FI90597C - Mach-Zehnder-interferometri - Google Patents
Mach-Zehnder-interferometri Download PDFInfo
- Publication number
- FI90597C FI90597C FI905193A FI905193A FI90597C FI 90597 C FI90597 C FI 90597C FI 905193 A FI905193 A FI 905193A FI 905193 A FI905193 A FI 905193A FI 90597 C FI90597 C FI 90597C
- Authority
- FI
- Finland
- Prior art keywords
- light
- mode
- channel
- channels
- interferometer
- Prior art date
Links
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
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/26—Optical coupling means
- G02B6/28—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
- G02B6/293—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means
- G02B6/29346—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means operating by wave or beam interference
- G02B6/2935—Mach-Zehnder configuration, i.e. comprising separate splitting and combining means
- G02B6/29352—Mach-Zehnder configuration, i.e. comprising separate splitting and combining means in a light guide
-
- 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
- G02B6/122—Basic optical elements, e.g. light-guiding paths
- G02B6/125—Bends, branchings or intersections
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Optical Integrated Circuits (AREA)
- Instruments For Measurement Of Length By Optical Means (AREA)
Description
1 90597
Mach-Zehnder-interferometri
Keksinnon kohteena on Mach-Zehnder-interferometri, joka kåsittåå ensimmåisen symmetrisen optisen Y-haaroitti-5 men sisååntulovalokanavan jakamiseksi kahteen erilliseen yksimuotoiseen valokanavaan, ja toisen symmetrisen optisen Y-haaroittimen mainittujen kahden yksimuotoisen valokana-van yhdiståmiseksi monimuotoiseksi valokanavaksi, kolman-nen optisen Y-haaroittimen mainitun monimuotoisen valo-10 kanavan jakamiseksi kahdeksi yksimuotoiseksi ulostulovalo-kanavaksi.
Artikkelissa "Silica-Based Single-Mode Waveguides on Silicon and their Application to Guided-Wave Optical Interferometers", Norio Takato et al, Journal of Lightwave 15 Technology, Vol. 6, NO. 6, June 1988, p. 1003-1009, on kuvattu erilaisia suuntakytkimilla toteutettuja, symmetri-siå ja epåsymmetrisiå Mach-Zehnder-interferometrejå. Artikkelissa esitetysså symmetrisesså interferometrisså on kaksi suuntakytkintå liitetty yhteen kahdella samanpitui-20 sella valoaaltojohdehaaralla. Sisåan tuleva valo jaetaan ensimmåisellå suuntakytkimellå kahdeksi såteeksi nåihin haaroihin ja såteet yhdistetåån uudelleen toisella suuntakytkimella. Se kumpaan ulostulohaaraan toisessa suuntakyt-kimesså valo kytkeytyy, riippuu siitå interferoivatko toi-25 sessa suuntakytkimesså yhdistettåvåt eri haarojen valonså-teet samanvaiheisina vai erivaiheisina. Artikkelin mukai-nen interferometri sisåltåå toisessa haarassa eråånlaisen såådettåvån vaiheensiirtimen, jonka avulla eri haarojen vålistå vaihe-eroa voidaan sååtåå ja siten vaihtaa ulostu-30 lohaaraa, johon valo kytketåån. Tållaista interferometriå voidaan kåyttåå optisena kytkimenå tai modulaattorina.
Epåsymmetrisesså Mach-Zehnder-interferometrisså kaksi suuntakytkintå on yhdistetty kahdella eripituisella aaltojohdehaaralla. Edellå mainitussa artikkelissa tål-35 laista epåsymmetristå interferometriå on kåytetty FDM-mul- 2 90597 tiplekserinå kahden optisen signaalin vålillå, joiden taa-juuksien ero on gigahertsien luokkaa.
