の位置で終端されても良い。
 また、前記光モード合成カプラを、光の進行方向に縦列に連結された2つのマルチモード干渉回路から構成することができる。
 本発明の光波長合分波回路の別の態様は、前記アレイ導波路、前記第1のスラブ導波路、前記第2のスラブ導波路の少なくとも1つを横断するように形成された第1の溝であって、前記第1の溝が形成された導波路の実効屈折率温度係数とは異なる屈折率温度係数を有する材料が挿入されており、前記アレイ導波路回折格子の透過中心波長の温度依存性が補償される第1の溝と、前記第1のアーム導波路または前記第2のアーム導波路の内の、少なくとも長いほうの一方に形成された第2の溝であって、前記第2の溝が形成された導波路の実効屈折率温度係数とは異なる屈折率温度係数を有する材料が挿入されており、前記第1のアーム導波路および前記第2のアーム導波路の光路長差の温度依存性が補償される第2の溝と、前記第3のアーム導波路および前記第4のアーム導波路の内の、少なくとも長いほうの一方に形成された第3の溝であって、前記第3の溝が形成された導波路の実効屈折率温度係数とは異なる屈折率温度係数を有する材料が挿入されており、前記第3のアーム導波路および前記第4のアーム導波路の光路長差の温度依存性が補償される第3の溝とを備えることを特徴とする。
 好ましくは、前記第1の溝、前記第2の溝および前記第3の溝の内の少なくとも1つは、光の進行方向に対して複数個の溝に分割されるのが良い。
 本発明の光合分波回路は、さらに、光モジュールにも適用できる。すなわち、本発明の別実施形態の光モジュールは、上述の少なくとも1つの第1のタイプの光波長合分波回路と、前記第1のタイプの光波長合分波回路の透過強度スペクトルと同一形状の透過強度スペクトルと、群遅延時間軸方向に関して、前記第1のタイプの光波長合分波回路の透過群遅延時間スペクトルを反転した形状の透過群遅延時間スペクトルとを有し、前記第1のタイプと同数の第2のタイプの光波長合分波回路とを備え、前記第2のタイプの光波長合分波回路は、前記第1のタイプの光波長合分波回路の前記第1のアーム導波路および前記第2のアーム導波路の光路長差の値の正負を反転し、かつ前記第1のタイプの光波長合分波回路の前記第3のアーム導波路および前記第4のアーム導波路の光路長差の値の正負を反転するように構成されていることを特徴とする。ここで、反転した形状の透過群遅延時間スペクトルは、群遅延時間が一定の定群遅延時間線を線対称軸として、遅延時間軸方向に関して反転した透過群遅延時間スペクトルを持つ。
 また、本発明のさらに別実施形態の光モジュールは、上述の少なくとも1つの第1のタイプの光波長合分波回路と、前記第1のタイプの光波長合分波回路の透過強度スペクトルと同一形状の透過強度スペクトルと、群遅延時間軸方向に関して、前記第1のタイプの光波長合分波回路の透過群遅延時間スペクトルを反転させた形状の透過群遅延時間スペクトルとを有し、前記第1のタイプと同数の第2のタイプの光波長合分波回路とを備え、前記第2のタイプの光波長合分波回路は、前記第1のタイプの光波長合分波回路の前記第1の入出力導波路と前記前段光カプラの2つの入力との接続が入替えられ、かつ前記第1のアーム導波路および前記第2のアーム導波路の光路長差に半波長分の光路長が追加され、かつ前記第1のアーム導波路および前記第2のアーム導波路と前記光モード合成カプラの2つの入力との接続が入替えられ、かつ前記光モード合成カプラが入射軸に対し線対称に反転させて配置されるよう構成されていることを特徴とする。ここで、反転した形状の透過群遅延時間スペクトルは、群遅延時間が一定の定群遅延時間線を線対称軸として、遅延時間軸方向に関して反転した透過群遅延時間スペクトルを持つ。
 本発明の光合分波回路および光モジュールは、さらに、光通信システムにも拡張できることは言うまでもない。すなわち、前記第1のタイプの波長合分波回路と、同数の前記第2のタイプの波長合分波回路とを、光通信ネットワークの同一伝送区間内に配置することができる。第1のタイプおよび第2のタイプの2つのAWG型光波長合分波回路を組み合わせて、平坦な群遅延特性を実現することが可能となる。
 以上説明したように、本発明によって、従来技術の同期AWGにおいて透過帯域の帯域幅が制限されていた問題を解決することができる。透過帯域の平坦性および広い帯域幅の2つの要請を両立することができる。さらに、温度補償された光波長合分波回路を実現できる。1つの信号光が多くの地点を通過するような通信システムにおいても、十分に適用できる光波長合分波回路が実現される。また、群遅延時間軸方向に関して透過群遅延特性スペクトルが反転した本発明の光波長合分波回路を対として組み合わせて用いることにより、透過群遅延特性スペクトルを平坦化し、伝送品質の劣化が少ない光通信システムの構築が可能になる。
図1は、本発明の光波長合分波回路の構成を示し、(a)は全体構成図、(b)は光モード合成カプラと第1のスラブ導波路との境界近傍の拡大図を示した図である。 図2は、光モード合成カプラおよび第1のスラブ導波路が接続する端面で生じる光フィールド分布を示し、(a)は基底モード、(b)は1次モードを示す。 図3は、本発明の光波長合分波回路における光スプリッタの分岐比変化を示した図である。 図4は、光スプリッタにより透過率変化が与えられたときの、合成光フィールド分布の光周波数変化を(a)、(b)、(c)で示した図である。 図5は、本発明の第1の実施例に係る光波長合分波回路の構成図である。 図6は、第1の実施例の光波長合分波回路における、光スプリッタから第1のスラブ導波路に至る部分を拡大した平面図である。 図7は、第1の実施例の光波長合分波回路における光減衰器の透過率変化を示した図である。 図8は、第1の実施例に係る光波長合分波回路の透過強度スペクトル波形を示した図である。 図9は、図8に示した透過強度スペクトル波形の先端付近の拡大図である。 図10は、別構成による光モード合成カプラ近傍を拡大して示した構成図である。 図11は、さらに別構成の光モード合成カプラ近傍を拡大して示した構成図である。 図12は、他の構成の光モード合成カプラ近傍を拡大して示した構成図である。 図13は、図5に示した光波長合分波回路においてさらに透過波長の温度依存性を抑制した実施例の構成を示した図である。 図14は、温度依存性を抑制した実施例の、光スプリッタから第1のスラブ導波路に至る部分を拡大した図である。 図15は、本発明の第2の実施例に係る光波長合分波回路の構成図である。 図16は、第2の実施例の光波長合分波回路における、光スプリッタから第1のスラブ導波路に至る部分を拡大した図である。 図17は、第2の実施例の光波長合分波回路における光スプリッタの分岐比変化を示す図である。 図18は、第2の実施例に係る光波長合分波回路の透過強度スペクトル波形を示した図である。 図19は、図18の透過強度スペクトル波形の先端付近を拡大して示した図である。 図20は、光スプリッタから第1のスラブ導波路に至る部分の、別の構成例を示した図である。 図21は、図15に示した光波長合分波回路において、さらに透過中心波長の温度依存性を抑制した実施例の構成を示した図である。 図22は、温度依存性を抑制した実施例の、光スプリッタから第1のスラブ導波路に至る部分を拡大して示した図である。 図23は、従来技術の同期AWG型の光波長合分波回路の一例の構成図である。 図24は、従来技術の光波長合分波回路における光モード合成カプラ近傍の構成図である。 