JPS58215632A - 多チヤンネル光スイツチ及びその駆動方法 - Google Patents
多チヤンネル光スイツチ及びその駆動方法Info
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- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
- G02F1/29—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the position or the direction of light beams, i.e. deflection
- G02F1/31—Digital deflection, i.e. optical switching
- G02F1/313—Digital deflection, i.e. optical switching in an optical waveguide structure
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F3/00—Optical logic elements; Optical bistable devices
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- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
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- G02F1/31—Digital deflection, i.e. optical switching
- G02F1/313—Digital deflection, i.e. optical switching in an optical waveguide structure
- G02F1/3132—Digital deflection, i.e. optical switching in an optical waveguide structure of directional coupler type
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
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Description
【発明の詳細な説明】
本発明は基板上に設置された光導波路を用いて光路の切
換えを行なう導波形の光スィッチに関し特に1つの先導
波路への入射光を複数の光導波路へ切換えて出力したり
、複数の光導波路からの入射光を任意に選択して1つの
先導波路へ導く機能を有する多チャンネル光スィッチに
関する0光通信システムや光情報処理システムの実用化
が急速に進められつつあり、それらのシステムでは情報
量の増大やシステム機能の拡大が求められている。
換えを行なう導波形の光スィッチに関し特に1つの先導
波路への入射光を複数の光導波路へ切換えて出力したり
、複数の光導波路からの入射光を任意に選択して1つの
先導波路へ導く機能を有する多チャンネル光スィッチに
関する0光通信システムや光情報処理システムの実用化
が急速に進められつつあり、それらのシステムでは情報
量の増大やシステム機能の拡大が求められている。
光伝送路網の交換機能、光データバスにおける端末間の
接続、切換え、さらにシステムの信頼性向上のための予
備光源とファイバ間の切換え等を可能にする光スィッチ
の必要性が高まっている。
接続、切換え、さらにシステムの信頼性向上のための予
備光源とファイバ間の切換え等を可能にする光スィッチ
の必要性が高まっている。
現在、電磁石等による機械的移動を用いた光スィッチが
実用化されているが、高速性、多点間の切換え、信頼性
等に関しては十分な特性は得られない。上記の条件を全
て満たし、さらに高効率、小形で単一モードファイバ系
への適応性を有する光スィッチとして基板上に設置した
先導波路を用いて構成される導波形の光スィッチの開発
が進められている。特に導波形の光スィッチでは1つの
基板上に複数の光スイツチエレメントを集積化できると
いう特長があるので比較的容易に多チャンネル光スィッ
チが得られる。
実用化されているが、高速性、多点間の切換え、信頼性
等に関しては十分な特性は得られない。上記の条件を全
て満たし、さらに高効率、小形で単一モードファイバ系
への適応性を有する光スィッチとして基板上に設置した
先導波路を用いて構成される導波形の光スィッチの開発
が進められている。特に導波形の光スィッチでは1つの
基板上に複数の光スイツチエレメントを集積化できると
いう特長があるので比較的容易に多チャンネル光スィッ
チが得られる。
