FI103619B - Optinen multipleksointi ja demultipleksointi - Google Patents
Optinen multipleksointi ja demultipleksointi Download PDFInfo
- Publication number
- FI103619B FI103619B FI972226A FI972226A FI103619B FI 103619 B FI103619 B FI 103619B FI 972226 A FI972226 A FI 972226A FI 972226 A FI972226 A FI 972226A FI 103619 B FI103619 B FI 103619B
- Authority
- FI
- Finland
- Prior art keywords
- ports
- group
- component
- input
- output
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims description 32
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 8
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 8
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 8
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 25
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 3
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 2
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 2
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/10—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type
- G02B6/12—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind
- G02B6/12007—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind forming wavelength selective elements, e.g. multiplexer, demultiplexer
- G02B6/12009—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind forming wavelength selective elements, e.g. multiplexer, demultiplexer comprising arrayed waveguide grating [AWG] devices, i.e. with a phased array of waveguides
- G02B6/12019—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind forming wavelength selective elements, e.g. multiplexer, demultiplexer comprising arrayed waveguide grating [AWG] devices, i.e. with a phased array of waveguides characterised by the optical interconnection to or from the AWG devices, e.g. integration or coupling with lasers or photodiodes
- G02B6/12021—Comprising cascaded AWG devices; AWG multipass configuration; Plural AWG devices integrated on a single chip
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J14/00—Optical multiplex systems
- H04J14/02—Wavelength-division multiplex systems
- H04J14/03—WDM arrangements
- H04J14/0305—WDM arrangements in end terminals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0003—Details
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0005—Switch and router aspects
- H04Q2011/0007—Construction
- H04Q2011/0022—Construction using fibre gratings
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0005—Switch and router aspects
- H04Q2011/0037—Operation
- H04Q2011/0049—Crosstalk reduction; Noise; Power budget
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Optical Integrated Circuits (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Description
103619
Optinen muitipleksointi ja demultipleksointi
Keksinnön ala
Keksintö liittyy yleisesti aallonpituusmultipleksointia käyttäviin optisiin 5 siirtojärjestelmiin, ja erityisesti niissä käytettävään ns. waveguide phased array -komponenttiin, jolla suoritetaan optisen signaalin multipleksointia ja demulti-pleksointia.
Keksinnön tausta 10 Aallonpituusmultipleksointi (WDM, Wavelength Division Multiplexing) on tehokas tapa lisätä optisen kuidun kapasiteettia moninkertaiseksi. Aallon- pituusmultipleksoinnissa useat itsenäiset lähetin-vastaanotin-parit käyttävät saamaa kuitua. Kuvioissa 1a ja 1b on havainnollistettu aallonpituusmultiplek- soinnin periaatetta käyttäen esimerkkinä järjestelmää, jossa on neljä rinnak- 15 kaista lähetin-vastaanotin-paria. Jokainen neljästä informaatiolähteestä (ei esitetty kuviossa) moduloi yhtä neljästä optisesta lähettimestä, joista kukin tuottaa valoa eri aallonpituudella (λ,.,.λ^. Kuten kuviosta 1a havaitaan, kunkin lähteen modulaatiokaistanleveys on pienempi kuin aallonpituuksien väli, joten moduloitujen signaalien spektrit eivät mene päällekkäin. Lähettimien tuottamat 20 signaalit yhdistetään samalle optiselle kuidulle OF WDM-multiplekserissa WDM1, joka on täysin optinen (ja usein passiivinen) komponentti. Kuidun vastakkaisessa päässä WDM-demultiplekseri WDM2, joka on myös täysin op- tinen (ja usein passiivinen) komponentti, erottaa yhdistetyn signaalin eri spekt- rikomponentit toisistaan. Jokainen näistä signaaleista ilmaistaan omalla vas- 25 taanottimellaan. Kullekin signaalille annetaan siis käyttöön kapea aallonpi- tuusikkuna tietyllä aallonpituusalueella. Tyypillinen käytännön esimerkki voisi olla järjestelmä, jossa signaalit ovat 1550 nm aallonpituusalueella esim. siten, m...' että ensimmäinen signaali on aallonpituudella 1544 nm, toinen signaali aallon- • · · pituudella 1548 nm, kolmas signaali aallonpituudella 1552 nm ja neljäs signaali • · · * 30 aallonpituudella 1556 nm. Nykyisin on aallonpituuksien välisen etäisyyden de- i’\: facto-standardiksi muodostumassa 100 GHz:n (n. 0,8 nm:n) monikerta.
Waveguide phased array -komponentti (josta käytetään myös nimi-tystä waveguide array grating tai arrayed waveguide grating) on tunnettu kuitu-. optiikassa käytetty komponentti, joka on erittäin sopiva aallonpituusmultiplek- 35 sointia käyttäviin järjestelmiin mm. siksi, että sen kautta pystytään siirtämään 103619 2 suuri määrä eri aallonpituuksia, esim. 16 tai 32 aallonpituutta sisältävä WDM-signaali.