図25は、1次モード光の強度比をパラメータとして、従来技術の同期AWGの透過強度スペクトル波形を示したグラフである。 図26は、図25に示した透過特性の先端付近の強度スペクトル波形を拡大して示した図である。 図27は、1次モード光の強度比をパラメータとして、従来技術の同期AWGの透過強度スペクトルおよび透過群遅延特性スペクトルを示した図である。 図28は、第3の実施例に係る第1の構成の光波長合分波回路の構成図である。 図29は、第1の構成の光波長合分波回路の透過強度スペクトルおよび透過群遅延特性スペクトルを示した図である。 図30は、第3の実施例に係る第2の構成の光波長合分波回路の構成図である。 図31は、第2の構成の光波長合分波回路の、透過強度スペクトルおよび透過群遅延特性スペクトルを示した図である。 図32は、第3の実施例に係る第3の構成の光波長合分波回路の構成図である。 図33は、第3の構成の光波長合分波回路の、透過強度スペクトルおよび透過群遅延特性スペクトルを示した図である。 図34は、第3の実施例に係る第1の構成および第3の構成を同一チップ内に集積した光波長合分波回路の構成図である。 図35は、第3の実施例に係る光波長合分波回路を含む光モジュールの構成図である。 図36は、第3の実施例に係る光波長合分波回路を含む光通信システムの構成図である。
 既に述べたように、同期AWG型の光波長合分波回路においては、基底モード光と1次モード光との合成光フィールドの形状は、1次モード光の強度比が高まるにしたがって、基底モード光のフィールドの形状から逸脱し変形する。本発明の発明者は、合成光フィールドのピーク位置が変位中央付近(p=0)にあるときに、特にその変形の程度が著しいことに着目した。すなわち、1次モード光の強度比を光周波数に応じて変調することによって、合成光フィールドのピーク位置が変位中央付近にあるときに強度比が極小となるようにすることができる。これによって、合成光フィールドの形状の変形を抑え、透過中心光周波数付近において損失が増えるのを抑えることができる。本発明においては、干渉回路の光スプリッタに着目した。光スプリッタ自体に、光スプリッタからの2つの出力の分岐比が光周波数によって周期的に変化する機構を与えることによって、1次モード光の強度比を変調することができる。以下、詳細に本発明の光波長合分波回路の構成および動作を説明する。
 本発明の光波長合分波回路は、同期AWGであって、一方のスラブ導波路側に接続された干渉回路内に設置された光スプリッタにおいて、2つの出力間の分岐比が光周波数によって変化し、同期AWGの透過中心光周波数付近で極小値をとる。透過中心光周波数からある程度離れた光周波数では、分岐比が比較的大きくなるように動作する。光スプリッタの分岐比変化の周期は、同期AWGの光周波数チャネル間隔を自然数(1、2、...)で除した光周波数とすることができる。透過中心光周波数付近ではなるべく分岐比を小さくするという要請から、好ましくは自然数は1または2とするのが良い。すなわち、光スプリッタにおける分岐比の変化周期は、同期AWGの光周波数チャネル間隔と同一か、または半分とするのが好ましい。
 図1の(a)は、本発明の光波長合分波回路の構成図である。光波長合分波回路100は、第1のスラブ導波路101、アレイ導波路102、第2のスラブ導波路103、第2の入出力導波路104および第1の入出力導波路105を備える。第1の入出力導波路105と第1のスラブ導波路101との間には、光スプリッタ106、第1のアーム導波路107、第2のアーム導波路108および光モード合成カプラ109が順次接続され、干渉回路を構成する。本発明の光波長合分波回路においては、光スプリッタ106の分岐比が光周波数に対して周期的に変化する。
 図1の(b)は、(a)における光モード合成カプラと第1のスラブ導波路との境界近傍であるB部を拡大して示した図である。光モード合成カプラ109によって、第1のスラブ導波路と接続する端面には、基底モード光および1次モード光フィールドの合成光フィールドが生じる。合成光フィールドのピーク位置は、接続端面に接するp軸上を、p=0を中心として正負の両側に変位するのは既に述べたとおりである。
 図2は、光モード合成カプラおよび第1のスラブ導波路が接続する端面で生じている各モードの光フィールド分布の例を示した図である。光モード合成カプラ109および第1のスラブ導波路101が接続する端面で生じている(a)基底モード光フィールド分布、(b)1次モード光フィールド分布の例を示した。横軸は、図1におけるp座標軸に対応し、光モード合成カプラ109の中心位置をp=0としている。
 図3は、本発明の波長合分波回路における光スプリッタの分岐比変化の例を示した図である。横軸は、あるチャネルの光周波数をゼロとし、光周波数チャネル間隔を1とした規格化された光周波数を示した。縦軸は、分岐比を真数(%)で示した。ここで分岐比とは、全体の光パワーに対して、第1のアーム導波路107に分岐される光パワーの比をいう。透過率変化として、0~20%の範囲で変化するコサインカーブを例示的に示した。実線は、分岐比変化の周期が光周波数チャネル間隔と同一の場合を示し、破線は、分岐比変化の周期が光周波数チャネル間隔の半分である場合を示している。比較として、一点破線で、従来技術の同期AWGにおける光スプリッタの場合を示しており、分岐比は20%で一定である。
 図4は、光スプリッタにより分岐比変化が与えられたときの、2つのモード光の合成光フィールド分布の光周波数変化を示した図である。図3に示した各分岐比変化が与えられた場合について、図2に示した2つのモード光の合成光フィールド分布の光周波数による変化を示している。図4において、(a)は分岐比が20%一定である従来技術の同期AWGの場合を、(b)は光スプリッタの分岐比変化の周期が光周波数チャネル間隔と同一の場合を、(c)は光スプリッタの分岐比変化の周期が光周波数チャネル間隔の半分の場合をそれぞれ示した。各場合について、実線で合成光フィールドのピーク位置が中央にある場合(p=0)と、2種類の破線で合成光フィールドのピーク位置が中央から最も離れた最大変位位置にある場合の分布をそれぞれ示している。
 図4の(a)からわかるように、従来技術による同期AWGの合成光フィールドにおいては、合成光フィールドのピーク位置が中央付近(p=0)にある場合、フィールドプロファイルのピーク部が圧縮されており、基底モード光フィールド形状からの変形がみられる。これは、光モード合成カプラによって合成された1次モード光の影響によるものである。この合成光フィールド形状の変形に起因して、同期AWGの透過中心光周波数の近傍で損失が増大する傾向にある。したがって、従来技術の同期AWGを含む光波長合分波回路において平坦な透過特性を得るには、光モード合成カプラによって合成する1次モード光の強度比を、ある程度低く抑える必要がある。
 一方、本発明による光スプリッタを備えた光モード合成カプラによる合成光フィールドにおいては、図4の(b)、(c)おいて、合成光フィールドのピーク位置が中央付近(p=0)にある場合であっても、基底モード光フィールドの形状から逸脱した変形は生じない。これは、光スプリッタ106における分岐比変化によって、1次モード光として結合すべき光波の強度が、p軸上の合成光フィールドが中央付近(p=0)にあるとき、ほぼゼロとなっているためである。この光スプリッタ106の分岐比の変調作用により、同期AWGの透過中心光周波数の近傍においても損失増加が抑制される。全体として、合成する1次モード光の強度比を高めながらも透過帯域の平坦性を得ることが可能であり、広い透過帯域幅と平坦性を両立することができる。以下、本発明のより具体的な実施例について、詳細に説明する。