Artikkelista "Optical-Waveguide hybrid coupler", Masayuki Izutsu et al, Optics Letters, Vol. 7, NO. 11, 5 November 1982, p. 549-551, puolestaan tunnetaan integroi-dun optiikan Mach-Zehnder-interferometri, joka on toteu-tettu yhdiståmållå tavanomainen symmetrinen Mach-Zehnder-interferometri epåsymmetriseen Y-haaroittimeen. Interfero-metrin sisåån tuleva valo jaetaan ensimmåisella symmetri-10 sellå Y-haaroittimella kahdeksi såteeksi eri haaroihin, jotka såteet sitten yhdistetåån uudelleen toisella symmetrisellå Y-haaroittimella. Yhdistetty valoteho kytkeytyy låhes kokonaisuudessaan jompaankumpaan epåsymmetrisen Y-haaroittimen ulostulohaaraan riippuen siitå interferoivat-15 ko toisessa symmetrisesså Y-haaroittimessa yhdistettåvåt valonsåteet samanvaiheisina vai vastakkaisvaiheisina. Myos tåsså ratkaisussa interferometrin haarat on varustettu såådettåvillå vaiheensiirtåjillå, joilla voidaan mååråtå kumpaan epåsymmetrisen Y-haaroittimen ulostulohaaraan valo 20 kytkeytyy. Siten myos tåmå symmetrinen interferometri toi-mii optisena valokytkimenå.
EP-hakemusjulkaisu 366 302 esittåå aallonpituuksia erottavan Mach-Zehnder-interferometrin, jolle on ominais-ta, ettå erilliset valokanavat kaartuvat kytkinalueiden 25 vålillå samaan suuntaan tarkan valokanavien pituuseron aikaansaamiseksi. Toisin sanoen ratkaisu kohdistuu låhinnå valokanavien reittien geometriaan. Aallonpituuksien erot-tamisen suorittava toinen kytkinalue erillisten valokanavien påisså on kaikissa tapauksissa esitetty toteutetta-30 vaksi optisella suuntakytkimellå (låhekkåiset yhdensuun-taiset valokanavat).
Keksinnon pååmåårånå on uudentyyppinen Mach-Zehnder-interferometri, jolla on uusia sovellutusalueita.
Tåmå saavutetaan johdannossa esitetyn tyyppisellå 35 Mach-Zehnder-interferometrillå, jolle on keksinnon mukai- 3 90597 sesti tunnusomaista, ettå kolmas Y-haaroitin on adiabaat-tinen epåsymmetrinen Y-haaroitin, ja etta mainittujen erillisten yksimuotoisten valokanavien lapi kulkeneet ja mainitussa monimuotoisessa valokanavassa yhdistettåvat 5 valon aaltomuodot ovat keskenåån oleellisesti samanvaihei-set valon yhdella valitulla aallonpituudella tai polari-saatiolla ja oleellisesti vastakkaisvaiheiset valon toi-sella valitulla aallonpituudella tai polarisaatiolla.
Keksinnon perusajatuksena on, etta Mach-Zehnder-10 interferometriå voidaan kåyttåa valon aallonpituuksien tai polarisaatioiden erottamiseen eli aallonpituus demulti-plekserina, jos interferometrin symmetrisiå haaroittimia yhdiståvåt valokanavat mitoitetaan siten, etta valituista erotettavista aallonpituuksista toisella aaltomuodot in-15 terferoivat samanvaiheisina ja toisella aallonpituudella vastakkaisvaiheisina, jolloin ne saadaan erotettua eri ulostulokanaviin. Toisin sanoen interferometri on toisella aallonpituudella tai polarisaatiolla symmetrinen ja toisella epåsymmetrinen.