Kuviossa 2 on havainnollistettu waveguide phased array -komponentin WGA rakennetta. Komponentti käsittää samalle substraatille integroitui-5 na N kappaletta optisia tulo/lähtöjohteita AWG ensimmäisellä puolella komponenttia, N kappaletta optisia tulo/lähtöjohteita BWG toisella puolella komponenttia, kaksi tasomaista aaltojohdetta (slab waveguide), SWG1 ja SWG2, ja optisista kanava-aaltojohteista WG muodostuvan hilan (grating) GR, joka yhdistää tasomaiset aaltojohteet toisiinsa. Kumpikin puoli komponenttia voi toi-10 mia tulo- tai lähtöpuolena, joten johteet AWG tai BWG voivat olla lähtö- tai tulo-johteita. Tasomaiset aaltojohteet, jotka yhdistävät tulo/lähtöjohteet hilan erillisiin kanava-aaltojohteisiin WG, rajoittavat valon leviämistä ainoastaan substraattia vastaan kohtisuorassa tasossa, mutta sallivat valon leviämisen sivusuunnassa. Hilan kanava-aaltojohteet WG sen sijaan estävät valon leviämisen 15 myös sivusuunnassa. Tasomaisten aaltojohteiden molemmin puolin niihin liittyvät kanavamaiset aaltojohteet on järjestetty ympyrän kaarelle siten, että kukin on suunnattu kohden vastakkaisen puolen aaltojohderyhmän keskimmäistä aaltojohdetta. Hilassa on kahden vierekkäisen kanava-aaltojohteen välillä vakio pituusero, joka on käytetyn keskiaallonpituuden monikerta. Jos toisen 20 puolen keskimmäisestä tulo/lähtöjohteesta syötetään valoa sisään komponen-tin keskiaallonpituudella, valo hajaantuu hilan kaikille aaltojohteille. Koska aal-:''.: tojohteiden pituusero on keskiaallonpituuden monikerta, ovat kaikki aallot sa- :' ,: massa vaiheessa tullessaan lähtöpuolen tasomaiseen aaltojohteeseen, jolloin valo fokusoituu keskimmäiseen lähtevään aaltojohteeseen. Kun aallonpituus 25 poikkeaa keskiaallonpituudesta, lähtöön saapuva aaltorintama on hiukan kal- *,·;·. listunut, jolloin se ei fokusoidukaan täsmälleen keskelle, vaan jonkin muun • · » lähtöpuolen johteen kohdalle. Näin ollen komponentti fokusoi eri aallonpituudet eri lähtöihin, ja komponentin mitoituksella vaikutetaan siihen, mitkä aallonpi- • · · tuudet fokusoituvat mihinkin lähtöön. Samalla tavoin kuin keskimmäisen tulo- • · · • · · *·] ’ 30 johteen aallonpituus vaikuttaa siihen, mikä on lähtöjohdin, vaikuttaa myös tu- :***: lojohteen paikka siihen, mikä on lähtöjohde.
• ·
Waveguide phased array -komponentti käsittää siis joukon valo-* . kanavia, joiden geometria on sellainen, että niillä on sekä fokusoivia ominai suuksia (linssi) että dispersoivia ominaisuuksia (hilan aallonpituusriippuvuus).
103619 3
Kuviossa 3 on havainnollistettu komponentin perustoimintaperiaa-tetta esittämällä tapaus, jossa kolmella eri aallonpituudella (λ,, ja λ3) kytketään valoa vuorotellen kuhunkin kolmesta tuloportista. Kuten kuviosta havaitaan, tietyn aallonpituuskanavan lähtöportti on riippuvainen sekä kyseisen ka-5 navan aallonpituudesta että siitä, mikä on kyseisen kanavan tuloportti. Komponentti pystyy demultipleksoimaan yhdestä tuloportista tulevat N aallonpa tuuskanavaa siten, että kukin kanavista menee eri lähtöporttiin. Se, miten kanavat jakautuvat eri lähtöportteihin riippuu siitä, mikä on tuloportti. Verkon kannalta tarkasteltuna tilanne on siis sellainen, että jos tiettyyn lähtöporttiin kyt-10 ketty verkkoelementti vastaanottaa signaalin tietyllä aallonpituudella, se tietää lähtöportin ja aallonpituuden perusteella, mistä tuloportista kyseinen signaali on tullut.
Seuraavassa kuvataan komponentin toimintaa tarkemmin. Symmetrisessä NxN phased array -komponentissa on N kappaletta optisia portteja A-15 puolella ja N kappaletta optisia portteja B-puolella. Komponentti on suunniteltu siten, että se multipleksoi aallonpituuksia, joiden väli on Λλ. Kun optisiin portteihin liitetään optiset kuidut, kytkeytyy kunkin A-puolen portin ja kunkin B-puolen portin välillä valoa aallonpituudella, joka määräytyy kaavasta: λ = λ0+Δλ(ΐ+}-2). Kaavassa i on portin järjestysnumero A-puolella ja j portin järjes-20 tysnumero B-puolella, ja λο on porttien i=1 ja j=1 välillä kytkeytyvä aallonpituus. Kahden portin välillä kytkeytyvä aallonpituus on sama riippumatta siitä, tapah-tuuko valon kytkentä sisään A-puolen portista ja ulos B-puolen portista vai : _ . vastakkaiseen suuntaan, ja komponentin toiminta on muutenkin symmetrinen : \ I A- ja B-puolien vaihdon suhteen.
·*·.. 25 Edellä esitetty kuvaus pätee myös komponenttiin, jossa A- ja B-puolien optisten porttien lukumäärät eivät ole yhtä suuret. Tällöin N on porttien lukumäärä sillä puolella, missä niitä on enemmän, ja toiselta puolelta voidaan vain ..... katsoa osan porteista puuttuvan, mutta komponenteissa olevien porttien vä- • · « listä kytkeytymistä kuvaa edelleen yllä esitetty kaava.
*·* 30 Komponentin perustoimintoa demultiplekserina kuvaa aallonpituuksien |V kytkentä yhdestä A-puolen portista kaikkiin B-puolen portteihin, siten että ku hunkin niistä kytkeytyy oma aallonpituutensa. Tätä on havainnollistettu kuviossa 4a. Esimerkiksi, kun valoa kytketään sisään portista i=1, lähtöportteihin kytkeytyvät aallonpituudet λ = λ*,+ΔλΟ-1). Käänteinen toiminto multiplekserinä 35 saadaan, kun kustakin A-puolen portista kytketään sisään siten valittu aallon- 103619 4 pituus, että ne kytkeytyvät ulos kaikki samasta B-puolen portista. Tätä on havainnollistettu kuviossa 4b. Esimerkiksi, kun kustakin portista kytkettävä aallonpituus on λ = λ0+Δλ(ΐ-1), kytkeytyvät ne kaikki ulos portista j=1.
