SE511608C2 - Interferomatriskt avstämbart optiskt filter - Google Patents
Interferomatriskt avstämbart optiskt filterInfo
- Publication number
- SE511608C2 SE511608C2 SE9302542A SE9302542A SE511608C2 SE 511608 C2 SE511608 C2 SE 511608C2 SE 9302542 A SE9302542 A SE 9302542A SE 9302542 A SE9302542 A SE 9302542A SE 511608 C2 SE511608 C2 SE 511608C2
- Authority
- SE
- Sweden
- Prior art keywords
- waveguide
- optical filter
- filter according
- tunable optical
- interferometric
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 37
- 230000010287 polarization Effects 0.000 claims description 18
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 claims description 11
- 239000002800 charge carrier Substances 0.000 claims description 9
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 3
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 3
- 239000010453 quartz Substances 0.000 claims description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 230000000779 depleting effect Effects 0.000 claims 1
- 238000000411 transmission spectrum Methods 0.000 abstract description 10
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 abstract description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 3
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 2
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 2
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 2
- 229910000980 Aluminium gallium arsenide Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001218 Gallium arsenide Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000013590 bulk material Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 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
- G02B6/12011—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 arrayed waveguides, e.g. comprising a filled groove in the array section
-
- 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
- G02B6/12014—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 wavefront splitting or combining section, e.g. grooves or optical elements in a slab waveguide
-
- 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
- G02F1/01—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 intensity, phase, polarisation or colour
- G02F1/21—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 intensity, phase, polarisation or colour by interference
- G02F1/225—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 intensity, phase, polarisation or colour by interference in an optical waveguide structure
-
- 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
- G02B6/12023—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 means for reducing the polarisation dependence, e.g. reduced birefringence
-
- 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
- G02B6/12033—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 means for configuring the device, e.g. moveable element for wavelength tuning
-
- 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
- G02F1/01—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 intensity, phase, polarisation or colour
- G02F1/21—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 intensity, phase, polarisation or colour by interference
- G02F1/225—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 intensity, phase, polarisation or colour by interference in an optical waveguide structure
- G02F1/2257—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 intensity, phase, polarisation or colour by interference in an optical waveguide structure the optical waveguides being made of semiconducting material
-
- 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
- G02F2203/00—Function characteristic
- G02F2203/05—Function characteristic wavelength dependent
- G02F2203/055—Function characteristic wavelength dependent wavelength filtering
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/10—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
- H01S3/106—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating by controlling devices placed within the cavity
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
- H01S5/00—Semiconductor lasers
- H01S5/06—Arrangements for controlling the laser output parameters, e.g. by operating on the active medium
- H01S5/062—Arrangements for controlling the laser output parameters, e.g. by operating on the active medium by varying the potential of the electrodes
- H01S5/0625—Arrangements for controlling the laser output parameters, e.g. by operating on the active medium by varying the potential of the electrodes in multi-section lasers
- H01S5/06255—Controlling the frequency of the radiation
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
- H01S5/00—Semiconductor lasers
- H01S5/10—Construction or shape of the optical resonator, e.g. extended or external cavity, coupled cavities, bent-guide, varying width, thickness or composition of the active region
- H01S5/1003—Waveguide having a modified shape along the axis, e.g. branched, curved, tapered, voids
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Nonlinear Science (AREA)
- Optical Integrated Circuits (AREA)
- Semiconductor Lasers (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Description
511 608 Ä komponenter dålig tillförlitlighet och lägre omkopplingshastig- heter än elektroniskt styrda optiska filter. Optiska filter baserade på akusto-optisk TE/TM mod-konversion och vàgledare har också utvecklats. Emellertid kräver dessa filter en relativt komplex drivkrets för att alstra de nödvändiga akustiska vågorna.
Vidare är filtren relativt stora med en längd av storleksordning- en l-2 cm. Optiska filter baserade på halvledarlaserdioder med distribuerad återkoppling (DFB) och Fabry-Perot-laserdioder med flera sektioner har också utvecklats. Sådana halvledarlaserstruk- turer med distribuerad återkoppling opereras med en förspänd ström inställd under tröskelströmmen för lasring. Medan dessa anordningar har fördelen att ha förstärkning, har de också åtskilliga nackdelar. Först och främst är avstämningsområdet för dessa halvledarlaseranordningar med distribuerad återkoppling litet och mindre än 2 nanometer vid en våglängd av 1,5 mikrometer i en anordning av InGaAsP/InP. Vidare har de mycket smal bredd på grund av förstärkningen och de är känsliga för mättnadseffek- ter om den inkommande signaleffekten är alltför hög.