 本発明の第1の実施例に係る光波長合分波回路は、同期AWGにおける光スプリッタの分岐比を、光周波数チャネル間隔と同一の周期で変化させた場合に対応する。
 図5は、本実施例の同期AWG型の光波長合分波回路の構成を示す平面図である。光波長合分波回路1100は、第1のスラブ導波路1101、アレイ導波路1102、第2のスラブ導波路1103、第2の入出力導波路1104および第1の入出力導波路1105を備えている。第1の入出力導波路1105と第1のスラブ導波路1101との間には、光スプリッタ1106、第1のアーム導波路1107、第2のアーム導波路1108および光モード合成カプラ1109が順次接続されている。光スプリッタ1106の分岐比は、光周波数に応じて周期的に変化する。
 各構成要素について詳細を説明すれば、光波長合分波回路1100は、導波路の比屈折率差Δが1.5%、コア厚は4.5μmである。アレイ導波路1102、第2の入出力導波路1104、第1の入出力導波路1105、第1のアーム導波路1107、第2のアーム導波路1108のコア幅は、いずれも4.5μmである。また、第1のスラブ導波路1101、第2のスラブ導波路1103の長さは、いずれも7600μmである。
 第2の入出力導波路1104は、第2のスラブ導波路1103に接続する部分において、15μm間隔で波長チャネル数の導波路が配置されている。その第2のスラブ導波路側の終端には、開口幅12μmの直線テーパ導波路が設けられている。また光波長合分波回路1100は、波長チャネル数が40、光周波数チャネル間隔が100GHz、中央のチャネル(21番目のチャネル)の透過光周波数が194.1THzに設計された。アレイ導波路1102の導波路本数は200本であり、隣接するアレイ導波路間の長さの差は33.9μmである。第2のアーム導波路1108に対する第1のアーム導波路1107の長さの差は、2020μmである。
 図6は、本実施例の光波長合分波回路において、光スプリッタ1106から第1のスラブ導波路1101に至る部分を拡大して示した平面図である。以下、各構成要素のさらに具体的な構成について説明する。
 光スプリッタ1106は、第3のアーム導波路1201、第4のアーム導波路1202、前段光スプリッタとして機能する方向性結合器1203および後段光カプラとして機能する方向性結合器1204から構成される。光モード合成カプラ1109は、導波路幅の非対称な方向性結合器によって構成される。導波路1109aおよび導波路1109bは、それぞれ第1アーム導波路1107および第2のアーム導波路1108に接続される。導波路1109aの導波路幅は2.5μm、導波路1109bの導波路幅は8μmであり、長さはいずれも500μmとしている。導波路1109aにおける基底モード光の実効屈折率と、導波路1109bにおける1次モード光の実効屈折率とはほぼ一致している。したがって、導波路1109aに入力した光はおおよそ100%導波路1109bの1次モードに結合し、光モード合成カプラとして動作する。導波路1109bは、さらにマルチモード導波路1204、1206に接続される。2つのマルチモード導波路1204、1206間には、テーパ導波路1205が配置される。第1のスラブ導波路1101に接続する導波路1206の幅は、17μmとした。
 光スプリッタ1106においては、第4のアーム導波路1202に対する第3のアーム導波路1201の長さの差は2020μmである。また、方向性結合器1203の結合率は2.5%に、方向性結合器1204の結合率は10%にそれぞれ設計された。
 図7は、本実施例の光波長合分波回路における光スプリッタの分岐比変化を示す図である。横軸は、規格化した光周波数であって、あるチャネルの透過中心光周波数をゼロとし、光周波数チャネル間隔を1としている。ここで分岐比とは、全体の光パワーに対し第1のアーム導波路1107に分岐する光パワーの比率を言う。本実施例では、光スプリッタ1106の分岐比は、3%から21%の範囲で、光周波数チャネル間隔と同一の周期で変化している。すなわち、光スプリッタ1106は、その分岐比が光周波数によって変化し、同期AWGの透過中心光周波数付近では極小値3%をとる。そして、透過中心光周波数からある程度離れた光周波数では、分岐比が比較的大きくなるように動作していることに注意されたい。
 図8は、本実施例の光波長合分波回路における、中央のチャネル(21番目のチャネル)の透過スペクトル波形を示した図である。横軸は、光周波数(THz)を示し、縦軸は透過率をdBで表示した。
 図9は、図8の透過スペクトル波形の先端部分を拡大して示した図である。横軸を2倍に、縦軸を10倍にそれぞれ拡大している。図8および図9からわかるように、本実施例の光波長合分波回路は、透過帯域の平坦さを維持しながら、従来技術に比べて帯域幅の拡大を実現している。本実施例において0.5dB透過帯域幅は64GHzであり、光周波数チャネル間隔(100GHz)の64%を実現している。従来技術では、0.5dB帯域幅は、最大でも光周波数チャネル間隔の45%程度が限界であったのと比べて、19%も拡大している。
 本実施例では、図6に示したように、光モード合成カプラ1109として、導波路幅が非対称な方向性結合器を適用したが、光モード合成カプラ1109の実現方法はこの構成に限定されず、様々な方法を利用できる。
 図10は、別構成による光モード合成カプラ近傍を拡大して示した構成図である。図10の構成は、図6の構成と同様に非対称な方向性結合器を含む。しかし、一方の導波路1109aが、さらに接続される出力導波路を経て溝1301によって終端されている点で、図6の構成と相違する。溝1301には光を吸収するような遮光材料が挿入されており、遮光材料と出力導波路の界面は導波路に垂直ではなく、垂直面から8度傾いている。この構成により、図6の構成と比較して、導波路1109aから導波路1109bに結合せずに僅かに残る光を遮断することができる。第1のスラブ導波路1101などに迷光が侵入することを抑制し、また再び出力導波路方向へ反射する光を抑制することもできるため、よりクロストークおよび反射特性に優れた光波長合分波回路を実現できる特徴を持つ。
 図11は、さらに別の構成による光モード合成カプラ近傍を拡大して示した構成図である。本構成も、図6の構成と同様に非対称な方向性結合器を含む。しかし、導波路1109aはその幅が徐々に狭くなり、幅が0となって終端する構造になっている点で、図6の構成と相違する。導波路1109a、1109bの長さは、それぞれ1500μmとした。この構成により、図6の構成に比較して、導波路1109aから導波路1109bへの光波の結合率をさらに100%に近づけることができるため、より損失特性に優れた光波長合分波回路が実現可能である。