Yleisesti komponentin toiminta on myös aallonpituuden suhteen jaksol-5 linen, aallonpituusjaksolla FSR (Free Spectral Range). Tällöin, mikäli kahden portin välillä on kytkentä aallonpituudella λ, on niiden välillä myös kytkentä aallonpituuksilla λ + n χ FSR, missä n on positiivinen tai negatiivinen kokonaisluku. Käytännön komponentit suunnitellaan siten, että FSR on suurempi kuin ΔλχΝ, koska muuten sama aallonpituus kytkeytyy tietystä tuloportista 10 useampaan kuin yhteen lähtöporttiin, mikä ei ole haluttu toiminto. Erityistapaus on NxN phased array, jossa FSR on täsmälleen ΔλχΝ. Tässä komponentissa jokaisesta A-puolen portista voidaan kytkeä samat N kappaletta aallonpituuksia λ = λ0, λ0+Δλ, λ0+2Δλ.....λ0+(Ν-1)Δλ, kukin eri porttiin B-puolelle. Täl löin myös näiden eri aallonpituuksien järjestys B-puolen porteissa on erilainen 15 aina, kun kytkentä tapahtuu eri portista A-puolelta.
Waveguide phased array -komponentin teoreettisia perusteita on kuvattu tarkemmin esim. artikkelissa Transmission Characteristics of Arrayed Waveguide ΝχΝ Wavelength Multiplexer, Journal of Lightwave Technology, ss. 447-455, Vol. 13, No. 3, March 1995, josta kiinnostunut lukija löytää pe-20 rusteellisemman kuvauksen.
Nykyisin tunnetaan kaksi eri tapaa käyttää phased array -kompo-:: nenttia siten, että sama komponentti toimii samanaikaisesti sekä multiplekseri- na että demultiplekserina samalle sarjalle aallonpituuksia. Seuraavassa kuva-taan lyhyesti näitä tapoja. Molemmat tavat on kuvattu myös artikkelissa Anti-·*·.. 25 crosstalk arrayed-waveguide add-drop multiplexer with foldback paths for pe- nalty free transmission, Electronics Letters, ss. 2053-2055, November 1994, Vol. 30, No. 24.
Ensimmäisessä tunnetussa menetelmässä demultiplekseritoiminnon 1.. tulokuitu liitetään A-puolen porttiin i=k, ja lähtökuidut, joita on N-1 kappaletta, • · * *\ ’ 30 liitetään B-puolella kaikkiin muihin portteihin paitsi porttiin, jonka järjestysnumero ro j=k. Lähtökuituihin erotellaan silloin N-1 kappaletta eri aallonpituuksia. Mul- tiplekseritoiminnon tulokuidut, N-1 kappaletta, liitetään vapaiksi jääneisiin A-[ . puolen portteihin, muihin kuin siihen, jonka järjestysnumero i=k, jolloin samat N-1 kappaletta eri aallonpituuksia, joille tehtiin demultipleksointi, multipleksoi-35 daan B-puolen porttiin j=k liitettyyn kuituun.
103619 5 Tämän ratkaisun ongelmana on se, että multipleksoinnissa ja demulti-pleksoinnissa samat aallonpituudet kulkevat komponentin läpi samaan suuntaan, jolloin syntyy ylikuulumista kahden eri signaalin välillä, jotka ovat samalla aallonpituudella.
5 Toisessa tunnetussa menetelmässä demultiplekseritoiminnon tulokuitu liitetään A-puolen porttiin i=k (k on korkeintaan N/2, missä N on parillinen porttien lukumäärä), ja lähtökuidut, joita on N/2 kappaletta, liitetään B-puolella portteihin j=N/2+1, N/2+2,N. Lähtökuituihin erotellaan silloin N/2 kappaletta eri aallonpituuksia. Multiplekseritoiminnon tulokuidut, N/2 kappaletta, liitetään 10 vapaiksi jääneisiin B-puolen portteihin j=1, 2, .... N/2, jolloin samat N/2 kappaletta eri aallonpituuksia, joille tehtiin demultipleksointi, multipleksoidaan A-puolen porttiin i=k+N/2 liitettyyn kuituun.
Tämän ratkaisun etuna on se, että multipleksoinnissa ja demultiplek-soinnissa esiintyvät samat aallonpituudet kulkevat komponentin läpi vastakkai-15 siin suuntiin, mikä pienentää merkittävästi ylikuulumista kahden samalla aallonpituudella olevan eri signaalin välillä. Ratkaisun ongelma on kuitenkin se, että ylikuulumista tapahtuu samaan suuntaan komponentin läpi kulkevien eri aallonpituuksien välillä, mikä on merkittävintä vierekkäisiin portteihin kytkeytyvien vierekkäisten aallonpituuksien välillä.
20
Keksinnön yhteenveto
Keksinnön tarkoituksena on päästä eroon edellä kuvatuista epäkoh-V' dista ja saada aikaan ratkaisu, jonka avulla ylikuuluminen saadaan mahdolli- simman pieneksi sekä kahden samalla aallonpituudella olevan eri signaalin 25 välillä että komponentin läpi kulkevien eri aallonpituuksien välillä.
Tämä päämäärä saavutetaan ratkaisulla, joka on määritelty itsenäisissä patenttivaatimuksissa.
#.;·# Keksinnön ajatuksena on toteuttaa multiplekseri- ja demultiplekseri- • · « I..' toiminnot siten, että multipleksoitavat ja demultipleksoitavat signaalit kulkevat \ * 30 komponentin läpi vastakkaisiin suuntiin ja kytkeytyvät lisäksi vuorotellen toisen • · · • V pään portteihin.
Keksinnön mukaisen ratkaisun ansiosta saadaan ylikuuluminen pie-nenemään (a) samojen aallonpituuksien välillä, koska keskenään samat aal-, lonpituudet kulkevat vastakkaisiin suuntiin, ja (b) lisäksi vierekkäisten aallon- 103619 6 pituuksien välillä, koska valo kulkee vierekkäisissä porteissa vastakkaisiin suuntiin.
Keksinnön mukaisen ratkaisun lisäetuna on se, että multipleksointi ja demultipleksointi voidaan toteuttaa taloudellisessa mielessä edullisesti, koska 5 kyseiset toiminnot voidaan toteuttaa samalla komponentilla.