Optiska filter baserade på laserstrukturer med en distribuerad Bragg-reflektion (DBR) har också utvecklats. Laserstrukturen med distribuerad Bragg-reflektion används som en integrerad mottagare i ett ljusvågskommunikationssystem. DBR-laserstrukturen är elektriskt förspänd under lasringströskeln för att fungera som ett flerfunktionselement genom att utföra de integrerade funktionerna för resonant förstärkning och filtrering för de mottagna ljusvågsignalerna. Genom att elektriskt förspänna DBR- laserstrukturens Bragg-del, är det möjligt att avstämma filtre- ringen för att selektera den önskade våglängden. DBR-laserstruk- turen har ett större avstämningsområde än DFB-laserdioderna, upp till 15 nanometer, och den kan göras okänslig för effekten på inmatningssignalen genom att avlägsna förstärkningsdelen. DBR- laserstrukturen arbetar emellertid med reflektion, i vilket utsignalen reflekteras tillbaka genom insignalen, vilket resulte- rar i förluster när signalerna separeras. 511 608 3 Sammanfattninc av unnfinninqgg Föreliggande uppfinning visar ett avstämbart optiskt filter för användning i våglängdsdelade multiplexerade system. Det optiska filtret delar en insignal i en mångfald grenar. I varje gren kan signalens amplitud och fas styras individuellt. Signalerna återkombineras därefter. Signalerna kan áterkombineras genom användning av samma typ av Y-koppling som användes för upp- splittring av ljuset mellan grenarna. Den resulterande in- terferensen ger ett våglängdsberoende transmissionsspektrum som kan justeras som önskas.
I en annan utföringsform av den föreliggande uppfinningen används ett interferometriskt avstämbart optiskt filter i en laser som ett våglängdsstyrningsorgan. En vågledare utformas i och definie- ras lateralt i ytan av* ett: halvledarsubstrat. En partiellt transmitterande ändspegel tillåter ljus att lämna lasern. En sektion av vàgledaren uppsplittras i en mångfald grenar. Varje gren kan innehålla ett fasstyrningsorgan och ett organ med hög reflektivitet för att reflektera ljus tillbaka genom fasstyr- ningsorganet. En fasstyrningssektion är placerad på vàgledaren för att selektera en önskad ljusvàglängd. vàgledaren innehåller också en förstärkningsstyrningssektion.
Kort beskrivning av ritningaggg Detta och andra egenskaper och fördelar för den föreliggande uppfinningen kommer att bli enkelt uppenbara för en fackman genom den följande skrivna beskrivningen läst tillsammans med rit- ningarna i vilka: Fig. 1 illustrerar ett optiskt filter enligt den föreliggande uppfinningen, fig. 2 illustrerar en annan utföringsform av ett optiskt filter enligt den föreliggande uppfinningen, 511 eos , 4 fig. 3 är ett förklarande schema som visar effekttransmiss- ionsspektrum för ett optiskt filter enligt den före- liggande uppfinningen, fig. 4 illustrerar ett polarisationsoberoende optiskt filter enligt den föreliggande uppfinningen, och fig. 5 illustrerar en laser med avstämbar våglängd vilken använder ett interferometriskt filter enligt den föreliggande uppfinningen som ett vàglängdsselektivt element.
Beskrivning av de föredragna utförinqsformerna Fig. 1 illustrerar ett optiskt filter 10 enligt den föreliggande uppfinningen, ljuset i ingångsvàgledaren 10 uppsplittras i en mångfald grenar N. Ljuset kan uppsplittras i de olika grenarna genom en Y-kopplingsuppsplittrare eller en digital omkopplare.
Ett amplitudstyrningselement 12 och ett fasstyrningselement 14 är placerade i varje gren. Vidare är väglängden fràn punkt A till punkt B skild för varje gren. Som ett resultat kommer ljuset från de olika grenarna att inte vara i fas med varandra så att ljuset i de olika grenarna kommer att interferera med varandra när ljuset från varje gren återkombineras. Interferens mellan olika ljussignaler beror pà fasskillnader mellan signalerna. Eftersom fasskillnaderna är en funktion av våglängden, resulterar strukturen enligt den föreliggande uppfinningen ienxvàglängdsbe- roende transmission från A till B. Effektspektrum från A till B som en funktion av våglängden Ä, för en anordning med N grenar kan beräknas som följer: y 2 Ita-ß; = I A, exp (filfnrfjcpx W (mkv. 1) där amplituden Ak för varje gren styrs av amplitudstyrnings- elementet 12, fasen åk styrs av fasstyrningselementet 14, n är 511 608 š effektivt brytningsindex för ljuset som utbreder sig i vágledaren ochigçär avståndet från A till B för ljuset som går genom grenen k. Genom att ändra amplitud och fas, kan transmissionsspektrum genom filtret ändras. Som ett resultat, kan den resulterande strukturen användas som ett avstämbart optiskt filter. Det är också möjligt att sätta flera av dessa anordningar i kaskad så att det resulterade transmissionsspektrat kommer att vara en produkt av transmissionsspektrum för varje anordning.
Fig. 2 illustrerar en speciell utföringsform av den föreliggande uppfinningen i vilken antalet grenar N är lika med 4. I detta enkla exempel, har filtret inte ett amplitudstyrningselement 14 och ljuset uppsplittras lika mellan de fyra grenarna. Varje gren innehåller emellertid en fasstyrningssektion. Längden för varje gren och fasen för varje gren baseras på följande samband: Lk = L°+K*d (ekv. 2) 4%. = (4>.+l<*flm0d 211 (ekv. 3) Som ett resultat kan effekttransmissionsspektrum för anordningen skrivas som: T = sin((2nndYA-w)N72)2 ” sin(und/A-w/2) (ekv. 4) Som ett resultat beror effekttransmissionsspektrat TN endast på n, d och N, (vilka är fasta), och på W, vilken är avstämbar.