 図12は、他の構成による光モード合成カプラ近傍を拡大して示した構成図である。本構成においては、光モード合成カプラ1109は2つのマルチモード干渉回路(MMI)から構成される。この構成については詳しくは、非特許文献1に記載されている。 本光モード合成カプラ1109は、第1のMMI1401、第2のMMI1402、中間導波路1403、1404、1405から構成される。第1のMMI1401は幅20μm、長さ754μmであり、第2のMMI1402は幅20μm、長さ377μmである。さらに、中間導波路1403は幅4.5μm、長さ50μmであり、中間導波路1404は幅4.5μm、長さ51.5μmであり、中間導波路1405は幅4.5μm、長さ53μmである。
 一般に、MMIは方向性結合器と比較して、導波路幅の変化に対する分岐特性の変化が小さい。本構成により、図6の構成に比較して、導波路の幅に作製誤差が生じた場合でも、アーム導波路1407から入力した基底モード光がマルチモード導波路1205の一次モードに結合する結合率が影響されない。このため、作製トレランスがより緩和され生産性に優れた光波長合分波回路を実現可能することができる。
 図13は、図5に示した光波長合分波回路において、さらに透過中心波長の温度依存性を抑制した実施例の構成を示した図である。図5に示した構成と相違しているスラブ導波路上に形成された溝について説明する。AWG等の透過波長の温度依存性を抑制する手法については、特許文献2に開示されている。
 図14は、温度依存性を抑制した本実施例の構成の光スプリッタから第1のスラブ導波路に至る部分を拡大した図である。ここでも、図6に示した構成と相違しているアーム導波路上に形成された溝について説明する。
 図13では、第1のスラブ導波路1101上には導波路を分断するように溝1901が形成されている。また図14では、第1のアーム導波路1107および第3のアーム導波路1201を分断するように溝1902および溝1903が形成されている。いずれの溝にも、導波路の実効屈折率温度係数とは異なる屈折率温度係数を有する材料(温度補償材料)が挿入されている。
 図13の溝1901は、光波の波長に応じてその溝幅が変るように、円弧状に湾曲した三角形状をしている。より詳細には、第1のスラブ導波路1101を伝播し、アレイ導波路1102内の1つの導波路に入力する光波が通過するときのその光波が横切る溝幅Wと、アレイ導波路1102内の先の導波路よりも1本外側にある導波路に入力する光波が通過するときのその光波が横切る溝幅Wとの差が、次式の関係を満たす。
 W―W=-α/α’×ΔL    式(1)
 ここで、ΔLは隣接するアレイ導波路の長さの差を、αはアレイ導波路の実効屈折率温度係数を、α’は挿入される温度補償材料の屈折率温度係数をそれぞれ示す。溝における光波の回折損失を極力抑制するため、溝1901は8分割されている。尚、溝1901は、分割された溝の幅の総和が、式(1)の条件を満たすように設定される。
 図14の溝1902は、-α/α’・Δlなる溝幅を有している。ここで、Δlは第2のアーム導波路1108に対する第1のアーム導波路1107の長さの差である。また、溝1903は、-α/α’・Δlなる溝幅を有している。ここで、Δlは第4のアーム導波路1202に対する第3のアーム導波路1201の長さの差である。溝における光波の回折損失を極力抑制するため、溝1902および溝1903も6分割されて配置されている。
 温度補償材料としては、溝への実装が容易で透明な材料が好ましい。また、各溝における溝幅が狭いほど、光波の回折損失を抑制することができる。この観点からα’の絶対値はなるべく大きく、またその符号がαと逆であることが好ましい。導波路材料が石英系(α=1×10-5[℃-1])の場合、好適な温度補償材料として、例えばシリコーン樹脂(α’=-3.5×10-4[℃-1])がある。
 上述の実施形態では、第1のスラブ導波路上に溝を形成し温度補償材料を充填する構成を示したが、この構成に限定されない。すなわち、溝を第2のスラブ導波路に形成する構成、アレイ導波路に形成する構成またはこれらの複数の部位に形成する構成の場合でも、同様な効果を得ることができる。
 上述のように、本実施例の光波長合分波回路によれば、同期AWGの透過中心光周波数の近傍においても損失増加が抑制される。全体として、合成する1次モード光の強度比を高めながらも透過帯域の平坦性を得ることができる。広い透過帯域幅と平坦性を両立するとともにさらに温度補償された光波長合分波回路を実現できる。
 本発明の第2の実施例に係る光波長合分波回路は、同期AWGにおける光スプリッタの分岐比を、光周波数チャネル間隔の半分の周期で変化させた場合に対応する。
 図15は、本実施例における、同期AWG型の光波長合分波回路の構成を示す平面図である。本実施例の光波長合分波回路2100は、第1のスラブ導波路2101、アレイ導波路2102、第2のスラブ導波路2103、第2の入出力導波路2104および第1の入出力導波路2105を備える。第1の入出力導波路2105と第1のスラブ導波路2101との間には、光スプリッタ2106、第1のアーム導波路2107、第2のアーム導波路2108および光モード合成カプラ2109が順次接続される。光スプリッタ2106の分岐比は、光周波数に応じて、周期的に変化する。
 各構成要素について詳細を説明すれば、光波長合分波回路2100は、導波路の比屈折率差Δが1.5%、コア厚4.5μmである。アレイ導波路2102、第2の入出力導波路2104、第1の入出力導波路2105、第1のアーム導波路2107、第2のアーム導波路2108のコア幅は、それぞれ4.5μmである。第1のスラブ導波路2101、第2のスラブ導波路2103の長さは、それぞれ7600μmである。第2の入出力導波路2104は、第2のスラブ導波路2103に接続する部分において、波長チャネル数の導波路が15μm間隔で配置されている。第2のスラブ導波路2103側の終端には、開口幅12.5μmの直線テーパ導波路が設けられている。
 光波長合分波回路2100は、波長チャネル数40、光周波数チャネル間隔100GHz、中央のチャネル(21番目のチャネル)の透過光周波数194.1THzと設計された。アレイ導波路2102の導波路本数は200本であり、隣接するアレイ導波路の長さの差は33.9μmである。第2のアーム導波路2108に対する第1のアーム導波路2107の長さの差は、2020μmである。
 図16は、本実施例の光波長合分波回路において、光スプリッタ2106から第1のスラブ導波路2101に至る部分を拡大して示した平面図である。以下、各構成要素のさらに具体的な構成について説明する。
 光スプリッタ2106は、第3のアーム導波路2201、第4のアーム導波路2202、前段光スプリッタとして機能する方向性結合器2203および後段光カプラとして機能する方向性結合器2204から構成される。光モード合成カプラ2109は、導波路幅の非対称な方向性結合器で構成される。導波路2109aおよび導波路2109bは、それぞれ第1のアーム導波路2107および第2のアーム導波路2108に接続される。光モード合成カプラ2109において、導波路2109aの幅は、2.5μmから徐々に狭めながら終端している。導波路2109bの幅は、一定の8μmである。
 方向性結合器2202、2203の長さは、それぞれ1500μmとした。導波路2109aに入力した光は、ほぼ100%導波路2109bの1次モードに結合し、光モード合成カプラとして動作する。導波路2109bは、マルチモード導波路2205、2207にさらに接続される。マルチモード導波路2205、2207の間には、テーパ導波路2206が配置される。第1のスラブ導波路2101に接続する導波路2207の幅は、16.5μmに設計された。