Kuvioluettelo
Seuraavassa keksintöä ja sen edullisia toteutustapoja kuvataan tarkemmin viitaten kuvioihin 5...7b oheisten piirustusten mukaisissa esi-10 merkeissä, joissa kuviot 1a ja 1b havainnollistavat aallonpituusmultipleksointia käyttävää optista siirtojärjestelmää, kuvio 2 havainnollistaa waveguide phased array -komponentin rakennetta, 15 kuvio 3 havainnollistaa waveguide phased array -komponentin toimintaa, kuvio 4a havainnollistaa waveguide phased array -komponentin toimintaa demultiplekserinä, kuvio 4b havainnollistaa waveguide phased array -komponentin toimintaa multiplekserinä, 20 kuvio 5 esittää keksinnön mukaista multipleksointi- ja demultipleksointiperi-aatetta, kuvio 6 esittää keksinnön mukaisen komponentin erästä edullista käyttötapaa, ja kuviot 7a ja 7b esittävät kuvion 6 laitteessa käytettävien optisten kytkimien 25 asentoja.
• · · • · · • · ·
Keksinnön yksityiskohtainen kuvaus ... Keksinnön mukaisesti multiplekseri- ja demultiplekseritoiminnot to- teutetaan käyttäen kuviossa 5 esitettyä periaatetta. Demultiplekseritoiminnon « · · 30 tulokuitu IFD liitetään waveguide phased array -komponentin A-puolen porttiin. Demultiplekseritoiminnon lähtökuidut, joita on N/2 kappaletta, liitetään B-: ‘''; puolella parillisiin portteihin. Lähtöportteihin erotellaan tällöin N/2 kappaletta eri ' . aallonpituuksia. Multiplekseritoiminnon tulokuidut, joita on niitäkin N/2 kappa letta, liitetään vapaiksi jääneisiin B-puolen parittomiin portteihin, jolloin samat 35 N/2 kappaletta eri aallonpituuksia, joille tehtiin demultipleksointi, multipleksoi- 103619 7 daan A-puolen porttiin (viereinen portti kuin se, johon kuitu IFD on liitetty) liitettyyn kuituun OFM.
B-puolen portit jakautuvat siis kahteen joukkoon; ensimmäiseen joukkoon, joka muodostuu demultiplekseritoiminnon lähtöporteista (joita on 5 kuvattu lähtevillä nuolilla), ja toiseen joukkoon, joka muodostuu multiplekseri-toiminnon tuloporteista (joita on kuvattu tulevilla nuolilla). Joukoille voidaan luonnollisestikin antaa portit myös päinvastaisessa järjestyksessä eli siten, että demultiplekseritoiminnon lähtökuidut liitetään B-puolella parittomiin portteihin ja multiplekseritoiminnon tulokuidut parillisiin portteihin. Valo kulkee siis B-puolen 10 vierekkäisissä porteissa vastakkaisiin suuntiin.
Menetelmän mukaisesti toteutetun komponentin edullinen käyttökohde on optisen verkon add/drop-suodatin tai -laite. Optisen add/drop-suodat-timen tehtävänä on (1) ohjata etukäteen valittu kapeakaistainen kanava (aallonpituus) ulos siitä optisesta WDM-signaalista, joka kulkee suodattimeen 15 tulevassa kuidussa (pudotus-toiminta), ja/tai (2) lisätä suodattimesta lähtevään kuituun etukäteen valittu kapeakaistainen kanava (lisäys-toiminta). Signaalit (aallonpituudet), joita ei ole valittu pudotettaviksi kulkevat add/drop-suodat-timen läpi tulevalta kuidulta lähtevälle kuidulle. Suodattimena siis lisätään tai pudotetaan haluttu kapeakaistainen kanava vaikuttamatta mitenkään muuten 20 optisen WDM-signaalin spektriin. Jotta optisia verkkoja voitaisiin joustavasti konfiguroida liikennetarpeiden mukaisesti on add/drop-suodattimien tilalla verkkoelementit, joiden pudottamat/lisäämät aallonpituudet ovat valittavissa. Tällaista verkkoelementtiä kutsutaan jatkossa add/drop-laitteeksi. Toisin sano-en, add/drop-laite on verkkoelementti, joka on konfiguroitavissa siten, että pu-25 dotettavat/lisättävät aallonpituudet ovat valittavissa.
Kuviossa 6 on havainnollistettu erästä add/drop-laitetta, joka perustuu keksinnön mukaiseen ratkaisuun, jossa komponentin aaltojohteet on kyt-ketty portteihin kuvion 5 mukaista periaatetta noudattaen. Laitteessa on kaksi • a · I..' porttia A-puolella, toinen näistä on tuloportti IG (johon on kytketty tulokuitu) ja \ ' 30 toinen lähtöportti OG (johon on kytketty lähtökuitu). B-puolella on N kappaletta • V portteja (N on parillinen kokonaisluku). Tulokuituun, joka on kytketty A-puolella 1 porttiin i=1, tulee edellä esitetyn mukaisesti signaali, jossa on N/2 kappaletta signaaleja eri aallonpituuksilla, jolloin valo kytkeytyy demultiplekserin lähtö-
I I
_ , portteihin eri aallonpituuksilla (yksi aallonpituus kuhunkin porttiin). Nämä lähtö- 103619 8 portit (em. ensimmäinen joukko) ovat tässä esimerkissä B-puolen parittomat portit ja multiplekserin tuloportit (em. toinen joukko) B-puolen parilliset portit.
Tiettyä aallonpituutta vastaavat portit ensimmäisessä ja toisessa joukossa muodostavat porttiparin ja kutakin tällaista porttiparia kohti laitteessa on 5 optinen 2x2-kytkin (2 tuloa ja 2 lähtöä) SW, (i=1...N/2). Porttiparin ensimmäiseen joukkoon kuuluvalta portilta (demultiplekserin lähtöportilta) on kytketty optinen aaltojohde OWG ko. paria vastaavan optisen kytkimen ensimmäiseen tuloon. Kytkimen toiseen tuloon on kytketty lähetyselimet TS, jotka generoivat lisättävän aallonpituuskanavan. Kytkimen ensimmäinen lähtö on kytketty ko. 10 porttiparin toiseen joukkoon kuuluvaan porttiin (multiplekserin tuloporttiin) ja toinen lähtö on kytketty vastaanotinelimille RS, joilla vastaanotetaan pudotettu aallonpituuskanava.