Detta val av parametrar, resulterar i ett periodiskt filter med en periodicitet fastställd av nd. Vidare har det periodiska filtret ett bandpassläge somd är avstämbart inom den fasta periodiciteten genom \|1. Som ett resultat behöver varje fassektion kunna tillhandahålla ett fasskift i området O till 2n eftersom allting är modulo-2n.
Fig. 3 illustrerar effekttransmissionsspektrum för det optiska filtret visat i fig. 2. För fig. 3, är parametrarna satta till 5 1 1 6 0 8 ip N = 4, n = 3,25, d = 47 mikrometer och Å är ungefärligen 1,55 mikrometer. Den heldragna linjen representerar effektspektrum när Ü = O och den streckade linjen indikerar effektspektrum när W = Zn/3. I denna utföringsform är perioden för filtret ungefärligen 15.7 nanometer.
Sättet på vilket amplitud och fasstyrningselementen kan implemen- teras beror på materialet använt för att tillverka filtret. I en halvledare med ett direkt gap såsom InGaAsP/InP, för området 1,2 till 1,6 mikrometer, och AlGaAs/GaAs, för området 0,8 till 0,9 mikrometer kan amplitudstyrningsdelen realiseras med ett element med variabel förlust/förstärkning genom att göra en del av vågledaren som ena halvledardiodförstärkare. Vågledarkärnan är konstruerad av ett material med en bandgapsvåglängd motsvarande våglängden för ljuset genom anordningen och detta är inskjutet mellan p- och n-dopat material med högre bandgap, så att ladd- ningsbärare kan injiceras och tillhandahålla förstärkning när förstärkaren är framåtförspänd. Om ingen ström påförs för- stärkaren, kommer vågledaren att absorbera ljus. Om emellertid tillräcklig ström påförs förstärkaren kommer vågledaren att ha förstärkning.
I en annan utföringsform av den föreliggande uppfinningen kan amplituden för ljuset styras i de olika grenarna genom att använda en digital omkopplare vid varje uppsplittring som visas i "Integrated Optics 4 x 4 Switch Matrices With Digital Optical Switches", P. Granestrand, Electronic Letters, Vol. 26 (1), 4 januari, 1990, sr 4 och 5, och "Polarization-And Wavelength Insensitive Guided-Wave Optical Switch with Semiconductor Y- Junction", H. Yanagawa, K. Ueki och Y. Kamata, Journal of Lightwave Technology, Vol. 8(8), augusti 1990, s. 1192-1197, vilka inlemmas här som hänvisning. Som ett resultat kan upp- splittringsförhållandet för ljuset styras genom spänningen eller strömmen som påförs omkopplaren. Den digitala omkopplaren kan användas med halvledare, men också, t.ex. med anordningar med Linbos . 511 608 7% Fasstyrningssektionen kan realiseras genom en vàgledarsektion med ett avstämbart effektivt brytningsindex. Avstämningen med effektivt brytningsindex kan åstadkommas på åtskilliga sätt.
Först och främst kan användas injektion av fria laddningsbärare i vågledaren. Metoden med injektion av fria laddningsbärare använder framàtförspänning i en diodstruktur med p-i-n för att injicera laddningsbärare in i vågledaren. Denna metod används i avstämningsbara DBR-lasrar som visat i "Semiconductor Lasers for Cohererent Optical Fiber Communications", T. Koch och U. Koren, Journal of Lightwave Technology, Vol. 8(3), mars 1990, S. 274- 293. Utarmning av fria laddningsbärare i vågledaren kan också användas för att ändra effektiva brytningsindex. Utarmnings- metoden för fria laddningsbärare använder en omvänd förspänning för att svepa laddningsbärarna ut ur vågledaren och därmed ändra effektiva brytningsindex. Effektiva brytningsindex kan också ändras med användning av elektrooptisk avstämning. I elektroop- tisk avstämning, ändrar elektriska fältet pàfört via en backspänd p-i-n-struktur brytningsindex med vågledaren. Detta kan göras med ett bulkmaterial, men kvantkällor skall antagligen användas för få en tillräcklig brytningsindexändring. De ovan uppradade metoderna som ändrar effektiva brytningsindex är inte avsedda att vara exklusiva eftersom andra metoder också är möjliga. T.ex. om vàgledarna gjordes av SiO, på Si, kunde termooptisk avstämning användas för att ändra effektiva brytningsindex för vågledaren.