 光スプリッタ2106において、第4のアーム導波路2202に対する第3のアーム導波路2201の長さの差は、4041μmである。また、方向性結合器2203の結合率は14.4%に、方向性結合器2204の結合率も14.4%にそれぞれ設計された。
 図17は、本実施例の光波長合分波回路における光スプリッタの分岐比変化を示す図である。横軸は規格化した光周波数であって、あるチャネルの透過中心光周波数をゼロとし、光周波数チャネル間隔を1としている。ここで分岐比とは、全体の光パワーに対し第1のアーム導波路に分岐する光パワーの比率である。本実施例において光スプリッタ2106の分岐比は、0%から50%の範囲で、光周波数チャネル間隔の半分の周期で変化している。すなわち、光スプリッタ2106は、その分岐比が光周波数によって変化し、同期AWGの透過中心光周波数付近では極小値0%をとる。透過中心光周波数からある程度離れた光周波数では、透過率が比較的大きくなるように動作していることに注意されたい。
 図18は、本実施例の光波長合分波回路2100における、中央のチャネル(21番目のチャネル)の透過スペクトル波形を示した図である。横軸は、光周波数(THz)を示し、縦軸は透過率(dB)を示した。
 図19は、図18の透過スペクトル波形の先端部分を拡大して示した図である。横軸を2倍に、縦軸を10倍にそれぞれ拡大している。図18および図19からわかるように、本実施例の光波長合分波回路2100は、透過帯域の平坦性を維持しながら、従来技術と比べて帯域幅の拡大を実現している。本実施例では、0.5dB透過帯域幅は62GHzであり、光周波数チャネル間隔(100GHz)の62%を実現している。従来技術では、0.5dB帯域幅は光周波数チャネル間隔の45%程度が限界であったのと比べて、17%も拡大している。
 図20は、本実施例の光波長合分波回路における、光スプリッタから第1のスラブ導波路に至る部分の別の構成例を示す平面図である。図16に示した構成とは異なるが、同様の動作を実現することができる。第1のアーム導波路2107、第2のアーム導波路2108および光モード合成カプラ2109の構成ならびに設計は、図16に示した構成のものと同様である。本実施例における光スプリッタ2106は、第3のアーム導波路2201に対して第4のアーム導波路2202の導波路長がより長く、その長さの差は4041μmである。方向性結合器2203の結合率は14.4%に、方向性結合器2204の結合率は14.4%にそれぞれ設計された。本構成の光波長合分波回路においても、図18および図19に示した透過特性と同様に、広帯域および平坦性を備えた優れた透過特性を実現可能である。
 図21は、図15に示した光波長合分波回路において、さらに透過中心波長の温度依存性を抑制した実施例の構成を示した図である。以下、図15に示した構成と相違している、スラブ導波路上に形成された溝について説明する。
 図22は、温度依存性を抑制した本実施例の構成の光スプリッタから第1のスラブ導波路に至る部分を拡大して示した図である。ここでも、図20に示した構成と相違している、アーム導波路上に形成された溝について説明する。
 図21に示したように、第1のスラブ導波路2101上には導波路を分断するように溝2901が形成されている。また図22では、第1のアーム導波路2107および第3のアーム導波路2202を分断するように、溝2902および溝2903が形成されている。いずれの溝にも、導波路の実効屈折率温度係数とは異なる屈折率温度係数を有する材料(温度補償材料)として、シリコーン樹脂が挿入されている。
 図21に示した溝2901は、光波の波長に応じてその溝幅が変るように、円弧状に湾曲した三角形状をしている。より詳細には、第1のスラブ導波路2101を伝播し、アレイ導波路2102内の1つの導波路に入力する光波が通過するときのその光波が横切る溝幅Wと、アレイ導波路2102内の先の導波路よりも1本外側にある導波路に入力する光波が通過するときのその光波が横切る溝幅Wとの差が、次式の関係を満たす。
 W―W=-α/α’×ΔL    式(2)
 ここで、ΔLは隣接するアレイ導波路の長さの差を、αはアレイ導波路の実効屈折率温度係数を、α’は挿入される温度補償材料の屈折率温度係数をそれぞれ示す。溝における光波の回折損失をできるだけ抑制するため、溝2901は8分割されている。尚、溝2901は、分割された溝の幅の総和が、式(2)の条件を満たすように設定される。
 図22に示した溝2902は、-α/α’・Δlなる溝幅を有している。ここで、Δlは第2のアーム導波路2108に対する第1のアーム導波路2107の長さの差である。また、溝2903は、-α/α’・Δlなる溝幅を有している。ここで、Δlは第3のアーム導波路2201に対する第4のアーム導波路2202の長さの差である。溝における光波の回折損失をできるだけ抑制するため、溝2902は6分割、溝2903は10分割されて配置されている。回折損失を所定の値以下に抑制するためには、溝幅の総和が大きくなるにしたがって、分割数を増加することが好ましい。
 本実施例では、第1のスラブ導波路上に溝を形成し温度補償材料を充填する構成を示したが、この構成に限定されない。溝を、第2のスラブ導波路に形成したり、アレイ導波路に形成したりまたはこれらの複数の部位に形成したりすることもできる。
 本発明の第3の実施例に係る光波長合分波回路は、広帯域性および平坦性を備えた透過強度スペクトルを保持したままで、さらに群遅延時間軸方向に関して群遅延時間一定の線(以下、定群遅延時間線と呼ぶ)を線対称軸として、反転した透過群遅延特性スペクトルを持つ点に特徴がある。この反転した透過群遅延特性スペクトルを持つ光波長合分波回路を組み合わせて用いることによって、個々の光波長合分波回路が持つ、定群遅延時間線を基準とした群遅延時間の偏差を相殺することができる。光モジュール全体において群遅延時間の偏差が十分に低減され、伝送歪みを抑えた光モジュールを構成することができる。また、本実施例の異なる透過群遅延特性スペクトルを持つ光波長合分波回路を対として組み合わせて、伝送品質劣化を抑えた光通信システムを実現することができる。以下、まず反転した透過群遅延特性スペクトルを持つ光波長合分波回路について述べる。
 図28は、本実施例の光波長合分波回路の第1の構成を示した図である。(a)は全体構成を示し、(b)はマルチモード導波路4109近傍の拡大図を示している。本実施例の光波長合分波回路4100は、図20に示した光波長合分波回路を、チップ面積がより小さくなるようにレイアウトした回路構成を持つ。本実施例においては、第2のアーム導波路4108の導波路長を、第1のアーム導波路4107に対してより短くし、2つのアーム導波路長さの差は2020μmとした。また、本実施例における光スプリッタ4106では、第3のアーム導波路4201に対して第4のアーム導波路4202の導波路長をより長くし、その長さの差は4041μmとした。方向性結合器4203の結合率は14.4%に、方向性結合器4204の結合率は14.4%にそれぞれ設計された。その他の回路パラメータは図20に示した光波長合分波回路と同じ値を用いた。
 図29は、本実施例の光波長合分波回路の第1の構成の透過強度スペクトルおよび透過群遅延特性スペクトルを示した図である。本構成の光波長合分波回路は、回路構成のレイアウトが見直されただけなので、実施例2で説明した図18に示したのと同様の広帯域性および平坦性を備えた透過強度スペクトルが得られている。透過群遅延特性スペクトルについては、群遅延時間の偏差は±5ps以内の範囲内にあり小さく抑えられているものの、アルファベットの「M」状のスペクトル形状を持っている。