複数の端末から送られた光信号を時系列に切換えて1つ
の光フアイバ伝送路で多重化して伝送したり、逆に1つ
のファイバから送られる複数の光信号を時分割で複数端
末に振り分けたりする場合IXN(Nは2以上の整数)
やNXIの多チヤンネルスイッチが必要とされる。また
、1×N多チヤンネル光スイツチを任意に組合せてNX
Nのマトリックススイッチを構成することも可能である
ので、先に述べた光通信、情和処理システム機能を拡大
する上で先ずIXN多チャンネル光スイッチを実現する
ことが重要である。導波形の光スィッチには方向性結合
形、全反射形、分岐干渉形、バランスドブリッヂ形、Y
分岐形等の方式があるが、光スィッチに詔いて特に重要
なパラメータであるクロストークを比較的容易−こ低く
でき、また構成が簡単で多チャンネル化し易いものは方
向性結合形と全反射形の光スィッチである0方向性結合
形光スイッチは幅数μm〜数十μmの光導波路2本を数
μmの間隔で互いに近接させて、光方向性結合器を構成
し光導波路近傍に設けた制御電極に電圧を印加すること
により上記2本の光導波路間の結合度を制御するもので
ある〇一方、全反射形光スイッチは2本の光導波路を数
度の角度で交差させ、その交差部に制御電極を設置して
交差部にあける光の反射率を制御するものである。
の光フアイバ伝送路で多重化して伝送したり、逆に1つ
のファイバから送られる複数の光信号を時分割で複数端
末に振り分けたりする場合IXN(Nは2以上の整数)
やNXIの多チヤンネルスイッチが必要とされる。また
、1×N多チヤンネル光スイツチを任意に組合せてNX
Nのマトリックススイッチを構成することも可能である
ので、先に述べた光通信、情和処理システム機能を拡大
する上で先ずIXN多チャンネル光スイッチを実現する
ことが重要である。導波形の光スィッチには方向性結合
形、全反射形、分岐干渉形、バランスドブリッヂ形、Y
分岐形等の方式があるが、光スィッチに詔いて特に重要
なパラメータであるクロストークを比較的容易−こ低く
でき、また構成が簡単で多チャンネル化し易いものは方
向性結合形と全反射形の光スィッチである0方向性結合
形光スイッチは幅数μm〜数十μmの光導波路2本を数
μmの間隔で互いに近接させて、光方向性結合器を構成
し光導波路近傍に設けた制御電極に電圧を印加すること
により上記2本の光導波路間の結合度を制御するもので
ある〇一方、全反射形光スイッチは2本の光導波路を数
度の角度で交差させ、その交差部に制御電極を設置して
交差部にあける光の反射率を制御するものである。
全反射形光スイッチでは低クロストークを得るためには
前記の交差角を大きくする必要があるがこの場合印加N
1圧は逆に増加してしまうという欠点がある。通常高電
圧の高速駆動回路を得るのは困雛であるので全反射形ス
イッチは高速スイッチングには不向である。一方、方向
性結合形光スイッチは低電圧で動作し、しかも低クロス
トークを得るのも他の光スィッチに比べ容易である。
前記の交差角を大きくする必要があるがこの場合印加N
1圧は逆に増加してしまうという欠点がある。通常高電
圧の高速駆動回路を得るのは困雛であるので全反射形ス
イッチは高速スイッチングには不向である。一方、方向
性結合形光スイッチは低電圧で動作し、しかも低クロス
トークを得るのも他の光スィッチに比べ容易である。
従来の方向性結合形光スイッチを用いた1xNの多チャ
ンネル光スィッチの構成の代表的な一例を第1図(平面
図)に示す。
ンネル光スィッチの構成の代表的な一例を第1図(平面
図)に示す。
第1図においてニオブ酸リチウム等の訴電体又はGaA
s等の半導体基板1の上に不純物の波数や結晶成長等に
よって入力光導波路2と出力光導波路3,4.5.6が
形成され、入出刃先導波路間lこ3つの方向性結合形光
スイッチ10.11 、12が挿入されて全体でIX4
の多チャンネル光スィッチを構成している。即ち、第1
図の構成では1つの方向性結合形光スイッチはIX2光
スイッチとしての機能をもち、それが2段に接続されて
1×4光スイツチを構成している。
s等の半導体基板1の上に不純物の波数や結晶成長等に
よって入力光導波路2と出力光導波路3,4.5.6が
形成され、入出刃先導波路間lこ3つの方向性結合形光
スイッチ10.11 、12が挿入されて全体でIX4
の多チャンネル光スィッチを構成している。即ち、第1
図の構成では1つの方向性結合形光スイッチはIX2光
スイッチとしての機能をもち、それが2段に接続されて
1×4光スイツチを構成している。
従来のこのような構成ではN−1個の1×2光スイッチ
即ち方向性結合形光スイッチを多段化接続することによ
りl×Nの多芋ヤンネル光スイッチを構成する仁とがで
きる。ここで、第1図の構成では方向性結合形光スイッ
チ10.11 、12はそれぞれ結合度が0の状態と結
合度が100%の状態の両状態を制御電極20.21.
22への印加電圧によって選択できる必要がある。通常
、上記目的を達成するために制御電極20,21.22
は第1図化示すように光透過方向1こ2分割され、それ
ぞれの電極番こよって互い薯ζ逆向きの電界を基板中に
訴起するよう8こ駆動される0第2図は上記電極への印
加電圧と、方向性結合形光スイッチの1つの入力ボート
から光が入射した場合の2つの出力ボートからの出力光
レベルの関係を示す一例である。すなわち、第1図にお
いて人力光導波路2から光が入射した場合、先導波路7
へ出力される光レベルが第2図の曲線間で、光導波路8
へ出力される光レベルが曲線31で示されている。
即ち方向性結合形光スイッチを多段化接続することによ
りl×Nの多芋ヤンネル光スイッチを構成する仁とがで
きる。ここで、第1図の構成では方向性結合形光スイッ
チ10.11 、12はそれぞれ結合度が0の状態と結
合度が100%の状態の両状態を制御電極20.21.
22への印加電圧によって選択できる必要がある。通常
、上記目的を達成するために制御電極20,21.22
は第1図化示すように光透過方向1こ2分割され、それ
ぞれの電極番こよって互い薯ζ逆向きの電界を基板中に
訴起するよう8こ駆動される0第2図は上記電極への印
加電圧と、方向性結合形光スイッチの1つの入力ボート
から光が入射した場合の2つの出力ボートからの出力光
レベルの関係を示す一例である。すなわち、第1図にお
いて人力光導波路2から光が入射した場合、先導波路7
へ出力される光レベルが第2図の曲線間で、光導波路8
へ出力される光レベルが曲線31で示されている。
第2図において電圧7重のとき結合量i ooqA電圧
■電圧上き結合度0となる。そこで従来の構成の多チャ
ンネル光スィッチでは、上記のようにVn lVsの2
値の重圧値が必要であり、しかも通常それらの電圧は光
スィッチのエレメントによって少しづつ異なるので複雑
な駆動回路が必要であった。
■電圧上き結合度0となる。そこで従来の構成の多チャ
ンネル光スィッチでは、上記のようにVn lVsの2
値の重圧値が必要であり、しかも通常それらの電圧は光
スィッチのエレメントによって少しづつ異なるので複雑
な駆動回路が必要であった。
また、方向性結合形光スイッチのクロストークは光導波
路や電極の不完全性や2つの光導波路間の非対称性柘よ
って劣化を招くが、従来の構成ではtool結合及び結
合0の両状態で通常のシステムで必要とされる一20d
B以下の低クロストーク特性をもつ必要があったので要
求される製作精度が高く(非対称性が±01μm以内)
、製作歩止りは低い値(数分の1程度)であった。従来
の構成及び駆動方式においてもZoo%結合か結合0の
状態の一方を0ボルトで得ることも設計上は可能である
が、0ボルトで一20dB以下の低クロストークを得る
のは非常に高精度の製作を要求されるので実際1こはか
なり困難である。また多チャンネル光スィッチを高速l
こ駆動するためにはより低い電圧値が要求されている。
路や電極の不完全性や2つの光導波路間の非対称性柘よ
って劣化を招くが、従来の構成ではtool結合及び結
合0の両状態で通常のシステムで必要とされる一20d
B以下の低クロストーク特性をもつ必要があったので要
求される製作精度が高く(非対称性が±01μm以内)
、製作歩止りは低い値(数分の1程度)であった。従来
の構成及び駆動方式においてもZoo%結合か結合0の
状態の一方を0ボルトで得ることも設計上は可能である
が、0ボルトで一20dB以下の低クロストークを得る
のは非常に高精度の製作を要求されるので実際1こはか
なり困難である。また多チャンネル光スィッチを高速l
こ駆動するためにはより低い電圧値が要求されている。
本発明の目的は0ボルトと1電圧値の間でスイッチング
を行なうことが可能で、低クロストークが容易に得られ
、さらに従来よりも低電圧で動作可能な1xllJ多チ
ヤンネル光スイツチ及びその駆動方法を提供することに
ある。
を行なうことが可能で、低クロストークが容易に得られ
、さらに従来よりも低電圧で動作可能な1xllJ多チ
ヤンネル光スイツチ及びその駆動方法を提供することに
ある。
本発明の多チャンネル光スィッチは、1本(n−1,2
,3,・・・・・・)の光導波路を備え、光方向性結合
器を介して1本の光導波路に(n−1)本の光導波路が
結合している構造、あるいはn番目の光導波路が(n−
1,)番目の光導波路屹結合している構造となってる。
,3,・・・・・・)の光導波路を備え、光方向性結合
器を介して1本の光導波路に(n−1)本の光導波路が
結合している構造、あるいはn番目の光導波路が(n−
1,)番目の光導波路屹結合している構造となってる。
また本発明の駆動方法は上記多チャンネル光スィッチで
、接続すべき先導波路に接続している光方向性結合器の
制御電極ζこは0ボルトの電圧を印加し、他の光方向性
結合器の制御電極にはV(V+o)ボルトの電圧を印加
する方法である。
、接続すべき先導波路に接続している光方向性結合器の
制御電極ζこは0ボルトの電圧を印加し、他の光方向性
結合器の制御電極にはV(V+o)ボルトの電圧を印加
する方法である。
以下図面を参照して本発明の詳細な説明する。
第3図は本発明の一実施例である1×4の多チャンネル
光スィッチの平面図を示す。pm、体又は半導体基板1
上に1本の入力光導波路32と4本の出刃先導波路33
.34.35.36が設置され、入力光導波路32と上
記4本の出力光導波路33.34.35.36の間を光
透過方向に順次互いlこ近接させて光方向性結合器40
.41.42.43が構成され、それらの光方向性結合
器上1こ制御電極44.45.46.47がそれぞれ設
置されている。本実施例においては、基板1の一例とし
てニオブ酸リチウム結晶を用い、光導波路32.33.
34,35.36はチタンを熱拡散し、て形成した。ま
た、上記光導波路の幅は数μm〜数十μmであり、光方
向性結合器を構成する2本の先導波路間隔は数μm程度
、光方向性結合器の長さは数朋〜十数喘である。
光スィッチの平面図を示す。pm、体又は半導体基板1
上に1本の入力光導波路32と4本の出刃先導波路33
.34.35.36が設置され、入力光導波路32と上
記4本の出力光導波路33.34.35.36の間を光
透過方向に順次互いlこ近接させて光方向性結合器40
.41.42.43が構成され、それらの光方向性結合
器上1こ制御電極44.45.46.47がそれぞれ設
置されている。本実施例においては、基板1の一例とし
てニオブ酸リチウム結晶を用い、光導波路32.33.
34,35.36はチタンを熱拡散し、て形成した。ま
た、上記光導波路の幅は数μm〜数十μmであり、光方
向性結合器を構成する2本の先導波路間隔は数μm程度
、光方向性結合器の長さは数朋〜十数喘である。
第4図は本実施例の多チャンネル光スィッチの動作を説
明するための図であり、光方向性結合器の制御電極への
印加電圧と出力光レベルの関係を示すものである。すな
わち、第3図において入力光導波路32に光(資)を入
射した場合、光導波路おに結合されて出力する光レベル
が曲線絽、結合されないで先導波路32に残っている出
力光レベルが曲線49である。
明するための図であり、光方向性結合器の制御電極への
印加電圧と出力光レベルの関係を示すものである。すな
わち、第3図において入力光導波路32に光(資)を入
射した場合、光導波路おに結合されて出力する光レベル
が曲線絽、結合されないで先導波路32に残っている出
力光レベルが曲線49である。
本実施例においては電圧v重のとき結合量が0であり、
電圧0のとき結合量が80〜100%となるように設計
されている。
電圧0のとき結合量が80〜100%となるように設計
されている。
本実施例では接続すべき入出力光導波路間で構成される
光方向性結合器の制御電極のみが電圧0であり、他の制
御電極には電圧Vu’が印加される。
光方向性結合器の制御電極のみが電圧0であり、他の制
御電極には電圧Vu’が印加される。
例えば制御電極46の電圧を0とし、他の制御電極の印
加電圧をV重′とする走入刃先導波路32への入射光間
の80〜100チは出力光導波路あへ結合し残りの光量
は全て先導波路32中を通って出射光51となり他の出
刃先導波路1こは結合しない0通常績合量が0となる状
態は先導波路の非対称性の影響を受けなく、また、結合
量Zoo%の状態ζこ比べて低クロストークが容易ζこ
得られるので上記の例では他の出刃先導波路33,34
.36へのもれ光は非常に小さい0同様に、いずれの出
刃先導波路へ切換える場合でも非常に小さいクロストー
クが得られる。また、印加電圧Oのとき、完全に100
%の結合量を得るのは先に述べたように困難であるが、
90〜97%程度の結合器、ほかなり容易に得えれるの
で、本実施例の多チャンネル光スィッチの損失となる出
射光51の光量は数チ以Fにすることができる。また同
じ形状の元方向性結合器を考えた場合、本実施例のV%
の値は第2図の)r、よりもかなり低い値である。
加電圧をV重′とする走入刃先導波路32への入射光間
の80〜100チは出力光導波路あへ結合し残りの光量
は全て先導波路32中を通って出射光51となり他の出
刃先導波路1こは結合しない0通常績合量が0となる状
態は先導波路の非対称性の影響を受けなく、また、結合
量Zoo%の状態ζこ比べて低クロストークが容易ζこ
得られるので上記の例では他の出刃先導波路33,34
.36へのもれ光は非常に小さい0同様に、いずれの出
刃先導波路へ切換える場合でも非常に小さいクロストー
クが得られる。また、印加電圧Oのとき、完全に100
%の結合量を得るのは先に述べたように困難であるが、
90〜97%程度の結合器、ほかなり容易に得えれるの
で、本実施例の多チャンネル光スィッチの損失となる出
射光51の光量は数チ以Fにすることができる。また同
じ形状の元方向性結合器を考えた場合、本実施例のV%
の値は第2図の)r、よりもかなり低い値である。
第5図は本発明の他の実施例である1×4の多チャンネ
ル光スィッチの平面図である。第5図において1は第3
図の実施例と同様な誘電体又は半導体基板であり、基板
1上に人力光導波路52と出力光導波路fi3.54.
55.56が設置され、入力光導波路521こ入射光が
順次−上記の各々の出力光導波路と結合するよう(こ光
方向性結合器(!1 、61 、 fi2 、63が設
置されている0 本実施例の元方向性結合器の制御電極及び印加電圧特性
は第1図及び第2図に示した例と同じであり電圧Vuに
おいて結合量100%である。但し本実施例においては
結合すべき出力光導波路端の光方向性結合器の制御電極
の電圧は0であり、他の制御電極の印加電圧はV、とな
っている。tた電圧0のときの結ば−1はθ〜20チと
なるように設計されている〇 第3図の実施例と同様本実施例においても任意の1つの
出刃先導波路へ一出力したとき他の出力光導波路へのも
れは非常に小さい。
ル光スィッチの平面図である。第5図において1は第3
図の実施例と同様な誘電体又は半導体基板であり、基板
1上に人力光導波路52と出力光導波路fi3.54.
55.56が設置され、入力光導波路521こ入射光が
順次−上記の各々の出力光導波路と結合するよう(こ光
方向性結合器(!1 、61 、 fi2 、63が設
置されている0 本実施例の元方向性結合器の制御電極及び印加電圧特性
は第1図及び第2図に示した例と同じであり電圧Vuに
おいて結合量100%である。但し本実施例においては
結合すべき出力光導波路端の光方向性結合器の制御電極
の電圧は0であり、他の制御電極の印加電圧はV、とな
っている。tた電圧0のときの結ば−1はθ〜20チと
なるように設計されている〇 第3図の実施例と同様本実施例においても任意の1つの
出刃先導波路へ一出力したとき他の出力光導波路へのも
れは非常に小さい。
第1図の従来91iと比べると電圧Vt<を不要である
ので低砿圧動作が可能である。
ので低砿圧動作が可能である。
以上述べたように本発明によればOボルト上1電圧値の
間でスイ・yチングが可能であるので従来よりも駆動回
路がFfij単であり、また容易に低クロストーク特性
が得られ従来よりも低電圧で動作する多チャンネル光ス
ィッチが得られる〇なお、本発明の多チャンネルスイ・
ソチは可逆であるのでNXI光スイッチとして使用する
ことも可能である。また、基板月利、光導波路及び光ス
イツチ形状は上記実施例に限定されtl、!: (11
0例えばタンタル醸リチウム、InP等の化合物半導体
等を用いること、光導波路としてリブ形先導波路や埋込
み先導波路尋を用いることができる。
間でスイ・yチングが可能であるので従来よりも駆動回
路がFfij単であり、また容易に低クロストーク特性
が得られ従来よりも低電圧で動作する多チャンネル光ス
ィッチが得られる〇なお、本発明の多チャンネルスイ・
ソチは可逆であるのでNXI光スイッチとして使用する
ことも可能である。また、基板月利、光導波路及び光ス
イツチ形状は上記実施例に限定されtl、!: (11
0例えばタンタル醸リチウム、InP等の化合物半導体
等を用いること、光導波路としてリブ形先導波路や埋込
み先導波路尋を用いることができる。
第1図は従来の多チャンネル光スィッチを説明するため
の平面図、第3図、第5図は本発明による多チャンネル
光スィッチの実施例を示す平面図第2図、第4図は多チ
ャンネル光スィッチの駆動方法を説明するための図であ
る。 図に刺いて lは基板、2.32.52は入力光導波路
、 3.4 + 5 I6 e 33.34 + 3
5 + 36 + 53 。 54.55.56は出刃先導波路である。 牙 1 図 牙 2 図 牙 3 図 舛 4 図 − 牙S図
の平面図、第3図、第5図は本発明による多チャンネル
光スィッチの実施例を示す平面図第2図、第4図は多チ
ャンネル光スィッチの駆動方法を説明するための図であ
る。 図に刺いて lは基板、2.32.52は入力光導波路
、 3.4 + 5 I6 e 33.34 + 3
5 + 36 + 53 。 54.55.56は出刃先導波路である。 牙 1 図 牙 2 図 牙 3 図 舛 4 図 − 牙S図
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 i 1本(n−131・・・・・・・・・)の光導波路
を備え、光方向性結合器を介して各光導波路が他の光導
波路1こ結合している構造を具備した光スィッチICお
い°C,1本の光導波路に互いに異ムる結合点で(n
−1)本の先導波路が結合していることを特徴とする多
チャンネル光スィッチ。 21本の光導波路を備え、元方向性結合器を介して各先
導波路が他の光導波路に結合しでいる構造を具備した光
スイッチにおいて、L番目(Lx2・3.・・・・・・
、n)の光導波路が(A−t)番目の光導波路に結合し
ているこさを特徴とする多チャンネル光スィッチ。 31本の光導波路に各光方向性結合器を介して互いに異
なる結合点でn1本(01”’ 2 + 3 + 4
+・・・・・・・・・)の先導波路が結合している多チ
ャンネル光スィッチあるいは、1番目(L−2@ 3
e・・・・・・。 n)の先導波路が光方向性結合器を介して(↓−1)番
目の光導波路に結合している多チャンネル光スィッチに
おいて、接続すべき先導波路に接続している光方向性結
合器の制御電極への印加電圧を0とし、他の先導波路に
接続している光方向性結合器の制御電極への印加電圧を
v(■Φ0)としたことを特徴とする多チャンネル光ス
ィッチの駆動方法。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57098820A JP2858744B2 (ja) | 1982-06-09 | 1982-06-09 | 多チヤンネル光スイツチ及びその駆動方法 |
| US06/502,805 US4618210A (en) | 1982-06-09 | 1983-06-09 | Optical switch of switched directional coupler type |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57098820A JP2858744B2 (ja) | 1982-06-09 | 1982-06-09 | 多チヤンネル光スイツチ及びその駆動方法 |
Related Child Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP10-274730A Division JP3003688B2 (ja) | 1982-06-09 | 多チャンネル光スイッチ及びその駆動方法 | |
| JP9142176A Division JPH10232414A (ja) | 1997-05-30 | 1997-05-30 | 多チャンネル光スイッチ及びその駆動方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS58215632A true JPS58215632A (ja) | 1983-12-15 |
| JP2858744B2 JP2858744B2 (ja) | 1999-02-17 |
Family
ID=14229943
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57098820A Expired - Lifetime JP2858744B2 (ja) | 1982-06-09 | 1982-06-09 | 多チヤンネル光スイツチ及びその駆動方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2858744B2 (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3713990A1 (de) * | 1986-05-16 | 1987-11-19 | Ericsson Telefon Ab L M | Opto-elektronischer richtungskoppler fuer ein vorspannungsfreies steuersignal |
| JPH01214804A (ja) * | 1988-02-23 | 1989-08-29 | Hitachi Cable Ltd | 光合分波器及びそれを用いた光モジュール |
| EP0653659A1 (en) * | 1993-11-16 | 1995-05-17 | AT&T Corp. | Tunable optical waveguide grating arrangement |
| JPH08211427A (ja) * | 1995-02-08 | 1996-08-20 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 光マルチプレクサ・デマルチプレクサ |
| KR20010046674A (ko) * | 1999-11-15 | 2001-06-15 | 김춘호 | 도파로형 광 매트릭스 스위치 |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS54130051A (en) * | 1978-01-16 | 1979-10-09 | Western Electric Co | Adjustable light control filter |
-
1982
- 1982-06-09 JP JP57098820A patent/JP2858744B2/ja not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS54130051A (en) * | 1978-01-16 | 1979-10-09 | Western Electric Co | Adjustable light control filter |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3713990A1 (de) * | 1986-05-16 | 1987-11-19 | Ericsson Telefon Ab L M | Opto-elektronischer richtungskoppler fuer ein vorspannungsfreies steuersignal |
| JPH01214804A (ja) * | 1988-02-23 | 1989-08-29 | Hitachi Cable Ltd | 光合分波器及びそれを用いた光モジュール |
| EP0653659A1 (en) * | 1993-11-16 | 1995-05-17 | AT&T Corp. | Tunable optical waveguide grating arrangement |
| AU681442B2 (en) * | 1993-11-16 | 1997-08-28 | At & T Corporation | Tunable optical waveguide grating arrangement |
| JPH08211427A (ja) * | 1995-02-08 | 1996-08-20 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 光マルチプレクサ・デマルチプレクサ |
| KR20010046674A (ko) * | 1999-11-15 | 2001-06-15 | 김춘호 | 도파로형 광 매트릭스 스위치 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2858744B2 (ja) | 1999-02-17 |
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