Filtret är vanligen polarisationsberoende, vilket betyder att polarisationsdiversitet skulle behöva användas om det inte fanns någon styrning av polarisationstillståndet för det inkommande ljuset. Emellertid om ett element som roterar polarisationen för ljus med 90° introduceras i mitten av varje gren för vågledaren så att anordningen är symmetrisk i avseende på polarisationsele- mentet, då kommer hela anordningen att vara polarisationsoberoen- de. Fig. 4 illustrerar ett optiskt filter med fyra grenar vilket innehåller polarisationsroterare 40. Polarisationsroterarna 40 är placerade i lnitten. av' varje gren så att anordningen. är symmetrisk i förhållande till polarisationsroteraren. Vidare måste fas- och amplitudstyrningselementen uppsplittras symmet- 511 608 í riskt i förhållande till polarisationsroteraren som visat i fig. 4. Som ett resultat måste ett amplitudstyrningselement och ett fasstyrningselement tillhandahållas på båda sidor om polarisa- tionsroteraren 40.
Polarisationsroteraren 40 kan implementeras på åtskilliga sätt.
Först av allt kan polarisationsroteraren implementeras som en vàgledarmodomvandlare som visas i "Passive Mode Converter with a Periodically Tilted InP/GaInAsP Rib Waveguide", H. Heindrich et al., IEEE Photon, Technology Letters, Vol. 4(l), januari 1992, s. 34-36. Vidare kan roteraren implementeras som en kvartsplatta som beskrivet i "Polarization Insensitive Arrayed-Waveguide Grating Wavelength Multiplexer on Silicon", H. Takhashi, Y.
Hibino och I. Nishi, Optics Letters, Vol. l7(7), l april 1992, s. 499-501.
I en annan utföringsform av den föreliggande uppfinningen kan det optiska filtret användas som en ersättning för ett avstämbart gitter i en DBR-laser med tre sektioner. I denna utföringsform förenklas konstruktionen av filtret genom att vika filtret längs symmetrilinjen genom varje gren. Fig. 5 illustrerar en sådan laser med en interferometrisk sektion. med fyra grenar. Ett fasstyrningselement 52 är placerat i var och en av de fyra grenarna för vågledaren 50. Ett element 54 med hög reflektivitet är placerat vid änden av varje fasstyrningselement 52. Ljus som utbreder sig i vågledaren passerar genom en förstärkningssektion 56 och en fasstyrningssektion 58. Ljuset uppsplittras sedan i fyra olika grenar för vågledaren genom Y-kopplingsuppsplittrare eller digitala omkopplare. Ljuset passerar genom fasstyrnings- elementen 52 och reflekteras tillbaka genom fasstyrningselementen 52 genom elementet 54 med hög reflektivitet. Ett partiellt transmitterande spegelelement 51 placerat vid änden av för- stärkningssektionen 56 tillåter en del av ljuset att lämna lasern och reflekterar resten av ljuset tillbaka in i förstärknings- sektionen 56. Ljuset i var och en av grenarna i vågledaren har olika faser. Fasstyrningselementen.52 behöver endast kunna alstra 511 608 “7 fasskift mellan 0 och n eftersom ljuset genomlöper fasstyr- ningselementen två gånger.
Reflektionsspektrum för den interferometriska sektionen är samma som transmissionsspektrum för det optiska filtret beskrivet ovan och är alltså avstämbart. Avstämningsområdet beror på filtrets periodicitet och kunde väljas genom att välja skillnaderna mellan längderna för de olika grenarna. Fasstyrningselementen 52 skulle tillåta våglängdsselektion inom filtrets periodicitet. Fasstyr- ningssektionen 58 används för att justera den globala rundtrips- fasen i lasrarna och kan alltså användas som en finstyrning för lasringsvåglängd.
Det kommer att inses av den ordinäre fackmannen att den före- liggande uppfinningen kan gestaltas i andra speciella former utan att avvika från andemeningen eller viktiga kännetecken för denna uppfinning. De för närvarande visade utföringsformerna är därför avsedda i. alla avseenden att vara illustrativa och icke be- gränsande. Omfattningen av uppfinningen anges av de bifogade kraven, snarare, än den föregående beskrivningen och alla ändringar som faller innanför betydelsen och området för ekvivalenter därav avses att vara innefattade däri.
Claims (15)
1. Ett interferometriskt avstämbart optiskt filter innefattande: ett halvledarsubstrat med en första elektrod tillhandahållen på en forsta yta av detta; en vågledare (10) utformad i och lateralt definierad i ytan av substratet för att bära ljusvågor, i vilken en sektion av vågledaren är uppsplittrad i fler än två parallella grenar (1-N), varvid varje gren har en skild längd, vari varje gren av vågledaren innefattar ett fasstyrningsorgan (14, 52) for att ända vågledarens effektiva brytningsindex; organ for uppsplittring av ljusvâgoma i vågledarens grenar; samt organ för att återkombinera ljusvågorna efter vågledarens uppsplittringssektion.
2. Ett interferometriskt avstämbart optiskt filter enligt krav 1, vari varje gren av vågledaren innehåller ett amplitudstyrningsorgan (12).
3. Ett interferometriskt avstämbaxt optiskt filter enligt krav 2, vari amplitudstyrningsorganet (12) är en halvledarförstärkare.