 図30は、本実施例の光波長合分波回路の第2の構成を示した図である。(a)は全体構成を示し、(b)はマルチモード導波路4109近傍の拡大図を示している。本光波長合分波回路5100は、図28に示した光波長合分波回路4100と透過強度スペクトルが等しく、かつ透過群遅延特性スペクトルが反転するように設計されている。図28に示した光波長合分波回路4100と比較すると、第1のアーム導波路5107および第2のアーム導波路5108の光路長差の値の正負が反転するように、第1のアーム導波路5107に対して第2のアーム導波路5108の導波路長をより長くし、その長さの差を2020μmとした。さらに、図28に示した光波長合分波回路4100と比較して、光スプリッタ5106中の第3のアーム導波路5201および前記第4のアーム導波路5202の光路長差の値の正負が反転するように、第3のアーム導波路5201に対して第4のアーム導波路5202の導波路長をより短くし、その長さの差を4041μmに設計した。その他の回路パラメータについては、図28に示した光波長合分波回路4100と同じ値を用いた。
 図31は、本実施例の光波長合分波回路の第2の構成の透過強度スペクトルおよび透過群遅延特性スペクトルを示した図である。透過強度スペクトルについては、図29に示したほぼ同じ形状の、広帯域性および平坦性を備えたスペクトルが得られている。透過群遅延特性スペクトルについては、図29に示した第1の構成の透過群遅延特性スペクトルと同様に群遅延時間の偏差が±5ps以内に小さく抑えられている。しかし第1の構成と異なり、第2の構成の光波長合分波回路5100は、アルファベットの「W」状の透過群遅延特性スペクトルを持っている。さらに、この「W」状の透過群遅延特性スペクトルは、図29で示した第1の構成による「M」状の透過群遅延特性スペクトルを、ほぼ完全に、群遅延時間軸方向に関して反転させたものになっている。つまり、第2の構成の光波長合分波回路は、群遅延時間軸方向に関して、ある定群遅延時間線に対して第1の構成の光波長合分波回路の透過群遅延時間スペクトルを反転させた形状の透過群遅延時間スペクトルとを持っている。
 図32は、図30に示した第2の構成をさらに小型化した光波長合分波回路の第3の構成を示した図である。(a)は全体構成を示し、(b)はマルチモード導波路4109近傍の拡大図を示している。本構成は、図30に示した第2の構成の光波長合分波回路5100と同様の反転した群遅延スペクトルを持つ。スプリッタ5106の全体レイアウト等だけではなく回路構成の細部が見直され、チップ面積の小型化を実現している。
 図32に示した第3の構成の光波長合分波回路6100の構成は、図28に示した第1の構成の光波長合分波回路4100に比べて、以下の点で相違している。まず、第1の入出力導波路6105と、スプリッタ6106における前段の光カプラ6203の2つの入力との接続が入替えられている。また、第1のアーム導波路6107および第2のアーム導波路6108の光路長差に、半波長分の光路長が追加されている。さらに、光モード合成カプラ6109は、第1の構成と比べて入射軸に対し線対称に反転した位置に配置され、かつ第1のアーム導波路6107および第2のアーム導波路6108と光モード合成カプラ6109の2つの入力との接続が入替えられている。
 図33は、本実施例の光波長合分波回路の第3の構成の透過強度スペクトルおよび透過群遅延特性スペクトルを示した図である。透過強度スペクトルおよび透過群遅延特性スペクトル共に、図31に示した第2の構成の光波長合分波回路5100とほとんど同じ形状の透過スペクトル特性が得られた。つまり、第3の構成の光波長合分波回路は、群遅延時間軸方向に関して、ある定群遅延時間線に対して第1の構成の光波長合分波回路の透過群遅延時間スペクトルを反転させた形状の透過群遅延時間スペクトルとを持っている。
 ここで簡単のため、上述の第1の構成の光波長合分波回路を、第1のタイプの光波長合分波回路呼ぶことにする。一方、第2の構成および第3の構成の光波長合分波回路は、いずれも、第1のタイプの光波長合分波回路と比較して、群遅延時間軸方向に関して反転させた特徴的な透過群遅延特性スペクトルを持っており、これを第2のタイプの光波長合分波回路と呼ぶ。
 図34は、第1の構成および第3の構成の2つの異なる光波長合分波回路を組み合わせた構成を示した図である。(a)は全体構成を示し、(b)および(c)はそれぞれマルチモード導波路7109-1、7109-2の近傍の拡大図を示している。図28に示した第1の構成の光波長合分波回路4100と、図32に示した第3の構成の光波長合分波回路6100とを1つのチップ上に形成している。すなわち、第1のタイプの光波長合分波回路と第2のタイプの光波長合分波回路を組み合わせて構成されている。
 図34において、図の左下に位置しているスプリッタ7106-1が第1の構成のスプリッタに対応し、図の右上に位置しているスプリッタ7106-2が第3の構成のスプリッタに対応している。図34に示した構成によれば、その形状が上下反転した関係にある「W」状または「M」状の透過群遅延特性スペクトルを持ち、かつ、ほぼ同一の広帯域性および平坦性を備えた透過強度スペクトルを持つ、第1のタイプおよび第2のタイプの2つのAWG型光波長合分波回路を、1つのチップ内にコンパクトに集積して構成することができる。
 近年、装置小型化や部品集約の観点から、頻繁に使用される機能について複数の光デバイスを1つの光モジュール内に纏めることが一般的に行われている。その一例として、ROADM(Reconfigurable optical add drop module)と呼ばれる光モジュールがある。ROADMモジュールでは、WDM多重された入力光信号が分波用の光波長合分波回路で分波された後に、各波長の信号毎にドロップ(drop)またはアド(add)などの信号処理が行なわれる。最後に再び光波長合分波回路で各信号が合波されて、光モジュールからWDM多重化された光が出力される構成になっている。このようにWDM信号を一括して処理をする光モジュールでは、分波用の光波長合分波回路と合波用の光波長合分波回路とが対で用いることが多い。ROADMモジュールはリング網などに用いられ、十数回以上直列に多段接続されても伝送信号の品質を劣化させないことが要求される。そのためROADMモジュールには、透過帯域に対して高いレベルの広帯域性と平坦性が求められ、同時に透過群遅延特性スペクトルにも究極的な平坦化が必要とされる。
 図35は、本実施例による反転した群遅延スペクトルをもつ複数の光波長合分波回路を用いて、全体で透過群遅延特性スペクトルの偏差が相殺された光モジュールの構成図である。図35に示した光モジュール8001は、実施例3の構成の光波長合分波回路を用いたROADMモジュールである。光波長合分波回路8002、8003、1×2光スイッチ8004-1~8004-4および2×1光スイッチ8005-1~8005-4を備えている。4つの各波長の信号毎に、ドロップまたはアドなどの信号処理を実行できる。