Kullakin kytkimellä on kuvion 7a mukainen läpikytkentäasento, jossa kytkin kytkee ensimmäisen tulon R ensimmäiseen lähtöön T ja toisen tulon S 15 toiseen lähtöön U, ja kuvion 7b mukainen ristikytkentäasento, jossa kytkin kytkee ensimmäisen tulon R toiseen lähtöön U ja toisen tulon S ensimmäiseen lähtöön T. Ohjaamalla kytkimet haluttuihin asentoihin voidaan mitkä tahansa aallonpituuskanavat valita pudotettaviksi/lisättäviksi.
Kytkimet ovat sinänsä tunnettuja optisia kytkimiä, esim. sähköme-20 kaanisia kytkimiä. Tällaisia kytkimiä valmistaa esim. JDS FITEL Inc., Kanada. Huomattakoon, että kytkimien ei välttämättä tarvitse olla 2><2-kytkimiä, vaan :.'1 samat toiminnot voidaan rakentaa suuremmistakin kytkimistä. Kytkimien koko •.'' ei siten ole oleellinen tekijä, kunhan ne toimivat edellä kuvatulla tavalla.
Eri aallonpituuskanavia ei välttämättä tarvitse haaroittaa erilleen juuri 25 lisäystä/pudotusta varten, vaan tietty aallonpituuskanava voidaan haaroittaa :*·*: erilleen esim. mittaus- tai säätötoimenpiteitä varten. Kuvion 1b mukaisia link kejä voi myös olla kaksi rinnakkain, toimien vastakkaisiin suuntiin. Tällöin mo-lemmissa päissä tarvitaan sekä multiplekseri- että demultiplekseritoiminnot, t · * jotka voidaan yhdistää keksinnön mukaisella tavalla samaan komponenttiin.
• · · 30 Edellä kuvatulla tavalla toimiva waveguide phased array -kompo- •« · : V nentti mitoitetaan sinänsä tunnetusti ja valmistetaan jollakin sinänsä tunnetulla tavalla, esim. planaarisella valokanavatekniikalla käyttäen esim. seostettuja lasivalokanavia, jotka valmistetaan joko piikiekon tai kvartsiiasikiekon päälle. <i<(; Vaikka keksintöä on edellä selostettu viitaten oheisten piirustusten 35 mukaisiin esimerkkeihin, on selvää, ettei keksintö ole rajoittunut siihen, vaan 103619 9 sitä voidaan muunnella oheisissa patenttivaatimuksissa esitetyn keksinnöllisen ajatuksen puitteissa. Demultiplekseritoiminnon lähdön ja muitiplekseritoimin-non tulon ei välttämättä tarvitse olla viereisissä porteissa, vaan niiden väliin voidaan esim. jättää tyhjä portti. Oleellista on kuitenkin, että toisen puolen (B-5 puolen) porteissa demultiplekseritoiminnon lähdöt ja multiplekseritoiminnon tulot esiintyvät vuorotellen, jolloin kahdessa vierekkäisessä portissa ei ole samaan suuntaan kulkevia signaaleja. Komponentissa voi olla tyhjiä portteja myös A-puolella, oleellista on ainoastaan se, että yksi porteista toimii tuloport-tina ja yksi lähtöporttina. Toisin sanoen, keksinnön mukainen komponentti voi-10 daan toteuttaa suuremman komponentin osana.
• · • « · • « t a a · • · · • · · • » · aa· • · 4 • · t • • a « • * · • a a · « i t
« I I
*1111
Claims (7)
103619 Patentti vaati m u kset
1. Menetelmä optisten signaalien multipleksoinnin ja demultiplek-soinnin toteuttamiseksi, jonka menetelmän mukaisesti - multipleksointi ja demultipleksointi toteutetaan samaa waveguide 5 phased array -komponenttia (WGA) käyttäen, joka komponentti käsittää ensimmäisellä puolella (A) komponenttia ainakin tulo- ja lähtöportin (IG, OG) ja toisella puolella (B) komponenttia ensimmäisen joukon portteja, jotka muodostavat demultiplekseritoiminnon lähtöportit ja toisen joukon portteja, jotka muodostavat multiplekseritoiminnon tuloportit, 10. tuloporttiin (IG) syötetään optinen tulosignaali, joka käsittää useita signaaleja, joista kukin on omalla aallonpituudellaan, - demultipleksoidaan tulosignaali komponentissa ja kytketään demul-tipleksoidut signaalit ensimmäisen joukon portteihin, - syötetään multipleksoitavat signaalit toisen joukon portteihin, ja 15. kytketään multipleksoitu signaali lähtöporttiin (OG), tunnettu siitä, että eri aallonpituuksilla olevat signaalit demultipleksoidaan ja multipleksoitavat signaalit syötetään toisen puolen (B) portteihin siten, että toisen puolen porteissa on vuorotellen ensimmäiseen joukkoon kuuluva portti ja toiseen 20 joukkoon kuuluva portti.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että eri aallonpituuksilla olevat signaalit demultipleksoidaan joka toiseen toisen puolen (B) porttiin ja multipleksoitavat signaalit syötetään joka toiseen toisen puolen (B) porttiin.
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, t u n n e 11 u siitä, että ainakin yhdellä aallonpituudella toteutetaan lisäksi pudotus- ja lisäystoi- minnot haaroittamalla kyseistä aallonpituutta vastaavasta, ensimmäiseen :·. joukkoon kuuluvasta portista vastaanotettava ensimmäinen signaali vastaan- otinelimille (RS), ja lisäämällä samalla aallonpituudella oleva toinen signaali . 30 kyseistä aallonpituutta vastaavaan, toiseen joukkoon kuuluvaan porttiin. » · \\ 4. Waveguide phased array -komponentti optisten signaalien multi- • · pleksoinnin ja demultipleksoinnin toteuttamiseksi, joka komponentti käsittää - ensimmäisellä puolella (A) komponenttia ainakin tulo- ja lähtöportin (IG, OG), 103619 - toisella puolella komponenttia (B) ensimmäisen joukon portteja, jotka muodostavat demultiplekseritoiminnon lähtöportit ja toisen joukon portteja, jotka muodostavat multiplekseritoiminnon tuloportit, - demultipleksointielimet (SWG1, GR, SWG2) tuloporttiin syötetyn 5 multipleksoidun signaalin demultipleksoimiseksi ensimmäisen joukon porteille, ja - multipleksointielimet (SWG2, GR, SWG1) toisen joukon porteille syötettyjen signaalien multipleksoimiseksi lähtöporttiin, tunnettu siitä, että 10 ensimmäiseen joukkoon kuuluvat portit ja toiseen joukkoon kuuluvat portit ovat vuorotellen komponentin toisella puolella (B).