20 Keksinnon kohteena on myos Mach-Zehnder-interfero- metri, joka kåsittaå ensimmåisen optisen Y-haaroittimen kahden yksimuotoisen sisaåntulovalokanavan yhdistamiseksi yhdeksi monimuotoiseksi valokanavaksi, toisen syxnmetrisen optisen Y-haaroittimen mainitun monimuotoisen valokanavan 25 jakamiseksi kahdeksi erilliseksi yksimuotoiseksi valokanavaksi, kolmannen symmetrisen optisen Y-haaroittimen mainittujen kahden erillisen yksimuotoisen valokanavan yhdistamiseksi yhdeksi yksimuotoiseksi ulostulovalokanavaksi. Tålle Mach-Zehnder-interferometrille on keksinnon mukai-30 sesti tunnusomaista, etta mainittu ensimmåinen optinen Y-haaroitin on adiabaattinen epåsymmetrinen Y-haaroitin, ja ettå yksimuotoisista sisååntulovalokanavista mainittuun monimuotoiseen valokanavaan syotettåvåt valon eri aallon-pituudet tai polarisaatiot kytkeytyvåt monimuotoisen valo-35 kanavan eri aaltomuotoihin, ja ettå mainittujen kahden 4 90597 erillisen yksimuotoisen valokanavan kautta kulkeneet valon eri aallonpituudet tai polarisaatiot ovat samanvaiheiset kytkeytyen yksimuotoisessa ulostulovalokanavassa etenevaan muotoon. Tåmå toinen Mach-Zehnder-interferometri perustuu 5 siihen, ettå kåånnettåessa demultiplekserinå toimivassa keksinnon mukaisessa interferometrisså valon kulkusuunta vastakkaiseksi interferometriå voidaan kayttaå valon eri aallonpituuksien tai polarisaatioiden yhdiståmiseen samaan valokanavaan eli aallonpituus- tai polarisaatiomultiplek-10 serinå.
Keksintoå selitetåån nyt yksityiskohtaisemmin vii-taten oheisiin piirroksiin, joissa kuvio 1 havainnollistaa eråstå keksinnon mukaista Mach-Zehnder-interferometriå, jota voidaan kåyttåa sekå 15 multiplekserinå ettå demultiplekserinå, ja kuvio 2 havainnollistaa toista keksinnon mukaista Mach-Zehnder-interferometriå, jota voidaan kåyttåå molem-piin suuntiin joko yhdiståmåån tai erottamaan valon eri aallonpituuksia tai polarisaatioita.
20 Keksinnon mukainen Mach-Zehnder-interferometri on ensisijaisesti tarkoitettu toteutettavaksi integroidun optiikan valoaaltojohderakenteiden avulla. Tålloin Mach-Zehnder-interferometrisså valo jaetaan ensin såteenjakalla kahteen osaan, jotka kulkevat eri reittejå toiseen såteen 25 jakajaan, jossa ne interferoivat keskenåån. Integroidun optiikan toteutuksessa såteenjakajat ovat aaltojohderaken-teita ja såteenjakajien vålillå valo etenee erillisisså valokanavissa.
Seuraavassa selvitetåån muutamien integroidun op-30 tiikan termien merkityksiå. Valokanava on dielektrisesså våliaineessa, kuten lasissa, oleva korkeamman taitekertoi-men alue, jota pitkin valo etenee tiettyyn suuntaan, joka on sama kuin valokanavan pituusakselin suunta. Valokanavan pituusakselia vastaan kohtisuorassa tasossa valokanavan 35 rakennetta kuvaa taitekerroinjakauma, joka muuttuu vain 5 9 Π 5 9 7 våhitellen tai (ideaalisessa valokanavassa) ei ollenkaan pituusakselin suunnassa. Ideaalisessa valokanavassa valo etenee annetulla aallonpituudella ja polarisaatiolla aal-tojohdemuodoissa, joita on rajoitettu diskreetti maårå.
5 Aaltojohdemuotoa kuvaa aaltojohdemuodon intensiteettija-kauma valokanavan pituusakselia vastaan kohtisuorassa ta-sossa sekå etenemiskerroin, joka kertoo aaltojohdemuodon vaiheen oskilloivan muutoksen valokanavan pituusakselin suunnassa. Mikali valokanavan poikittainen taitekerroinja-10 kauma muuttuu riittavån hitaasti valokanavan pituusakselin suunnassa, valon eteneminen tapahtuu paikallisen taiteker-roinjakauman antamissa aaltomuodoissa, ts. valokanava to-teuttaa adiabaattisuuden vaatimuksen.