4. Ett interferometriskt avstämbart optiskt filter enligt krav 1, vari varje gren av vågledaren innehåller en polarisationsroterare (40).
5. Ett interferometriskt avstämbart optiskt filter enligt krav l, vari varje gren av vågledaren innehåller ett amplitudstyrningsorgan (12) och en polarisationsroterare (40).
6. Ett interferometriskt avstänibart optiskt filter enligt krav 4, vari polarisationsroteraren är en vågledarmodornvandlare .
7. Ett interferometriskt avstämbart optiskt filter enligt krav l, vari polarisationsroteraren är en kvartsplatta. // 511 608
8. Ett interferometriskt avstämbart optiskt filter enligt krav 1, vari fasstymingsorganet ändrar vågledarens effektiva brytningsindex genom injektion av fria laddningsbärare i vågledaren.
9. Ett interferornetriskt avstämbart optiskt filter enligt krav 1, vari fasstyrningsorganet ändrar vågledarens effektiva brytningsindex genom utarmning av fria laddningsbärare i vågledaren.
10. Ett interferometriskt avstämbart optiskt filter enligt krav 1, vari fasstyrningsorganet ändrar vågledarens effektiva brytningsindex genom elektrooptisk avstämning.
11. 1 1. Ett interferometriskt avstämbart optiskt filter enligt krav 1, vari fasstymingsorganet ändrar vågledarens effektiva brytningsindex genom termooptisk avstämning.
12. Ett interferometriskt avstämbart optiskt filter enligt krav 1, vari organet for uppsplittring av lj usvågoma är en digital omkopplare vilken också fungerar som amplitudstymingsorgan.
13. Ett interferometriskt avstämbart optiskt filter enligt krav 1, vari organet for uppsplittring av ljusvågorna är en Y-kopplingsuppsplittrare.
14. Ett interferometriskt avstämbart optiskt filter enligt krav 1, vari organet for återkombinering av ljusvågorna är en digital omkopplare.
15. Ett interferometriskt avstämbart optiskt filter enligt krav 1, vari organet for återkombinering av lj usvågoma är en Y-kopplingsuppsplittrare.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US07/929,450 US5351317A (en) | 1992-08-14 | 1992-08-14 | Interferometric tunable optical filter |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SE9302542D0 SE9302542D0 (sv) | 1993-08-02 |
| SE9302542L SE9302542L (sv) | 1994-02-15 |
| SE511608C2 true SE511608C2 (sv) | 1999-10-25 |
Family
ID=25457880
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SE9302542A SE511608C2 (sv) | 1992-08-14 | 1993-08-02 | Interferomatriskt avstämbart optiskt filter |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5351317A (sv) |
| JP (1) | JPH06160654A (sv) |
| CA (1) | CA2101412C (sv) |
| DE (1) | DE4327103B4 (sv) |
| FR (1) | FR2694817B1 (sv) |
| GB (1) | GB2269678B (sv) |
| SE (1) | SE511608C2 (sv) |
Families Citing this family (76)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5579143A (en) * | 1993-06-04 | 1996-11-26 | Ciena Corporation | Optical system with tunable in-fiber gratings |
| US5600473A (en) * | 1993-06-04 | 1997-02-04 | Ciena Corporation | Optical amplifier systems with add/drop multiplexing |
| SE501495C2 (sv) * | 1993-07-02 | 1995-02-27 | Ericsson Telefon Ab L M | Avstämbar optisk anordning |
| EP0662621B1 (de) * | 1994-01-11 | 1998-05-06 | Siemens Aktiengesellschaft | Optische Anordnung aus streifenförmigen optischen Wellenleitern |
| DE69523104T2 (de) * | 1994-02-11 | 2002-06-06 | Koninklijke Philips Electronics N.V., Eindhoven | Phasengekoppelte optische vorrichtung |
| DE4410780A1 (de) * | 1994-03-28 | 1995-10-05 | Siemens Ag | Integrierte Laseranordnung in Verbindung mit einem mitintegrierten Interferometer |
| US5515460A (en) * | 1994-12-22 | 1996-05-07 | At&T Corp. | Tunable silicon based optical router |
| US5680235A (en) * | 1995-04-13 | 1997-10-21 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Optical multichannel system |
| JP3432957B2 (ja) * | 1995-07-05 | 2003-08-04 | 三洋電機株式会社 | 光変調装置および光ファイバ通信システム |
| DE19527219B4 (de) * | 1995-07-26 | 2007-06-21 | Robert Bosch Gmbh | Abstimmvorrichtung für ein integriert optisches Vielstrahlinterferometer |
| DE19602677C1 (de) * | 1996-01-25 | 1996-11-14 | Siemens Ag | Verfahren und Schaltungsanordnung zur Frequenzstabilisierung eines WDM-Multiplexers/-Demultiplexers |
| JPH09211501A (ja) * | 1996-01-31 | 1997-08-15 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 熱光学光スイッチ |
| IL119006A (en) | 1996-08-04 | 2001-04-30 | B G Negev Technologies And App | Optical filters with adjustable stay line |
| DE59712086D1 (de) * | 1996-09-30 | 2004-12-23 | Infineon Technologies Ag | Anordnung zur Durchführung eines Add/Drop-Verfahrens im Wellenlängenmultiplex übertragenen optischen Leistungen |
| DE19640725A1 (de) * | 1996-10-02 | 1998-04-09 | Reinhold Prof Dr Ing Noe | Netzwerkanalysator |
| US6545783B1 (en) | 1996-10-29 | 2003-04-08 | Chorum Technologies Lp | Optical wavelength add/drop multiplexer |
| US6243200B1 (en) | 2000-03-02 | 2001-06-05 | Chorum Technologies, Inc. | Optical wavelength router based on polarization interferometer |
| US6115155A (en) | 1996-10-29 | 2000-09-05 | Chorum Technologies Inc. | System for dealing with faults in an optical link |
| US6847786B2 (en) | 1996-10-29 | 2005-01-25 | Ec-Optics Technology, Inc. | Compact wavelength filter using optical birefringence and reflective elements |
| US6163393A (en) | 1996-10-29 | 2000-12-19 | Chorum Technologies Inc. | Method and apparatus for wavelength multipexing/demultiplexing |
| CA2293259A1 (en) * | 1997-06-20 | 1998-12-30 | Raman Kashyap | Multi-band-pass filter |
| DE19744354C2 (de) * | 1997-10-08 | 2001-02-01 | Hertz Inst Heinrich | Vorrichtungen zum Trennen und Überlagern von verschiedene Frequenzkomponenten aufweisenden Lichtsignalen |
| DE19745323C2 (de) * | 1997-10-14 | 1999-09-16 | Deutsche Telekom Ag | Verfahren und Vorrichtung zum spektralen Pegelableich in MDW Vielkanalsystemen |
| GB9722685D0 (en) * | 1997-10-28 | 1997-12-24 | Secr Defence | Electrically tuneable optical filter |
| GB2334594A (en) | 1998-02-20 | 1999-08-25 | Fujitsu Telecommunications Eur | Arrayed waveguide grating device |
| GB2339919B (en) * | 1998-07-17 | 2002-12-11 | Bookham Technology Ltd | Thermo-optic semiconductor device |
| GB2344657A (en) * | 1998-11-06 | 2000-06-14 | Univ Heriot Watt | Wavelength selective optical filter |
| US6384964B1 (en) * | 1999-01-27 | 2002-05-07 | The Furukawa Electric Co., Ltd. | Optical gain equalizer, and method for producing the optical gain equalizer, and applications of the optical gain equalizer |
| US6400855B1 (en) | 1999-04-16 | 2002-06-04 | Radiant Photonics, Inc. | N × N optical switching array device and system |
| US6519060B1 (en) | 1999-06-04 | 2003-02-11 | Chorum Technologies Lp | Synchronous optical network in frequency domain |
| US6275328B1 (en) * | 1999-07-27 | 2001-08-14 | Nortel Networks Limited | Amplifier control |
| US6947220B1 (en) | 1999-11-22 | 2005-09-20 | Ksm Associates, Inc. | Devices for information processing in optical communications |
| DE10020951C2 (de) * | 2000-04-28 | 2002-10-10 | Siemens Ag | Dispersionskompensator, optische Signalstrecke und Verfahren zur Dispersionskompensation |
| EP1176439A1 (en) * | 2000-07-11 | 2002-01-30 | Corning Incorporated | Tapped delay line based gain flattening filter |
| US6574380B2 (en) | 2000-07-11 | 2003-06-03 | Corning Incorporated | Tapped delay line-based configurable spectral filter with in-situ monitoring |
| JP2002082321A (ja) * | 2000-09-08 | 2002-03-22 | Mitsubishi Electric Corp | 可変光フィルタ |
| US6678439B2 (en) * | 2001-06-14 | 2004-01-13 | Martin Hoffmann | Wavelength division multiplexing and broadcast optical interconnection apparatus |
| US6697544B2 (en) | 2001-07-25 | 2004-02-24 | Agere Systems, Inc. | Tunable thermo-optic device and method for using |
| JP3643058B2 (ja) * | 2001-07-30 | 2005-04-27 | Tdk株式会社 | 導波路形回折格子 |
| US6515786B1 (en) | 2001-08-03 | 2003-02-04 | Chorum Technologies Lp | Bandwidth variable wavelength router and method of operation |
| JP2003057457A (ja) * | 2001-08-08 | 2003-02-26 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 光フィルタ |
| DE10140542A1 (de) * | 2001-08-17 | 2003-03-06 | Deutsche Telekom Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Interferenz von Licht |
| US6671437B2 (en) | 2002-05-08 | 2003-12-30 | Lambda Crossing Ltd. | Method and device for tunable frequency selective filtering of optical signals |
| JPWO2004038493A1 (ja) * | 2002-10-25 | 2006-02-23 | 古河電気工業株式会社 | ダイナミックゲインイコライザー |
| GB2394598A (en) * | 2002-10-26 | 2004-04-28 | Bookham Technology Plc | Reducing the number of stray charge carriers within an optical waveguide |
| JP4593080B2 (ja) * | 2003-03-28 | 2010-12-08 | 古河電気工業株式会社 | 光監視用デバイス |
| GB2404034A (en) * | 2003-07-17 | 2005-01-19 | Dow Corning Ltd | An electro-optically tunable optical filter |
| US7305158B2 (en) * | 2004-04-15 | 2007-12-04 | Davidson Instruments Inc. | Interferometric signal conditioner for measurement of absolute static displacements and dynamic displacements of a Fabry-Perot interferometer |
| US7492463B2 (en) | 2004-04-15 | 2009-02-17 | Davidson Instruments Inc. | Method and apparatus for continuous readout of Fabry-Perot fiber optic sensor |
| US7864329B2 (en) | 2004-12-21 | 2011-01-04 | Halliburton Energy Services, Inc. | Fiber optic sensor system having circulators, Bragg gratings and couplers |
| US7835598B2 (en) | 2004-12-21 | 2010-11-16 | Halliburton Energy Services, Inc. | Multi-channel array processor |
| US20060274323A1 (en) | 2005-03-16 | 2006-12-07 | Gibler William N | High intensity fabry-perot sensor |
| US7792403B1 (en) | 2005-09-08 | 2010-09-07 | Infinera Corporation | Adiabatic polarization converter |
| US7639368B2 (en) | 2005-09-13 | 2009-12-29 | Halliburton Energy Services, Inc. | Tracking algorithm for linear array signal processor for Fabry-Perot cross-correlation pattern and method of using same |
| US7684051B2 (en) * | 2006-04-18 | 2010-03-23 | Halliburton Energy Services, Inc. | Fiber optic seismic sensor based on MEMS cantilever |
| EP2021747B1 (en) | 2006-04-26 | 2018-08-01 | Halliburton Energy Services, Inc. | Fiber optic mems seismic sensor with mass supported by hinged beams |
| US8115937B2 (en) | 2006-08-16 | 2012-02-14 | Davidson Instruments | Methods and apparatus for measuring multiple Fabry-Perot gaps |
| CA2676246C (en) | 2007-01-24 | 2013-03-19 | Davidson Instruments, Inc. | Transducer for measuring environmental parameters |
| DE102007031864A1 (de) * | 2007-07-04 | 2009-01-15 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Verfahren und Anordnung zur Kompensation von polarisationsabhängiger Frequenzverschiebung (PDFS) in optischen Wellenleitern sowie ein entsprechendes Computerprogramm und ein entsprechendes computerlesbares Speichermedium |
| US7565041B2 (en) * | 2007-10-26 | 2009-07-21 | Infinera Corporation | Symmetric optical circuit with integrated polarization rotator |
| JP5182049B2 (ja) | 2008-12-09 | 2013-04-10 | 富士通株式会社 | 偏波変換デバイス及び偏波多重変調器 |
| US8401405B2 (en) * | 2009-05-28 | 2013-03-19 | Freedom Photonics, Llc. | Monolithic widely-tunable coherent receiver |
| US9344196B1 (en) | 2009-05-28 | 2016-05-17 | Freedom Photonics, Llc. | Integrated interferometric optical transmitter |
| JP2011100168A (ja) * | 2011-02-21 | 2011-05-19 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 光導波路素子 |
| FR2986379B1 (fr) * | 2012-01-30 | 2017-03-17 | Agilent Tech Inc (A Delaware Corporation) | "laser accordable en phase continue" |
| TW201441692A (zh) * | 2013-04-30 | 2014-11-01 | Hon Hai Prec Ind Co Ltd | 電光調製器 |
| WO2015052937A1 (ja) * | 2013-10-11 | 2015-04-16 | 国立大学法人大阪大学 | スペクトル圧縮装置、光アナログ/デジタル変換システム、およびスペクトル圧縮方法 |
| US10020865B2 (en) * | 2015-03-19 | 2018-07-10 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Phase rotation and amplitude control unit |
| WO2016146196A1 (en) | 2015-03-19 | 2016-09-22 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | A beamforming receiver |
| US10320152B2 (en) | 2017-03-28 | 2019-06-11 | Freedom Photonics Llc | Tunable laser |
| JP7336746B2 (ja) | 2018-03-27 | 2023-09-01 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 光デバイスおよび光検出システム |
| JP7163666B2 (ja) | 2018-08-22 | 2022-11-01 | 日本電信電話株式会社 | 光デジタル・アナログ変換器 |
| JP7598889B2 (ja) | 2019-07-02 | 2024-12-12 | ライトマター インコーポレイテッド | フォトニクス安定化回路 |
| US12500392B2 (en) * | 2019-10-08 | 2025-12-16 | Vrije Universiteit Brussel | Wavelength control of multi-wavelength laser |
| WO2021188466A1 (en) * | 2020-03-16 | 2021-09-23 | Lightmatter, Inc. | Realizing high per-mode optical power with integrated light sources and optical combiners |
| US12355492B2 (en) | 2023-09-27 | 2025-07-08 | Lightmatter, Inc. | Spectrally interleaved optical transceivers |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4111521A (en) * | 1977-01-21 | 1978-09-05 | Xerox Corporation | Semiconductor light reflector/light transmitter |
| US4878723A (en) * | 1986-02-06 | 1989-11-07 | Gte Laboratories Incorporated | Optically controlled semiconductor waveguide interferometer apparatus |
| JPH02269323A (ja) * | 1989-04-11 | 1990-11-02 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 発光素子 |
| US5009477A (en) * | 1989-05-12 | 1991-04-23 | At&T Bell Laboratories | Optical interconnect arrangement |
| US5013113A (en) * | 1989-08-31 | 1991-05-07 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Lossless non-interferometric electro-optic III-V index-guided-wave switches and switching arrays |
| JPH03131825A (ja) * | 1989-10-18 | 1991-06-05 | Hitachi Ltd | 光周波数シフタ |
| US5034603A (en) * | 1989-11-06 | 1991-07-23 | Wilson Keith E | Integrated optics wavelength stabilization unit |
| JPH0545680A (ja) * | 1991-08-09 | 1993-02-26 | Oki Electric Ind Co Ltd | 光波長フイルタ素子及び光波長フイルタ装置 |
| US5157744A (en) * | 1991-12-16 | 1992-10-20 | At&T Bell Laboratories | Soliton generator |
-
1992
- 1992-08-14 US US07/929,450 patent/US5351317A/en not_active Expired - Lifetime
-
1993
- 1993-07-27 CA CA002101412A patent/CA2101412C/en not_active Expired - Lifetime
- 1993-07-29 GB GB9315728A patent/GB2269678B/en not_active Expired - Lifetime
- 1993-08-02 SE SE9302542A patent/SE511608C2/sv not_active IP Right Cessation
- 1993-08-12 DE DE4327103A patent/DE4327103B4/de not_active Expired - Lifetime
- 1993-08-12 FR FR9309902A patent/FR2694817B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 1993-08-13 JP JP5201503A patent/JPH06160654A/ja active Pending
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| SE9302542L (sv) | 1994-02-15 |
| SE9302542D0 (sv) | 1993-08-02 |
| JPH06160654A (ja) | 1994-06-07 |
| DE4327103B4 (de) | 2008-07-31 |
| DE4327103A1 (de) | 1994-02-17 |
| FR2694817A1 (fr) | 1994-02-18 |
| FR2694817B1 (fr) | 1995-09-01 |
| GB2269678B (en) | 1996-03-27 |
| CA2101412A1 (en) | 1994-02-15 |
| GB2269678A (en) | 1994-02-16 |
| US5351317A (en) | 1994-09-27 |
| CA2101412C (en) | 2004-02-24 |
| GB9315728D0 (en) | 1993-09-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| SE511608C2 (sv) | Interferomatriskt avstämbart optiskt filter | |
| Komljenovic et al. | Heterogeneous silicon photonic integrated circuits | |
| US6222964B1 (en) | Ultra-fast tunable optical filters | |
| Bowers et al. | Recent advances in silicon photonic integrated circuits | |
| US6888973B2 (en) | Tunable optical add/drop multiplexer with multi-function optical amplifiers | |
| US20030219045A1 (en) | Tunable laser using microring resonator | |
| US7126731B1 (en) | Optical latch based on lasing semiconductor optical amplifiers | |
| US7149381B2 (en) | Optical filtering device and method | |
| GB2582311A (en) | A quantum random number generator | |
| Yoshikuni | Semiconductor arrayed waveguide gratings for photonic integrated devices | |
| Broberg et al. | A novel integrated optics wavelength filter in InGaAsP-InP | |
| Segawa et al. | Semiconductor double-ring-resonator-coupled tunable laser for wavelength routing | |
| WO2016172062A1 (en) | A tunable optical apparatus | |
| Castro et al. | Expanding the quantum photonic toolbox in AlGaAsOI | |
| Hildebrand et al. | The Y-laser: A multifunctional device for optical communication systems and switching networks | |
| Okayama et al. | Low drive voltage Y-branch digital optical switch | |
| Müller et al. | Low current plasma effect optical switch on InP | |
| Matsuo et al. | Digitally tunable ring laser using ladder filter and ring resonator | |
| Carrara et al. | Hybrid III-V/silicon photonic integrated circuits for high bitrates telecommunication applications | |
| Hamacher et al. | Active ring resonators based on GaInAsP/InP | |
| STARING et al. | Phased-array-based photonic integrated circuits for wavelength division multiplexing applications | |
| Ueda et al. | Electro-optically tunable laser with< 10-mW tuning power dissipation and high-speed λ-switching for coherent network | |
| Matsuo et al. | A high-speed tunable optical filter using a semiconductor double-ring resonator | |
| Sakata et al. | Vertical forward coupler based channel‐dropping photodetector | |
| Uitterdijk et al. | Integrable Polarization Insensitive InGaAsPLnP Mach-Zehnder S witch |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| NUG | Patent has lapsed |