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen komponentti, tunnettu siitä, että ensimmäisellä puolella on ainoastaan kaksi porttia ja toisella puolella jokin kakkosta suurempi parillinen määrä portteja.
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen komponentti, tunnettu siitä, että toisella puolella on yhteensä 2N porttia, missä N on tuloporttiin syötettävien aallonpituuksien lukumäärä.
7. Patenttivaatimuksen 4 mukainen komponentti, tunnettu siitä, että 20. kukin ensimmäiseen joukkoon kuuluva portti on kytketty optisen aaltojohteen (OWG) kautta optisen kytkinelementin (SW) ensimmäiseen tuloon (R) ja samaa aallonpituutta vastaava, toiseen joukkoon kuuluva portti optisen aaltojohteen kautta saman kytkinelementin ensimmäiseen lähtöön (T), - optisen kytkinelementin toiseen tuloon (S) on kytketty lähetinelimet 25 (TS) ja toiseen lähtöön vastaanotinelimet (RS), ja kullakin kytkinelementillä on ainakin kaksi asentoa siten, että ensimmäisessä asennossaan se kytkee ensimmäisen tulon (R) ensimmäiseen lähtöön (T) ja toisessa asennossaan ensimmäisen tulon (R) toiseen lähtöön (U) ja toisen tulon (S) ensimmäiseen lähtöön (T). 103619
Priority Applications (6)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI972226A FI103619B1 (fi) | 1997-05-26 | 1997-05-26 | Optinen multipleksointi ja demultipleksointi |
PCT/FI1998/000436 WO1998054861A2 (en) | 1997-05-26 | 1998-05-26 | Optical multiplexing and demultiplexing |
AU75321/98A AU7532198A (en) | 1997-05-26 | 1998-05-26 | Optical multiplexing and demultiplexing |
EP98922822A EP0985289B1 (en) | 1997-05-26 | 1998-05-26 | Optical multiplexing and demultiplexing |
DE69841774T DE69841774D1 (de) | 1997-05-26 | 1998-05-26 | Optisches multiplexing und demultiplexing |
US09/416,905 US6366378B1 (en) | 1997-05-26 | 1999-10-13 | Optical multiplexing and demultiplexing |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI972226A FI103619B1 (fi) | 1997-05-26 | 1997-05-26 | Optinen multipleksointi ja demultipleksointi |
FI972226 | 1997-05-26 |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FI972226A0 FI972226A0 (fi) | 1997-05-26 |
FI103619B true FI103619B (fi) | 1999-07-30 |
FI103619B1 FI103619B1 (fi) | 1999-07-30 |
Family
ID=8548914
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FI972226A FI103619B1 (fi) | 1997-05-26 | 1997-05-26 | Optinen multipleksointi ja demultipleksointi |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6366378B1 (fi) |
EP (1) | EP0985289B1 (fi) |
AU (1) | AU7532198A (fi) |
DE (1) | DE69841774D1 (fi) |
FI (1) | FI103619B1 (fi) |
WO (1) | WO1998054861A2 (fi) |
Families Citing this family (59)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FI105856B (fi) | 1998-10-21 | 2000-10-13 | Nokia Networks Oy | Optisen WDM-signaalin vahvistus |
JP3439162B2 (ja) * | 1999-08-13 | 2003-08-25 | 日本電信電話株式会社 | 光波長分割多重伝送ネットワーク装置 |
GB2365238A (en) * | 2000-07-26 | 2002-02-13 | Ilotron Ltd | Arrayed waveguide optical router with wavelength converters |
JP3818169B2 (ja) * | 2002-02-22 | 2006-09-06 | 日本電気株式会社 | 導波路デバイス |
GB0718706D0 (en) | 2007-09-25 | 2007-11-07 | Creative Physics Ltd | Method and apparatus for reducing laser speckle |
JP5008182B2 (ja) * | 2006-12-01 | 2012-08-22 | 富士重工業株式会社 | 衝撃探知システム |
US7382953B1 (en) * | 2007-02-09 | 2008-06-03 | Gemfire Corporation | Folded AWG architecture |
US11726332B2 (en) | 2009-04-27 | 2023-08-15 | Digilens Inc. | Diffractive projection apparatus |
US9335604B2 (en) | 2013-12-11 | 2016-05-10 | Milan Momcilo Popovich | Holographic waveguide display |
US8233204B1 (en) | 2009-09-30 | 2012-07-31 | Rockwell Collins, Inc. | Optical displays |
US10795160B1 (en) | 2014-09-25 | 2020-10-06 | Rockwell Collins, Inc. | Systems for and methods of using fold gratings for dual axis expansion |
US11320571B2 (en) | 2012-11-16 | 2022-05-03 | Rockwell Collins, Inc. | Transparent waveguide display providing upper and lower fields of view with uniform light extraction |
US11300795B1 (en) | 2009-09-30 | 2022-04-12 | Digilens Inc. | Systems for and methods of using fold gratings coordinated with output couplers for dual axis expansion |
US8659826B1 (en) | 2010-02-04 | 2014-02-25 | Rockwell Collins, Inc. | Worn display system and method without requiring real time tracking for boresight precision |
US9274349B2 (en) | 2011-04-07 | 2016-03-01 | Digilens Inc. | Laser despeckler based on angular diversity |
WO2016020630A2 (en) | 2014-08-08 | 2016-02-11 | Milan Momcilo Popovich | Waveguide laser illuminator incorporating a despeckler |
US20140204455A1 (en) | 2011-08-24 | 2014-07-24 | Milan Momcilo Popovich | Wearable data display |
US10670876B2 (en) | 2011-08-24 | 2020-06-02 | Digilens Inc. | Waveguide laser illuminator incorporating a despeckler |
US8634139B1 (en) | 2011-09-30 | 2014-01-21 | Rockwell Collins, Inc. | System for and method of catadioptric collimation in a compact head up display (HUD) |