Kuviossa 1 esitettyå keksinnon mukaista interfero-15 metriå kuvataan ensin aallonpituus- tai polarisaatiodemul-tiplekserinå. Interferometriin tuleva valo syotetaan si-sååntuloportista A yksimuotoiseen sisåantulovalokanavaan 1, jossa siis etenee vain optinen perusmuoto. Sisååntulo-valokanavasta 1 valo jaetaan symmetrisellå såteenjakajalla 20 tai Y-haaroittimella 5 puoliksi kahteen yksimuotoiseen valokanavaan 2a ja 2b. Nåmå yksimuotoiset valokanavat 2a ja 2b yhdistetåån toisella symmetrisellå Y-haaroittimella 6 kaksimuotoiseen valokanavaan 3. Kaksimuotoinen valokanava 3 puolestaan jaetaan epåsymmetrisellå Y-haaroittimella 25 erilaisiin yksimuotoisiin ulostulovalokanaviin 4a ja 4b. Kaksimuotoinen valokanava 3 voidaan tehdå mielivaltaisen lyhyeksi.
Kuten tunnettua, valon kytkeytyminen ulostulovalokanaviin 4a ja 4b riippuu valokanavista 2a ja 2b valokana-30 vaan 3 yhdistettåvien aaltomuotojen vålisestå vaihe-eros-ta. Vaikka kanavat 4a ja 4b ovat yksimuotoisia ja niisså siten on vain yksi aaltomuoto, ne kuitenkin yhdesså kana-van 3 kanssa muodostavat koko pituudeltaan kaksimuotoisen rakenteen. Tåmån rakenteen sisååntulossa on kanavan 3 kak-35 si eri muotoa ja rakenteen uloistuloissa on kanavien 4a ja 6 90597 4b erilliset kaksi muotoa. Siirtymåvaiheessa kanavien 4a 4b alkaessa etååntyå toisistaan, rakenteen perusmuoto ke-hittyy vahitellen kohti sitå kanavien 4a ja 4b muotoa, jonka etenemiskerroin on korkeampi ja rakenteen toinen 5 muoto sen sijaan kohti kanavien 4a ja 4b sitå muotoa, jonka tenemiskerroin pienempi. Misså tahansa rakenteen poik-kileikkauskohdassa saadaan siten ratkaisuna kaksi muotoa: perusmuoto ja seuraava muoto. Adiabaattisuus merkitsee sitå, ettå teho såilyy kanavassa oleellisesti yhdesså muo-10 dossa. Jos valokanavaan 3 valokanavista 2a ja 2b yhdistet-tåvåt aaltomuodot ovat samassa vaiheessa, valoa (tehoa) siirtyy valokanavassa 3 vain symmetriseen perusmuotoon. Tålloin, epåsymmetriseen Y-haaroittimen 7 ollessa adia-baattinen, ulostulokanavien 4a ja 4b etååntyessåån toisis-15 taan tåmå valon symmetrinen perusmuoto keskittyy siihen kanavaan, jossa valon etenemiskerroin on korkeampi. Vas-taavasti, mikåli valokanavaan 3 valokanavista 2a ja 2b yhdistettåvåt aaltomuodot ovat vastakkaisvaiheiset, valoa siirtyy valokanavassa 3 vain toiseen, antisymmetriseen 20 muotoon. Epåsymmetrisesså, adiabaattisessa Y-haaroittimes- sa 7 tåmå antisymmetrinen aaltomuoto keskittyy puolestaan siihen ulostulovalokanavaan 4a tai 4b, jossa valon etenemiskerroin on pienempi. Mikåli valokanavaan 3 yhdistettå-vien aaltomuotojen vålinen vaihe-ero on muu kuin vastak-25 kainen vaihe tai sama vaihe, valoa siirtyy valokanavassa 3 sekå symmetriseen ettå epåsymmetriseen aaltomuotoon ja tåmån seurauksena molempiin ulostulovalokanaviin 4a ja 4b.