 ROADMモジュールにおいても、第1のタイプおよび第2のタイプの2つのAWG型光波長合分波回路を組み合わせて、平坦な群遅延特性を実現することが可能となる。具体的には、分波用の光波長合分波回路8002については第1の構成を用い、合波用の光波長合分波回路8003については第2または第3の構成の光波長合分波回路8003を用いている。このROADMモジュールの構成により、第1の構成による光合分波回路8002の「M」状の透過群遅延特性スペクトルと、第2または第3の構成による光合分波回路8003の「W」状の透過群遅延特性スペクトルとが互いに相殺される。従来のROADMモジュールと比べて広帯域で平坦な透過帯域(透過強度スペクトル)を実現しながら、同時に、光モジュール8001全体として平坦な群遅延特性(透過群遅延特性スペクトル)を実現することが可能となる。
 図36は、本実施例による光通信システム9001の構成図である。群遅延時間軸方向に関して反転した透過群遅延特性スペクトルをもつ光波長合分波回路を用いることによって、伝送品質の劣化を小さく抑えることができる。光通信システム9001は、N個のノード局9005-1、9005-2、・・9005-Nが、リング網9004内に接続されている。各ノード局は、光サーキュレータ9006、光波長合分波回路9002-1~9002-N、方向性結合器9203、位相器9007、全反射端9008などを備えている。
 非常に安価な光伝送網を構築するためには、伝送品質の劣化を抑えたままで1つのノードあたりのデバイス点数も減らす必要がある。図36に示した光通信システム9001では、1つのノード局9005―1~9005-Nに対して1つの光波長合分波回路9002-1~9002-Nだけが配置されている。ここで、リング網9004内に並んだ各ノード局9005-1~Nにおいて、光波長合分波回路9002-1~Nとして、第1の構成(第1のタイプ)と、第2の構成または第3の構成(第2のタイプ)とを交互に用いることにより、透過群遅延特性スペクトルを平坦化することができる。さらに、第1のタイプの光波長合分波回路と、同数の第2のタイプの光波長合分波回路とをネットワークの同一区間内に配置することで、透過群遅延特性スペクトルをより効果的に平坦化できる。
 一例を挙げれば、Nを偶数とすると、光波長合分波回路9002-1を第1の構成、光波長合分波回路9002-2を第3の構成、光波長合分波回路9002-3を再び第1の構成、・・光波長合分波回路9002-Nを再び第3の構成とすることができる。すなわち、N/2個の第1の構成(第1のタイプ)の光波長合分波回路と、N/2個の第3の構成(第2のタイプ)の光波長合分波回路とを交互に配置することができる。これによって、リング網9004内の伝送路の各区間で、透過群遅延特性スペクトルの偏差が累積されることなく、透過帯域の広帯域化と平坦化が実現可能になる。
 上述の説明では、Nを偶数としたがこれに限定されることはない。Nが奇数であって第1のタイプと第2のタイプの光波長合分波回路が完全に同数でない場合でも、本実施例に係る光通信システムが、従来技術と比べて十分に平坦化された透過群遅延特性スペクトルを持つことは言うまでもない。光波長合分波回路1つ分の群遅延時間の偏差が残存したとしても、本実施例の反転した透過群遅延特性スペクトルをもつ光波長合分波回路を用いない従来技術の光通信システムの場合と比べて、本発明の光通信システム全体の群遅延時間の偏差は大幅に低減されている。
 本発明の光波長合分波器を使用することで、各ノード局の透過帯幅域が拡大され、かつ透過振幅特性および透過群遅延特性いずれも平坦化されているので、光信号が多段のノード局を通過しても、伝送品質の劣化を小さく抑えられる。
 以上詳細に説明してきたように、本発明による光波長合分波回路では、透過帯域の平坦性を維持しながらも、従来技術の同期AWGと比較して帯域幅を大幅に拡大しさらに温度依存性を解消することができる。また、本発明による光波長合分波回路を用いれば、同時に透過群遅延特性スペクトルの偏差も低減した光モジュールや光通信システムを実現できる。
 上述の各実施形態では、導波路の比屈折率差、コア幅およびコア厚を特定の値に限定したが、本発明はこれらの値に限定されない。各実施形態では、同期AWGの設計パラメーターを特定の値に限定したが、同様にこれらのパラメーターに限定されない。さらに、上述の各実施形態では、光スプリッタの分岐比の変化範囲を特定の値に限定したが、本発明は、これらの値に限定されない。
 上述の各実施形態では、後段光カプラの実現手段を方向性結合器として説明したが、本発明は、この実現手段に限定されない。所定の結合率を達成できる限り、どのようなカプラも適用できる。例えば、MMIなども適用可能である。
 上述の各実施形態では、前段光スプリッタの実現手段を方向性結合器として説明したが、本発明は、この実現手段に限定されない。所定の分岐比を達成できる限り、どのようなスプリッタも適用できる。例えば、Y分岐やMMIなども適用可能である。
 また、上述の各実施形態では、光モード合成カプラと第1のスラブ導波路との間に、マルチモード導波路およびテーパ導波路を設置したが、本発明はこの構成に限定されない。光モード合成カプラを第1のスラブ導波路に接続する構成としても有効である。
 上述の各実施形態では、第1のスラブ導波路に溝を形成し温度補償材料を充填する構成を示したが、本発明は、この構成に限定されない。溝を第2のスラブ導波路に形成する構成、アレイ導波路に形成する構成またはそれら複数の部位に形成する構成においても、同様な効果を得ることができる。
 また上述の各実施形態では、温度補償材料としてシリコーン樹脂を使用したが、本発明は、この材料に限定されない。導波路の実効屈折率温度依存性と異なる屈折率温度依存性を有する材料を適用しても、同様な効果を得ることができる。
 さらに上述の各実施形態では、温度補償材料を挿入する溝の分割数を特定の値に限定したが、本発明はこれらの数値に限定されない。溝の分割数によらず、あるいは溝が分割されてない場合でも、同様な効果を得ることができる。
 以上詳細に説明したように、本発明の光波長合分波回路は、従来技術の同期AWGにおいて、干渉回路内の光スプリッタの分岐比を光周波数に応じて変調することによって、1次モード光の強度比を変調する。透過中心波長における損失を抑えて、従来技術における透過帯域の帯域幅の制限を解決する。透過帯域の平坦性および広い帯域幅を両立するとともに、さらに温度補償された光波長合分波回路を実現できる。また透過群遅延特性スペクトルが平坦な光モジュールも実現できる。1つの信号光が多くの地点を通過するような通信システムにおいても、十分に適用することができる光波長合分波回路が実現される。
 本発明は、光通信に利用することができる。より具体的には、光波長合分波回路を含む光モジュール、光通信システムに利用することができる。

Claims (13)

  1.  アレイ導波路と、前記アレイ導波路の両端に接続された第1のスラブ導波路および第2のスラブ導波路とを含むアレイ導波路回折格子と、干渉回路を介して前記第1のスラブ導波路に光学的に接続された第1の入出力導波路と、前記第2のスラブ導波路に接続された第2の入出力導波路とを備えた光波長合分波回路において、
     前記干渉回路は、
      第1のアーム導波路と、
      前記第1のアーム導波路に並置され、長さの異なる第2のアーム導波路と、