US9366864B1 (en) | 2011-09-30 | 2016-06-14 | Rockwell Collins, Inc. | System for and method of displaying information without need for a combiner alignment detector |
US9507150B1 (en) | 2011-09-30 | 2016-11-29 | Rockwell Collins, Inc. | Head up display (HUD) using a bent waveguide assembly |
US9715067B1 (en) | 2011-09-30 | 2017-07-25 | Rockwell Collins, Inc. | Ultra-compact HUD utilizing waveguide pupil expander with surface relief gratings in high refractive index materials |
US20150010265A1 (en) | 2012-01-06 | 2015-01-08 | Milan, Momcilo POPOVICH | Contact image sensor using switchable bragg gratings |
US9523852B1 (en) | 2012-03-28 | 2016-12-20 | Rockwell Collins, Inc. | Micro collimator system and method for a head up display (HUD) |
WO2013163347A1 (en) | 2012-04-25 | 2013-10-31 | Rockwell Collins, Inc. | Holographic wide angle display |
US9933684B2 (en) | 2012-11-16 | 2018-04-03 | Rockwell Collins, Inc. | Transparent waveguide display providing upper and lower fields of view having a specific light output aperture configuration |
US9674413B1 (en) | 2013-04-17 | 2017-06-06 | Rockwell Collins, Inc. | Vision system and method having improved performance and solar mitigation |
WO2015015138A1 (en) | 2013-07-31 | 2015-02-05 | Milan Momcilo Popovich | Method and apparatus for contact image sensing |
US9244281B1 (en) | 2013-09-26 | 2016-01-26 | Rockwell Collins, Inc. | Display system and method using a detached combiner |
US10732407B1 (en) | 2014-01-10 | 2020-08-04 | Rockwell Collins, Inc. | Near eye head up display system and method with fixed combiner |
US9519089B1 (en) | 2014-01-30 | 2016-12-13 | Rockwell Collins, Inc. | High performance volume phase gratings |
US9244280B1 (en) | 2014-03-25 | 2016-01-26 | Rockwell Collins, Inc. | Near eye display system and method for display enhancement or redundancy |
WO2016020632A1 (en) | 2014-08-08 | 2016-02-11 | Milan Momcilo Popovich | Method for holographic mastering and replication |
WO2016042283A1 (en) | 2014-09-19 | 2016-03-24 | Milan Momcilo Popovich | Method and apparatus for generating input images for holographic waveguide displays |
US10088675B1 (en) | 2015-05-18 | 2018-10-02 | Rockwell Collins, Inc. | Turning light pipe for a pupil expansion system and method |
US9715110B1 (en) | 2014-09-25 | 2017-07-25 | Rockwell Collins, Inc. | Automotive head up display (HUD) |
CN107873086B (zh) | 2015-01-12 | 2020-03-20 | 迪吉伦斯公司 | 环境隔离的波导显示器 |
US9632226B2 (en) | 2015-02-12 | 2017-04-25 | Digilens Inc. | Waveguide grating device |
US10247943B1 (en) | 2015-05-18 | 2019-04-02 | Rockwell Collins, Inc. | Head up display (HUD) using a light pipe |
US10126552B2 (en) | 2015-05-18 | 2018-11-13 | Rockwell Collins, Inc. | Micro collimator system and method for a head up display (HUD) |
US11366316B2 (en) | 2015-05-18 | 2022-06-21 | Rockwell Collins, Inc. | Head up display (HUD) using a light pipe |
US10108010B2 (en) | 2015-06-29 | 2018-10-23 | Rockwell Collins, Inc. | System for and method of integrating head up displays and head down displays |
WO2017060665A1 (en) | 2015-10-05 | 2017-04-13 | Milan Momcilo Popovich | Waveguide display |
US10598932B1 (en) | 2016-01-06 | 2020-03-24 | Rockwell Collins, Inc. | Head up display for integrating views of conformally mapped symbols and a fixed image source |
US10859768B2 (en) | 2016-03-24 | 2020-12-08 | Digilens Inc. | Method and apparatus for providing a polarization selective holographic waveguide device |
CN109154717B (zh) | 2016-04-11 | 2022-05-13 | 迪吉伦斯公司 | 用于结构光投射的全息波导设备 |
EP3548939A4 (en) | 2016-12-02 | 2020-11-25 | DigiLens Inc. | UNIFORM OUTPUT LIGHTING WAVEGUIDE DEVICE |
US10545346B2 (en) | 2017-01-05 | 2020-01-28 | Digilens Inc. | Wearable heads up displays |
US10295824B2 (en) | 2017-01-26 | 2019-05-21 | Rockwell Collins, Inc. | Head up display with an angled light pipe |
EP3698214A4 (en) | 2017-10-16 | 2021-10-27 | Digilens Inc. | SYSTEMS AND METHODS FOR MULTIPLICATION OF THE IMAGE RESOLUTION OF A PIXELIZED DISPLAY |
WO2019135796A1 (en) | 2018-01-08 | 2019-07-11 | Digilens, Inc. | Systems and methods for high-throughput recording of holographic gratings in waveguide cells |
US10914950B2 (en) | 2018-01-08 | 2021-02-09 | Digilens Inc. | Waveguide architectures and related methods of manufacturing |
CN111615655B (zh) | 2018-01-08 | 2023-03-21 | 迪吉伦斯公司 | 用于制造波导单元的系统和方法 |
WO2020023779A1 (en) | 2018-07-25 | 2020-01-30 | Digilens Inc. | Systems and methods for fabricating a multilayer optical structure |
WO2020168348A1 (en) | 2019-02-15 | 2020-08-20 | Digilens Inc. | Methods and apparatuses for providing a holographic waveguide display using integrated gratings |
EP3938821A4 (en) | 2019-03-12 | 2023-04-26 | Digilens Inc. | HOLOGRAPHIC WAVEGUIDE BACKILLUMINATION AND METHODS OF MAKING THEREOF |