Esillå olevassa keksinnosså valokanavat 2a ja 2b on mitoitettu keskenåån erilaisiksi siten, ettå valon yhdellå 30 aallonpituudella tai polarisaatiolla nåistå valokanavista valokanavaan 3 yhdistettåvåt aaltomuodot interferoivat samanvaiheisina ja toisella valonaallonpituudella tai polarisaatiolla vastakkaisvaiheisina, jolloin toinen aallon-pituus tai polarisaatio kytkeytyy ulostulovalokanavaan 4a 35 ja toinen ulostulovalokanavaan 4b. Toisin sanoen keksinnon 7 9Π597 mukainen interferometri erottaa aallonpituudet tai polari-saatiot toisistaan, jolloin sitå voidaan kåyttåå aallonpi-tuus- tai polarisaatiodemultiplekserinå. Erotettavat pola-risaatiot ovat edullisesti valokanavissa esiintyvåt TE- ja 5 TM-polarisaatiot. Tålloin valokanavista 2a ja 2b on aina-kin toisen oltava riittåvån kahtaistaittava, jotta er i polarisaatioilla saavutetaan erottamiseen vaadittavan vai-he-erot. Kun kuvion 1 mukaisessa interferometrisså kåånne-tåan kulkusuunta vastakkaiseksi, interferometrin toiminta 10 ei muutu muulla tavoin. Siten samaa komponenttia voidaan kåyttåå myos vastakkaiseen suuntaan aallonpituuksien tai polarisaatioiden yhdiståmiseksi samaan valokanavaan, jolloin interferometri toimii aallonpituus- tai polarisaatio-multiplekserinå.
15 Kun kuvion 1 mukaista interferometria kaytetåån vastakkaiseen suuntaan, portteihin B ja C syotetaån keske-nåan erilaisten valoon aallonpituuksien tai polarisaatioiden aaltomuodot. Yksimuotoisia valokanavia 4a ja 4b pitkin etenevat valon perusmuodot yhdistetåan epåsymmetrisella Y-20 haaroittimella 7 seunaan valokanavaan 3, jolloin eri valokanavista 4a ja 4b tulevat aallonpituudet tai polarisaa-tiot kytkeytyvat valokanavan 3 eri aaltomuotoihin. Valoka-navasta 3 molemmat aaltomuodot jaetaan symmetrisella Y-haaroittimellå 6 kahteen yksimuotoiseen valokanavaan 2a ja 25 2b, jotka sitten yhdistetåan toisella symmetrisellå Y-haa- roittimella 5 yksimuotoiseen valokanavaan 1. Eri aallonpituuksien tai polarisaatioiden aaltomuodot ovat valokana-vassa 3 vastakkaisvaiheiset ja valokanavat 2a ja 2b mitoi-tetaan siten, ettå molempien polarisaatioiden tai aallon-30 pituuksien aaltomuodot ovat valokanavaan 1 yhdistettåesså samanvaiheiset, jolloin ne molemmat kytkeytyvat tåsså ka-navassa etenevaån perusmuotoon.
Kuviossa 2 on esitetty toinen keksinnon mukainen interferometri, joka on muutoin samanlainen kuin kuvion 1 35 interferometri, mutta nyt sisååntulovalokanava 1 on kaksi- 8 9 Γ) 5 9 7 muotoinen valokanava, johon yhdistetåan adiabaattisella epåsymmetrisellå Y-haaroittimella 8 kaksi erilaista yksi-muotoista valokanavaa 9a ja 9b. Nyt interferometrilla on kaksi sisååntuloa D ja E ja kaksi ulostuloa B ja C. Kun 5 valoa kytketåån interferometriin yhdesta sisååntulosta D tai E, interferometri toimii aallonpituuden tai polarisaa-tion erottimena samalla tavoin kuin kuvion 1 tapauksessa. Kun sisaåntulokanavaa D tai E vaihdetaan, vaihtuvat vas-taavasti myos ulostulokanaviin B ja C kytkeytyvåt aallon-10 pituudet tai polarisaatiot keskenåan. Kun molempiin si-saåntuloihin D ja E syotetåån keskenåan erilaiset polarisaatiot tai aallonpituudet, interferometri yhdiståå nåmå keskenåån valokanavassa 3 siten, ettå s ama summasignaali kytkeytyy kumpaankin ulostulovalokanavaan 4a ja 4b. Kuvion 15 2 interferometri toimii tåysin samalla tavoin jos valon kulkusuunta kåånnetåån ja portteja B ja C kåytetåån si-sååntuloina. Tåten kuvion 2 mukaista interferometriå voi-daan kåyttåå molempiin suuntiin aallonpituuksien tai pola-risaatioiden erottamiseen tai yhdiståmiseen.
20 Keksinnon mukainen interferometri toteutetaan edul- lisesti integroidun optiikan komponenttina dielektriselle substraatille, kuten lasisubstraatille, johon tarvittavat valokanavat ja haaroittimet muodostetaan ioninvaihtomene-telmållå, joka on alalla hyvin tunnettu.
25 Kuviot ja niihin liittyvå selitys on tarkoitettu vain havainnollistamaan esillå olevaa keksintoå ja yksi-tyiskohdiltaan keksinto voi vaihdella oheisten patentti-vaatimusten puitteissa.
Claims (10)
1. Mach-Zehnder-interferometri, joka kåsittåå ensimmåisen symmetrisen optisen Y-haaroittimen (5) 5 sisaantulovalokanavan (1) jakamiseksi kahteen erilliseen yksimuotoiseen valokanavaan (2a, 2b), ja toisen symmetrisen optisen Y-haaroittimen (6) mai-nittujen kahden yksimuotoisen valokanavan (2a, 2b) yhdis-tamiseksi monimuotoiseksi valokanavaksi (3), 10 kolmannen optisen Y-haaroittimen (7) mainitun moni- muotoisen valokanavan (3) jakamiseksi kahdeksi yksimuotoi-seksi ulostulovalokanavaksi (4a, 4b), tunnettu siitå, ettå kolmas Y-haaroitin on adiabaattinen epasymmetrinen Y-haaroitin, ja etta mainit-15 tujen erillisten yksimuotoisten valokanavien (2a, 2b) låpi kulkeneet ja mainitussa monimuotoisessa valokanavassa (3) yhdistettavat valon aaltomuodot ovat keskenaan oleellises-ti samanvaiheiset valon yhdellå valitulla aallonpituudella tai polarisaatiolla ja oleellisesti vastakkaisvaiheiset 20 valon toisella valitulla aallonpituudella tai polarisaatiolla.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen interferometri, tunnettu siita, etta sisaåntulovalokanava (1) on yksimuotoinen.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen interferometri, tunnettu siita, etta sisaåntulovalokanava (1) on monimuotoinen, ja etta interferometri kåsittåå epasymmet-risen optisen Y-haaroittimen (8) kahden erilaisen yksimuotoisen sisaantulovalokanavan (9a, 9b) yhdistamiseksi mai-30 nituksi monimuotoiseksi sisååntulovalokanavaksi (1).
4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen interferometri, tunnettu siita, etta epasymmetri-sen optisen Y-haaroittimen (7) ulostulovalokanavat (4a, 4b) ovat erilevyiset, jolloin aallonpituus tai polarisaa-35 tio, jonka aaltomuodot interferoivat monimuotoisessa valo- 10. n S 9 7 kanavassa (3) samanvaiheisina, kytkeytyvat leveampaan ulostulovalokanavaan (4a), ja toinen aallonpituus tai po-larisaatio, jonka aaltomuodot interferoivat monimuotoises-sa ulostulovalokanavassa (3) vastakkaisvaiheisina, kytk-5 eytyy kapeampaan ulostulovalokanavaan (4b).
5. Mach-Zehnder-interferometri, joka kasittåa ensimmaisen optisen Y-haaroittimen (7) kahden yk- simuotoisen sisååntulovalokanavan (4a, 4b) yhdiståmiseksi yhdeksi monimuotoiseksi valokanavaksi (3) 10 toisen symmetrisen optisen Y-haaroittimen (6) mai- nitun monimuotoisen valokanavan (3) jakamiseksi kahdeksi erilliseksi yksimuotoiseksi valokanavaksi (2a, 2b), kolmannen symmetrisen optisen Y-haaroittimen (5) mainittujen kahden erillisen yksimuotoisen valokanavan 15 (2a, 2b) yhdiståmiseksi yhdeksi yksimuotoiseksi ulostulo- valokanavaksi (1), tunnettu siitå, ettå mainittu ensimmainen optinen Y-haaroitin on adiabaattinen epåsymmetrinen Y-haa-roitin, ja ettå yksimuotoisista sisååntulovalokanavista 20 (4a, 4b) mainittuun monimuotoiseen valokanavaan (3) syo- tettåvåt valon eri aallonpituudet tai polarisaatiot kyt-keytyvåt monimuotoisen valokanavan (3) eri aaltomuotoihin, ja ettå mainittujen kahden erillisen yksimuotoisen valokanavan (2a, 2b) kautta kulkeneet valon eri aallonpituudet 25 tai polarisaatiot ovat samanvaiheiset kytkeytyen yksimuo- toisessa ulostulovalokanavassa etenevåån muotoon.
6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen interferometri, tunnettu siitå, ettå interfero- metri on valmistettu ionivaihtotekniikalla lasisubstraa- 30 tille.
7. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen interferometri, tunnettu siitå, ettå mainitut mo-nimuotoiset valokanavat (1, 3) ovat kaksimuotoisia valoka-navia.
8. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen η 90597 interferometri, tunnettu siita, ettå mainitut valon erilaiset polarisaatiot ovat TE- ja TM-polarisaa-tiot.
9. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen 5 interferometri, tunnettu siitå, ettå valon kulku- suunta on kåannettåvisså vastakkaiseksi.
9 90597
10. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen interferometri, tunnettu siita, ettå ainakin toi-nen mainituista kahdesta erillisestå yksimuotoisesta valo- 10 kanavasta (2a, 2b) on varustettu vålineillå valokanavan aiheuttaman vaiheensiirron sååtåmiseksi. 12 90 59 7
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI905193A FI90597C (fi) | 1990-10-22 | 1990-10-22 | Mach-Zehnder-interferometri |
EP91117464A EP0482461A1 (en) | 1990-10-22 | 1991-10-14 | Mach-Zehnder interferometer for multi/demultiplexing |
CA 2053710 CA2053710A1 (en) | 1990-10-22 | 1991-10-18 | Mach-zehnder interferometer |
JP27254891A JPH04259801A (ja) | 1990-10-22 | 1991-10-21 | マッハツェーンダー干渉計 |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI905193A FI90597C (fi) | 1990-10-22 | 1990-10-22 | Mach-Zehnder-interferometri |
FI905193 | 1990-10-22 |
Publications (4)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FI905193A0 FI905193A0 (fi) | 1990-10-22 |
FI905193A FI905193A (fi) | 1992-04-23 |
FI90597B FI90597B (fi) | 1993-11-15 |
FI90597C true FI90597C (fi) | 1994-02-25 |
Family
ID=8531280
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FI905193A FI90597C (fi) | 1990-10-22 | 1990-10-22 | Mach-Zehnder-interferometri |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP0482461A1 (fi) |
JP (1) | JPH04259801A (fi) |
CA (1) | CA2053710A1 (fi) |
FI (1) | FI90597C (fi) |
Families Citing this family (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5119450A (en) * | 1991-08-20 | 1992-06-02 | Hewlett-Packard Company | Broad wavelength range single mode integrated optics device |
GB9301052D0 (en) * | 1993-01-20 | 1993-03-10 | Marconi Gec Ltd | Optical devices |
SE501070C2 (sv) * | 1993-03-26 | 1994-11-07 | Ericsson Telefon Ab L M | System och förfarande för dispersionskompensering i fiberoptiska höghastighetssystem |
SE501932C2 (sv) * | 1993-04-30 | 1995-06-26 | Ericsson Telefon Ab L M | Anordning och förfarande för dispersionskompensering i ett fiberoptiskt transmissionssystem |
FI944253A (fi) * | 1993-09-17 | 1995-03-18 | Iot Integrierte Optik Gmbh | Integroidusti optinen 2 x 2 -kytkin |
DE4427523C1 (de) * | 1994-08-03 | 1996-01-11 | Iot Integrierte Optik Gmbh | Asymmetrisches integriert-optisches Mach-Zehnder-Interferometer |
NL1003669C2 (nl) * | 1996-07-24 | 1998-01-28 | Nederland Ptt | Optisch niet-lineair vertakkingselement met MZ-interferometer. |
EP1091220B1 (en) * | 1999-09-02 | 2008-12-10 | International Business Machines Corporation | Broadening of arrayed waveguide grating passband response |
US6304380B1 (en) * | 2000-03-06 | 2001-10-16 | Lucent Technologies Inc. | Reducing polarization dependency of optical apparatus |
WO2019090706A1 (zh) * | 2017-11-10 | 2019-05-16 | 广东复安科技发展有限公司 | 一种具有全保偏功能的m-z干涉光路结构 |
US11493693B2 (en) | 2017-11-10 | 2022-11-08 | Guangdong Fu'an Technology Development Co., Ltd. | M-Z interface light path structure with all polarization-maintaining function |
CN107741244B (zh) * | 2017-11-10 | 2020-01-03 | 广东复安科技发展有限公司 | 一种具有全保偏功能的m-z干涉光路结构 |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4515430A (en) * | 1980-09-15 | 1985-05-07 | Massachusetts Institute Of Technology | Integrated optical transducers |
US4674827A (en) * | 1982-05-20 | 1987-06-23 | Masayuki Izutsu | Slab-type optical device |
EP0330457A3 (en) * | 1988-02-26 | 1991-08-07 | Matra Marconi Space UK Limited | Optical in line filters |
-
1990
- 1990-10-22 FI FI905193A patent/FI90597C/fi not_active IP Right Cessation
-
1991
- 1991-10-14 EP EP91117464A patent/EP0482461A1/en not_active Withdrawn
- 1991-10-18 CA CA 2053710 patent/CA2053710A1/en not_active Abandoned
- 1991-10-21 JP JP27254891A patent/JPH04259801A/ja active Pending
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FI905193A0 (fi) | 1990-10-22 |
FI905193A (fi) | 1992-04-23 |
JPH04259801A (ja) | 1992-09-16 |
CA2053710A1 (en) | 1992-04-23 |
FI90597B (fi) | 1993-11-15 |
EP0482461A1 (en) | 1992-04-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100416997B1 (ko) | 와이-분기 광도파로 및 이를 이용한 다단 광파워 분할기 | |
EP3688505B1 (en) | Integrated mode converter and multiplexer | |
FI90597C (fi) | Mach-Zehnder-interferometri | |
EP0382461A3 (en) | Guided-wave optical branching components and optical switches | |
US5661825A (en) | Integrated optical circuit comprising a polarization convertor | |
Lierstuen et al. | 8-channel wavelength division multiplexer based on multimode interference couplers | |
JP2003149614A (ja) | 高速波長スイッチ | |
US5526453A (en) | Integrated optical coupler | |
US6571031B1 (en) | Device for multiplexing/demultiplexing and method therewith | |
KR100311281B1 (ko) | 기울어진 브래그 격자와 모드 분할 방향성 결합기를 이용한 광 파장 가감기 | |
KR100417001B1 (ko) | 보조 광도파로를 구비한 광세기 분할기 | |
JP4197126B2 (ja) | 光スイッチ及び光波長ルータ | |
JPS635306A (ja) | 光分波素子 | |
GB2369449A (en) | Optical waveguide device with tapered branches | |
Jia et al. | Design and optimization of novel ultra-compact SOI multimode interference optical switch | |
KR20030069361A (ko) | 광세기 분할기 | |
US7035500B2 (en) | Multi-mode interference waveguide based switch | |
Hussain et al. | Twelve-TE mode (de) multiplexer using cascaded subwavelength grating waveguides | |
JPH04346301A (ja) | 光合分岐器 | |
JP2907844B2 (ja) | 光分岐回路 | |
Binaie et al. | Compact and Low-loss Silicon Photonic Hybrid Mode and Wavelength (De) Multiplexer | |
JP3931834B2 (ja) | 光波長合分波器 | |
Mao et al. | Experimental demonstration of silicon on-chip MDM-link based on triple subwavelength-grating coupler | |
CN117434652A (zh) | 一种低串扰低温漂的粗波分复用器 | |
JPH1184153A (ja) | 光導波路機能素子 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
BB | Publication of examined application | ||
MM | Patent lapsed |
Owner name: OY NOKIA AB |