      前記第1のアーム導波路および前記第2のアーム導波路の各一端と前記第1のスラブ導波路の端部との間に接続された光モード合成カプラであって、前記第1のアーム導波路から入力される基底モード光を1次モード光に結合させ、前記第1のスラブ導波路との接続面において、ピーク位置が周期的に変化する光フィールド分布を形成する光モード合成カプラと、
      前記第1のアーム導波路および前記第2のアーム導波路の各他端に接続された光スプリッタとを含み、
     前記干渉回路の光周波数周期が、前記アレイ導波路回折格子の光周波数チャネル間隔に一致しており、
     前記光スプリッタの分岐比が前記干渉回路の光周波数周期と同一または半分の周波数周期で変化し、前記アレイ導波路回折格子における各チャネルの透過中心光周波数の近傍で前記分岐比が極小値をとること
     を特徴とする光波長合分波回路。
  2.  前記光スプリッタは、所定の光路長差を有する第3のアーム導波路および第4のアーム導波路と、前記2つのアーム導波路の両端に接続する前段光カプラおよび後段光カプラから構成されることを特徴とする請求項1に記載の光波長合分波回路。
  3.  前記前段光カプラおよび後段光カプラは、方向性結合器であることを特徴とする請求項2記載の光波長合分波回路。
  4.  前記光モード合成カプラは、幅の異なる2本の導波路から構成された方向性結合器であることを特徴とする請求項1乃至3いずれかに記載の光波長合分波回路。
  5.  前記方向性結合器の前記2本の導波路の内で、幅が狭い導波路は、前記第1のアーム導波路側からその幅を徐々に減少させ、特定の幅まで狭まった位置で終端することを特徴とする請求項4に記載の光波長合分波回路。
  6.  前記方向性結合器の前記2本の導波路に内で、幅が狭い導波路は、光を減衰させる遮光材料が挿入された溝によって、所定の位置で終端されることを特徴とする請求項4に記載の光波長合分波回路。
  7.  前記光モード合成カプラは、光の進行方向に縦列に連結された2つのマルチモード干渉回路から構成されることを特徴とする請求項1乃至3いずれかに記載の光波長合分波回路。
  8.  前記アレイ導波路、前記第1のスラブ導波路、前記第2のスラブ導波路の少なくとも1つを横断するように形成された第1の溝であって、前記第1の溝が形成された導波路の実効屈折率温度係数とは異なる屈折率温度係数を有する材料が挿入されており、前記アレイ導波路回折格子の透過中心波長の温度依存性が補償される第1の溝と、
     前記第1のアーム導波路または前記第2のアーム導波路の内の、少なくとも長いほうの一方に形成された第2の溝であって、前記第2の溝が形成された導波路の実効屈折率温度係数とは異なる屈折率温度係数を有する材料が挿入されており、前記第1のアーム導波路および前記第2のアーム導波路の光路長差の温度依存性が補償される第2の溝と、
     前記第3のアーム導波路および前記第4のアーム導波路の内の、少なくとも長いほうの一方に形成された第3の溝であって、前記第3の溝が形成された導波路の実効屈折率温度係数とは異なる屈折率温度係数を有する材料が挿入されており、前記第3のアーム導波路および前記第4のアーム導波路の光路長差の温度依存性が補償される第3の溝と
     を備えること特徴とする請求項2乃至7いずれかに記載の光波長合分波回路。
  9.  前記第1の溝、前記第2の溝および前記第3の溝の内の少なくとも1つは、光の進行方向に対して複数個の溝に分割されていることを特徴とする請求項8に記載の光波長合分波回路。
  10.  請求項2及至8いずれかに記載された、少なくとも1つの第1のタイプの光波長合分波回路と、
      前記第1のタイプの光波長合分波回路の透過強度スペクトルと同一形状の透過強度スペクトルと、
      群遅延時間軸方向に関して、前記第1のタイプの光波長合分波回路の透過群遅延時間スペクトルを反転した形状の透過群遅延時間スペクトルとを有し、前記第1のタイプと同数の第2のタイプの光波長合分波回路とを備え、
     前記第2のタイプの光波長合分波回路は、前記第1のタイプの光波長合分波回路の前記第1のアーム導波路および前記第2のアーム導波路の光路長差の値の正負を反転し、かつ前記第1のタイプの光波長合分波回路の前記第3のアーム導波路および前記第4のアーム導波路の光路長差の値の正負を反転するように構成されていること
     を特徴とする光モジュール。
  11.  請求項2及至8いずれかに記載された、少なくとも1つの第1のタイプの光波長合分波回路と、
      前記第1のタイプの光波長合分波回路の透過強度スペクトルと同一形状の透過強度スペクトルと、
      群遅延時間軸方向に関して、前記第1のタイプの光波長合分波回路の透過群遅延時間スペクトルを反転した形状の透過群遅延時間スペクトルとを有し、同一伝送区間内に配置された、前記第1のタイプと同数の第2のタイプの光波長合分波回路とを備え、
     前記第2のタイプの光波長合分波回路は、前記第1のタイプの光波長合分波回路の前記第1のアーム導波路および前記第2のアーム導波路の光路長差の値の正負を反転し、かつ前記第1のタイプの光波長合分波回路の前記第3のアーム導波路および前記第4のアーム導波路の光路長差の値の正負を反転するよう構成されていることを特徴とする光通信システム。
  12.  請求項2及至8いずれかに記載された、少なくとも1つの第1のタイプの光波長合分波回路と、
      前記第1のタイプの光波長合分波回路の透過強度スペクトルと同一形状の透過強度スペクトルと、
      群遅延時間軸方向に関して、前記第1のタイプの光波長合分波回路の透過群遅延時間スペクトルを反転させた形状の透過群遅延時間スペクトルとを有し、前記第1のタイプと同数の第2のタイプの光波長合分波回路とを備え、
     前記第2のタイプの光波長合分波回路は、前記第1のタイプの光波長合分波回路の前記第1の入出力導波路と前記前段光カプラの2つの入力との接続が入替えられ、かつ前記第1のアーム導波路および前記第2のアーム導波路の光路長差に半波長分の光路長が追加され、かつ前記第1のアーム導波路および前記第2のアーム導波路と前記光モード合成カプラの2つの入力との接続が入替えられ、かつ前記光モード合成カプラが入射軸に対し線対称に反転させて配置されるよう構成されていること
     を特徴とする光モジュール。
  13.  請求項2及至8いずれかに記載された、少なくとも1つの第1のタイプの光波長合分波回路と、
      前記第1のタイプの光波長合分波回路の透過強度スペクトルと同一形状の透過強度スペクトルと、
      群遅延時間軸方向に関して、前記第1のタイプの光波長合分波回路の透過群遅延時間スペクトルを反転させた形状の透過群遅延時間スペクトルとを有し、同一伝送区間内に配置された、前記第1のタイプと同数の第2のタイプの光波長合分波回路とを備え、
     前記第2のタイプの光波長合分波回路は、前記第1のタイプの光波長合分波回路の前記第1の入出力導波路と前記前段光カプラの2つの入力との接続が入替えられ、かつ前記第1のアーム導波路および前記第2のアーム導波路の光路長差に半波長分の光路長が追加され、かつ前記第1のアーム導波路および前記第2のアーム導波路と前記光モード合成カプラの2つの入力との接続が入替えられ、かつ前記光モード合成カプラが入射軸に対し線対称に反転させて配置されるよう構成されていること
     を特徴とする光通信システム。
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