EP3980825A4 (en) | 2019-06-07 | 2023-05-03 | Digilens Inc. | WAVEGUIDES INCORPORATING TRANSPARENT AND REFLECTIVE GRATINGS AND METHODS OF MAKING THEREOF |
KR20220038452A (ko) | 2019-07-29 | 2022-03-28 | 디지렌즈 인코포레이티드. | 픽셀화된 디스플레이의 이미지 해상도와 시야를 증배하는 방법 및 장치 |
JP2022546413A (ja) | 2019-08-29 | 2022-11-04 | ディジレンズ インコーポレイテッド | 真空回折格子および製造方法 |
Family Cites Families (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5243672A (en) | 1992-08-04 | 1993-09-07 | At&T Bell Laboratories | Planar waveguide having optimized bend |
CA2107181C (en) * | 1992-09-29 | 1998-12-29 | Yoshiaki Tachikawa | Arrayed-wave guide grating multi/demultiplexer with loop-back optical paths |
CA2118616C (en) | 1993-03-11 | 1999-09-14 | Thomas Edward Darcie | Optical network based on remote interrogation of terminal equipment |
US5546483A (en) | 1993-08-02 | 1996-08-13 | Nippon Telegraph And Telephone Corporation | Integrated optical waveguide circuit and optical branch line test system using the same |
US5504606A (en) | 1994-06-01 | 1996-04-02 | At&T Corp. | Low power optical network unit |
US5488680A (en) * | 1994-08-24 | 1996-01-30 | At&T Corp. | Frequency routing device having a wide and substantially flat passband |
US5680234A (en) | 1994-10-20 | 1997-10-21 | Lucent Technologies Inc. | Passive optical network with bi-directional optical spectral slicing and loop-back |
US6097517A (en) | 1995-09-01 | 2000-08-01 | Oki Electric Industry Co., Ltd. | Wavelength router |
US5745612A (en) * | 1995-12-18 | 1998-04-28 | International Business Machines Corporation | Wavelength sorter and its application to planarized dynamic wavelength routing |
US5936752A (en) * | 1996-05-28 | 1999-08-10 | Lucent Technologies, Inc. | WDM source for access applications |
GB2316759A (en) * | 1996-07-30 | 1998-03-04 | Northern Telecom Ltd | Optical multiplexer/demultiplexer having diffraction gratings in tandem |
JP2858656B2 (ja) * | 1997-02-14 | 1999-02-17 | 日立電線株式会社 | 光波長合分波器 |
US6049640A (en) | 1997-09-04 | 2000-04-11 | Lucent Technologies Inc. | Wavelength-division-multiplexing cross-connect using angular dispersive elements and phase shifters |
-
1997
- 1997-05-26 FI FI972226A patent/FI103619B1/fi active
-
1998
- 1998-05-26 AU AU75321/98A patent/AU7532198A/en not_active Abandoned
- 1998-05-26 EP EP98922822A patent/EP0985289B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-05-26 WO PCT/FI1998/000436 patent/WO1998054861A2/en active Application Filing
- 1998-05-26 DE DE69841774T patent/DE69841774D1/de not_active Expired - Lifetime
-
1999
- 1999-10-13 US US09/416,905 patent/US6366378B1/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US6366378B1 (en) | 2002-04-02 |
DE69841774D1 (de) | 2010-09-02 |
FI972226A0 (fi) | 1997-05-26 |
FI103619B1 (fi) | 1999-07-30 |
EP0985289A2 (en) | 2000-03-15 |
EP0985289B1 (en) | 2010-07-21 |
WO1998054861A2 (en) | 1998-12-03 |
WO1998054861A3 (en) | 1999-03-11 |
AU7532198A (en) | 1998-12-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FI103619B (fi) | Optinen multipleksointi ja demultipleksointi | |
FI105856B (fi) | Optisen WDM-signaalin vahvistus | |
US6185023B1 (en) | Optical add-drop multiplexers compatible with very dense WDM optical communication systems | |
US7542634B1 (en) | Low loss, noise filtering multiplexer/demultiplexer for reconfigurable OADMs | |
FI112569B (fi) | Optinen add/drop-laite | |
EP2776876B1 (en) | Wavelength router for a passive optical network | |
US9252910B2 (en) | Expandable multicast optical switch | |
US6959129B2 (en) | Bidirectional multiplexer and demultiplexer based on a single echelle waveguide grating | |
KR20030065487A (ko) | 양방향 광분기 결합기를 갖는 양방향 wdm 광 통신 시스템 | |
US6956987B2 (en) | Planar lightwave wavelength blocker devices using micromachines | |
US6205269B1 (en) | Optical add/drop multiplexer | |
EP1151567B1 (en) | Optical add/drop multiplexer | |
US6600852B1 (en) | Wavelength selective device and switch and method thereby | |
EP1407567B1 (en) | Optical filtering by using an add-drop node | |
WO2002073264A1 (en) | A non-blocking wavelength router architecture with wavelength reuse capability | |
Liaw et al. | FBG-based reconfigurable bidirectional OXC for 8× 10 Gb/s DWDM transmission | |
US6574391B2 (en) | Apparatus and method for wavelength selective switching | |
Martin et al. | Flexible broadband wavelength multiplexer | |
KR100908239B1 (ko) | 채널 통과/결합 광 모듈 및 이를 이용한 oadm노드에서의 채널 통과/결합 방법 | |
JPH0677935A (ja) | 光学可調受信機 | |
Das et al. | MAWG: Multicasting arrayed waveguide grating for WDM-PON applications | |
US20030185511A1 (en) | Optical grating device | |
CA2267779A1 (en) | Method and apparatus for combining add/drop optical signal lines from a plurality of branching units | |
YUAN et al. | FBG-based Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexers |