SE525760C2 - Kompensation av s.k. group delay dispersion (eng) i ett omkopplingsbart s.k. add-drop-filter (eng). - Google Patents

Kompensation av s.k. group delay dispersion (eng) i ett omkopplingsbart s.k. add-drop-filter (eng).

Info

Publication number
SE525760C2
SE525760C2 SE0301286A SE0301286A SE525760C2 SE 525760 C2 SE525760 C2 SE 525760C2 SE 0301286 A SE0301286 A SE 0301286A SE 0301286 A SE0301286 A SE 0301286A SE 525760 C2 SE525760 C2 SE 525760C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
main filter
compensator
group delay
filter
delay dispersion
Prior art date
Application number
SE0301286A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0301286L (sv
SE0301286D0 (sv
Inventor
Marcin Swillo
Original Assignee
Phoxtal Comm Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Phoxtal Comm Ab filed Critical Phoxtal Comm Ab
Priority to SE0301286A priority Critical patent/SE525760C2/sv
Publication of SE0301286D0 publication Critical patent/SE0301286D0/sv
Priority to PCT/SE2004/000602 priority patent/WO2004099837A1/en
Publication of SE0301286L publication Critical patent/SE0301286L/sv
Publication of SE525760C2 publication Critical patent/SE525760C2/sv

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/293Optical 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
    • G02B6/29346Optical 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
    • G02B6/2935Mach-Zehnder configuration, i.e. comprising separate splitting and combining means
    • G02B6/29352Mach-Zehnder configuration, i.e. comprising separate splitting and combining means in a light guide
    • G02B6/29353Mach-Zehnder configuration, i.e. comprising separate splitting and combining means in a light guide with a wavelength selective element in at least one light guide interferometer arm, e.g. grating, interference filter, resonator
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/293Optical 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
    • G02B6/29346Optical 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
    • G02B6/2935Mach-Zehnder configuration, i.e. comprising separate splitting and combining means
    • G02B6/29352Mach-Zehnder configuration, i.e. comprising separate splitting and combining means in a light guide
    • G02B6/29355Cascade arrangement of interferometers
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/293Optical 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
    • G02B6/29379Optical 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 characterised by the function or use of the complete device
    • G02B6/2938Optical 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 characterised by the function or use of the complete device for multiplexing or demultiplexing, i.e. combining or separating wavelengths, e.g. 1xN, NxM
    • G02B6/29382Optical 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 characterised by the function or use of the complete device for multiplexing or demultiplexing, i.e. combining or separating wavelengths, e.g. 1xN, NxM including at least adding or dropping a signal, i.e. passing the majority of signals
    • G02B6/29383Adding and dropping
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/293Optical 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
    • G02B6/29379Optical 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 characterised by the function or use of the complete device
    • G02B6/29392Controlling dispersion
    • G02B6/29394Compensating wavelength dispersion
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/293Optical 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
    • G02B6/29379Optical 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 characterised by the function or use of the complete device
    • G02B6/29395Optical 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 characterised by the function or use of the complete device configurable, e.g. tunable or reconfigurable
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2507Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion
    • H04B10/2513Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion due to chromatic dispersion
    • H04B10/2519Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion due to chromatic dispersion using Bragg gratings
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/293Optical 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
    • G02B6/29379Optical 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 characterised by the function or use of the complete device
    • G02B6/29398Temperature insensitivity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/0204Broadcast and select arrangements, e.g. with an optical splitter at the input before adding or dropping

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Instruments For Measurement Of Length By Optical Means (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Description

70 15 20 25 30 525 760 Uppfinningen hänför sig till ett förfarande och en anordning för kompensation av group delay dispersion i ett omkopplings- bart add-drop-filter innefattande ett passivt huvudfilter innefattande en Mach-Zender-interferometer med två identiska Bragg-gitter, placerade i respektive armar hos Mac-Zender- interferometern, och utmärkes av, att efter huvudfiltret, i den farbara riktningen av infört ljus, kompenseras group delay dispersion från huvudfiltret av en kompensator i form av en ljusreflektor, som lämnar huvudfiltret, där kompensa- torns reflexionsbandbredd är större än den för huvudfiltret och där kompensatorns reflexionsspektrum. huvudsakligen är 100% för våglängdsomràdet definierat av huvudfiltret.
Vidare hänför' sig uppfinningen till en anordning eur sorten och med särdragen angivna i krav 5.
I det som följer beskrivs uppfinningen mer ingående, delvis i samband med en utföringsform av uppfinningen tillsammans med de medföljande ritningarna, där - figur 1 visar ett optiskt filter baserat på en Mach-Zender- interferometer och två Bragg-gitter enligt känd teknik - figur 2 visar ett omkopplingsbart optiskt add-drop-filter med en termisk omkopplare enligt känd teknik - figur 3 visar effekten av breddning av den optiska pulsen, som passerar genom vâgledaranordningen - figur 4a och 4b visar ett exempel på reflexion och group delay spectrum (eng.) för enkel Bragg-gittervàgledare, där 4a är ett smalt bandfilter och 4b är ett brett bandfilter - figur 5 visar ett omkopplingsbart add-drop-filter med en 2x2 omkopplare enligt känd teknik p:\patranor\docfidocworldslutfóreläggande,inLdoc, 2005-02-22 10 15 20 25 30 525 760 - figur 6 visar ett add-drop-filter med en anordning för kompensation för group delay dispersion i det omkopplingsbara add-drop-filtret enligt uppfinningen - figur 7 ger ett exempel på brytningsindexfördelning längs vågledaren för s.k. group delay compensator (eng.) - figur 8 visar reflexion och group delay spectrum för en kompensator innehållande två överlagrade gitter - figur 9 visar group delay spectrum och reflexionsspektrum av huvudfiltret plus group delay för kompensatorn.
I figur l visas ett optiskt filter som består av ett passivt filter l. Det passiva filtret stöds pà en obalanserad Mach- Zender-interferometer 2 med en fasförskjutning n och två identiska längsgående Bragg-gitter 3, 4. Varje gitter är placerat i respektive armar hos MZ-interferometern. MZ- interferometern är inrättad av två identiska evanescenta kopplare 5, 6 med enkelmodvàgledare. n-fasförskjutningen och Bragg-gittren skrivs med UV-exponering.
Strukturerna fabriceras med kiseldioxid-på-kisel-planartek- nologi genom användning av Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) för deponering av tunna skikt och därefter med litografisk mönstring av ytan för att slutligen etsas. fabricering av Ett làgt temperaturförfarande resulterar i icke härdade làgförlustkanalvågledaranordningar i. temperatu- rer under 300 °C med förluster om ungefär 0,1 dB/cm vid 1,55 um. SiH4 och N20 används som huvudsakliga föregångare vid deponeringen av odopade kiseldioxidskikt och GeH4 används för dopning av kärnmaterialet för att öka dess brytningsindex och öka dess UV-ljuskänslighet. kärnmaterialet Längsgående Bragg-gitter fotoinduceras in i med UV-belysning genom en fasmask med längden 1 um och under- p:\patranor\docs\docworkßluliörelâggandc.inLdoc, 2005-02-22 10 75 20 25 30 525 760 trycks noll och högre än de första brytningsordningarna. Som ett exempel förevisar ett 5 mm långt gitterfilter exponerat med ett totalt energiflöde om ungefär 3 KJ/cmz en -3dB band- bredd om 0,2 nm med en förändring av brytningsindexet på 2 x 1o'3.
Fasförskjutningen motsvarande K, för ljus styrt i enkel- modvågledare fabricerad enligt det här förfarandet, kan er- hållas genom en fotoinducerad förändring av brytningsindexet 2 x 10” av längden hos en vågledare med 375 um.
Kopplarna har ett uppdelningsförhållande på 50/50 för den verkande våglängden Ål. För denna våglängd har båda Bragg- gittren en maximal reflexion och det styrda ljuset, som kom- mer fràn inmatningsporten 7, reflekteras till Port2 8.
För att göra ett omkopplingsbart add-drop-filter såsonl be- skrivet, visat i figur 2, baserat på MZ-interferometern finns det en termisk 2x2 termisk omkopplare 9. I figur 2 finns det en K-fasförskjutning i en arm. Detta ger en obalanserad MZ- interferometer. Emellertid kan man göra ett add-drop-filter utan n-fasförskjutningen. Omkopplingsmekanismen baseras pà en MZ-interferometer 10 med en värmeplatta 11 nära en arm hos MZ-interferometern. Plattans 11 temperatur regleras av ström- flöde genom plattan. En termiskt inducerad förändring av brytningsindexet orsakar fasförändringen hos styrljuset. Den fullständiga omkopplingen. av ljus, som kommer från inmat- ningsporten 12, från att ha styrts till drop-porten 13 i stället för till utmatningsporten 14 erhålls när fasförskjut- ningen hos de två armarna hos MZ-interferometern 10 är n.
Ljuset med våglängden A1 inkommande från inmatningsporten 12 reflekteras av filtret, passerar därefter genom en reflektor 15 och överförs till den 2x2 termiska omkopplaren 10. Beroen- p:\patranor\docs\docworldslutfórelâggande.inLdoc, 2005-02-22 10 75 20 25 30 525 760 de av omkopplarens 10 placering överförs antingen ljuset di- rekt till drop-porten 13 eller passerar genom en reflektor 16 och därmed tillbaka till filtret 1 och till utmatningsporten 14.
När ljuset överförs från inmatningsporten 12 till drop-porten 13 kan inkommande ljus från add-porten 17 med samma våglängd läggas till till utmatningsporten 14. På detta sätt möjliggör det omkopplingsbara optiska add-drop-filtret utväxling av optiska signaler med samma våglängd.
När ljus med våglängden Ål överförs från inmatningsporten 12 till utmatningsporten 14 genom filtret 1 och omkopplaren 10, i drop- kvarstår det inkommande ljuset fràn» add-porten 17 porten 13.
Andra våglängder, förutom Ål, passerar genom filtret 1 och överförs direkt till utmatningsporten oberoende av omkoppla- rens 10 placering.
Reflektorernas 15, 16 Bragg-gitter är gjorda som beskrivits OVâfl.
Optisk pulsutbredningstopp i en optisk vågledare löper med en grupphastighet 1 vgroup z (dß/dwflapwo , om frekvensbandbredden hos pulsen är (vgnmp) given av: försumbar jämfört med bärarfrekvensen hos pulsen Ü0, där Ü(Ü) är en utbredningskonstant i en guidad mod, där ÜÜÜÜ~Ü__och där Ü är en ljusvàglängd.
För en optisk vàgledaranordning kan grupphastigheten beskri- vas som: vwqw 2/twwm, där z är en utbredningssträcka och p:\patra.nor\docs\docworkßlutíörelåggandejnl.doc, 2005-02-22 70 75 20 25 30 525 760 tgnmp är en group delay. Group delay är ansvarig för spilltid hos den optiska pulsen, som passerar genom vàgledaranordning- en. Denna group delay orsakad av en optisk anordning ges av: lá SWUP _dwiw=w0 , där lär en fasförskjutning av ljus som I passerar genom anordningen.
Nyckelparametern ansvarig för förändring av den optiska pul- sens form är det första derivatet av group delay i frekvens- (GDD) området. Denna parameter kallas group delay dispersion och kan presenteras i följande form: d%| dwz GDD= w= wo För noll group delay dispersion (GDD = (L som betyder att tgnmp = konst.), passerar den optiska pulsen genom anordningen utan breddning av dess form. Pulsbreddningseffekten för GDD > O presenteras i figur 3.
Om group delay signifikant förändras inom pulsens frekvens- band, bör group delay sedan kompenseras för varje frekvens inom pulsbandet. Därefter kommer inte den optiska pulsen, som passerar genom vàgledaranordningen, att förvrängas.
Figur 4a visar transmissionen och group delay för en enkel Bragg-gittervàgledare. Som man kan se är group delay disper- sion noll (group delay = konst.) enbart vid centervàglängden.
Figur 4b illustrerar group delay för reflekterat ljus för vågledaren med ett Bragg-gitterfilter med en Inycket större bandbredd. och 4b, Som man kan se, genom jämförelse mellan figur 4a är förändringarna hos group delay hos reflekterat bands centeromràde mindre, om filtret 1 har större bandbredd. p:\patra.nor\docskiocworkßlutíöreläggande.inLdoc, 2005-02-22 70 15 20 25 30 7 60 Add-drop-filtret presenterat i figur 5 består av tre identis- ka filter: ett huvudfilter 1 och två reflektorer 15, 16.
Dessa två reflektorer används i syfte att undvika våg- ledarkrökar, vilka skulle ha ökat anordningens totala stor- lek. Eftersom anordningen presenterad i figur 5 sålunda inne- håller tre filter reflekteras signalen som transmitteras till utmatningsporten fyra gånger från dessa gitter. På detta sätt är group delay dispersion för denna anordning fyra gånger högre jämfört med enkel reflexion från gitter. Dessutom är add-drop-filteromkopplaren 10 utformad att fungera i optiskt där mer än en identisk filteromkopplare med samma Det betyder att den nätverk, opererande kanal redan är förbunden. totala group delay kommer att vara proportionell med antalet identiska add-drop-filteromkopplare förbundna till samma i hög' bithastighets- (noll optiska nod. Om detta system. används bör det förevisa konstant group delay det transmission, group delay dispersion) i önskade p.g.a. fluktuering hos den opererande våglängden eller skill- naderna hos ljusvåglängder emitterade med olika källor.
Användningen av brett reflexionsbandgitter i syfte att mini- mera den totala group delay dispersion är inte accepterbar för tätt placerade överförda kanaler.
Detta beroende mellan planhet hos group delay och reflexions- bandbredden kan undvikas om gitter används för att kompensera för group delay' dispersion, som. genereras av huvudfiltret.
Det är vår idé att förfarandet kan tillämpas på ett omkopp- lingsbart add-drop-filter.
Enligt uppfinningen kan den totala group delay dispersion hos anordningen presenterad i figur 5 signifikant minskas om en p:\patranor\docs\docworkhlutfóreläggande.inLdoc, 2005-02-22 våglängdsområdet,, 70 75 20 25 30 525 760 8 första och andra reflektor agerar som en group delay disper- sion compensator 18, 19, v.g. se figur 6.
Enligt en viktig 'utföringsfornx är add-drop-filtret ett om- kopplingsbart add-drop-filter med en inmatningsport 12, en utmatningsport 14, en add-port 17 och en drop-port 13, ett huvudfilter 1 innefattande en Mach Zender-interferometer och innefattande en 2 >< 2-omkopplare eller en termisk 2 >< 2- omkopplare 10, där respektive ändar hos interferometern och hos omkopplaren är kopplade till 50/50-kopplare, i det att en första kompensator 18 är placerad mellan huvudfiltret och en första ände hos omkopplaren och där en andra kompensator 19 är placerad mellan huvudfiltret och en andra ände på omkopp- 19 är anordnade att kompensera laren, där kompensatorerna 18, för group delay dispersion vid huvudfiltrets 1 båda ändar.
I föreliggande lösning arbetar group delay compensators 18, 19 endast reflekterats från huvudfiltret 1. i det önskade vàglängdsområdet, vilket tidigare På detta sätt fastställs den totala bandbredden hos dessa två komponenter 18, 19 av huvudfiltret 1 under det att den totala group delay är en summa av group delays hos separata komponenter. Det betyder att kompensatorns reflexionsbandbredd kan vara större än den hos ett huvudfilter, och kompensatorns reflexionsspektrum måste vara nära 100% endast för våglängdsomràdet motsvarande huvudfiltret. Tillplattning av group delay är möjlig om group delay dispersion hos kompensatorn och huvudfiltret har mot- satta tecken.
Enligt föreliggande lösning kan kompensatorn realiseras genom placering ovanpå varandra av två eller fler Bragg-gitter. Om huvudfiltrets mittfrekvens är mo, som motsvarar våglängden AO, då är kompensatorn tillverkad genom ovanpå placering av pr\patranor\docs\docworkßlutföreläggande.inl.doc, 2005-02-22 70 15 20 25 30 525 760 Bragg-gitter med mittváglängd: mo + Am och mo - Ao om endast två Bragg-gitter används. Dessa två, gittrets totala längd och Am beror på gitterhàllfasthet. Figur 7 visar exemplet med slutlig form hos gittret.
Den streckade linjen i figur 7 representerar apodiseringen, som uppkom hos gitter mo + Ao och mo - Am före ovan placering.
Figur 8 visar reflexionent och group delay spectrum. för en kompensator skapad från två gitter: mo + Am och wo - Am.
Som kan ses i figur 8 och figur 4a, för våglängder runt l 545 nm, har group delay för kompensatorn och huvudfiltret motsat- ta dispersioner i centrumdelen. hos reflexionsbandet, under det att kompensatorns reflexionsbandbredd är mycket bredare än for huvudfiltret. På detta sätt kan group delay från hu- vudfiltret kompenseras utan förändring av bandbredden hos det reflekterade ljuset, v.g. se figur 9. Den slutliga group delay presenterad i figur 9 räknas som en summa group delay för huvudfiltret och kompensatorn.
Som kan ses i figur 9 formar group delay för huvudfiltret och group delay for kompensatorn tillsammans den slutliga group delay enligt den heldragna kurvan. Detta ger en GDD väsentli- gen noll runt mittfrekvensen, sålunda medforande att en full kompensation har uppnåtts.
Slutligen om det reflekterade ljuset från huvudfiltret 1 är omkopplat till drop-porten 13 i add-drop-filtret presenterat i figur 6, då är group delay i det önskade vàglangdsomràdet konstant (noll group delay dispersion). Om omkopplaren passe- rar ljuset adderas de två utmatningsportarna 13, 14, eller den nya optiska signalen från add-porten 17 till utmatnings- porten 14, ljuset passerande genom den andra kompensatorn 19 p1\patranor\docs\docworkwlutförcläggande.inLdoc, 2005-02-22 10 15 20 25 525 760 10 och reflekteras även från huvudfiltret l. På grund av symme- tri hos huvudfiltret måste group delay hos den andra kompen- satorn 19 vara samma som för den första 18. På detta sätt introducerar den andra kompensatorn en group delay som kom- penseras av den andra reflektionen från huvudfiltret. Detta kommer att ge noll group delay' dispersion. för det önskade ljuset ett reflekterat från huvudfiltret om till vàglängdsområdet överförs från inmatnings- utmatningsporten. För våglängdsområde utanför reflexionsbandet hos huvudfiltret är och behöver dispersionen införd av huvudgittret försumbar inte någon kompensation.
Det är uppenbart att uppfinningen löser problemet ställt i den inledande delen i ansökan.
Ovan har flera utföringsformer av optiska filter beskrivits.
Emellertid kan uppfinningen användas i vilken konfiguration som helst av add-drop-filter där group delay dispersion i ett Bragg-gitter kan kompenseras för av en kompensator enligt uppfinningen.
Sålunda skall inte uppfinningen anses begränsad till någon särskild utföringsform, utan kan varieras inom omfattningen av kraven. p: \patranor\docs\docworkwlutfóreläggandejnldoc , 2005-02-22

Claims (8)

10 75 20 25 30 525 ll 760 Patentkrav
1. Förfarande för kompensation av group delay dispersion i ett omkopplingsbart add-drop-filter innefattande ett passivt huvudfilter (1) innefattande en Mach-Zender-interferometer med två identiska Bragg-gitter (3, 4), placerade i respektive armar hos Mac-Zender-interferometern, k ä n n e t e c k n a t att efter huvudfiltret (1), kompenseras group delay dispersion från huvud- (18, 19) där kompensatorns reflexions- a v, i den farbara riktningen av infört ljus, filtret av en kompensator i form av en reflektor for ljus som lämnar huvudfiltret, bandbredd är större än den hos huvudfiltret och där kompensa- (18, 19) torns reflexionsspektrum huvudsakligen är 100% för våglängdsomràdet definierat av huvudfiltret (1).
2. Forfarande enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a t a v, (18, 19) (20, 21; 22, förmàs att ha två eller fler över- 23). att kompensatorn lagrade Bragg-gitter k ä n n e t e c k n a t (18, 19)
3. Förfarande enligt krav 1 eller 2, a v, att group delay dispersion hos kompensatorn formàs vara sådant att group delay dispersion hos kompensa- torn plus group delay dispersion hos huvudfiltret (1) huvud- sakligent är noll runt mittfrekvensen given av huvudfiltret (1).
4. Förfarande enligt krav 1, 2 eller 3, k ä n n e t e c k - n a t av att add-drop-filtret är ett omkopplingsbart add- (12), (13), drop-filter med en en utmatningsport (14), (17) inmatningsport en add-port och en drop-port ett huvudfilter (1) innefattande en Mach Zender-interferometer och en 2 x 2- omkopplare (10), där respektive ändar hos interferometern (1) och hos omkopplaren. (10) är förbundna till 50/50-kopplare, p1\patranor\docs\docworkßlutföreläggande.inLdoc, 2005-02-22 10 75 20 25 30 525 760 12 där group delay dispersion hos huvudfiltrets (l) båda ändar kompenseras för av en första kompensator (18) lokaliserad mellan huvudfiltret och en första ände hos omkopplaren och där en andra kompensator är lokaliserad mellan huvudfiltret och en andra ände hos omkopplaren.
5. Anordning för kompensation av group delay dispersion i ett add-drop-filter innefattande ett passivt huvudfilter (1) innefattande en Mach-Zender-interferometer med tvà identiska Bragg-gitter (3, 4) placerade i. Mac-Zender-interferometerns respektive armar, k ä n n e t e c k n a d a V, att efter (1), förefinnes en kompensator huvudfiltret i den. farbara riktningen av' infört ljus, (18, l9) i form av en ljusreflek- tor, som, lämnar huvudfiltret, där kompensatorn. är anordnad att kompensera för group delay dispersion från huvudfiltret (18, 19) (l) och av att kompensatorns reflexionsbandbredd är större än den för huvudfiltret (l) och där kompensatorns reflexionsspektrum huvudsakligen är 100% för vàglängdsomràdet definierat av huvudfiltret.
6. Anordning enligt krav 5, k ä n n e t e c k n a d a v, att (18, 19) (20, 21; 22, innefattar två eller fler overlagrade 23). kompensatorn Bragg-gitter k ä n n e t e c k - (18, eller 6, av att group delay dispersion hos kompensatorn
7. Anordning enligt krav 5 n a d 19) förmås att vara sådan att group delay dispersion hos kompensatorn plus group delay dispersion hos huvudfiltret (l) huvudsakligen är noll runt mittfrekvensen given av huvudfilt- ret. k ä n n e t e c k -
8. Anordning enligt krav 5, 6 eller 7, n a d av att add-drop-filtret är ett omkopplingsbart add- p:\patranor\docs\docwork\slutfórelâggande.inLdoc , 2005-02-22 70 525 760 13 (12), (13), drop-filter med en inmatningsport en utmatningsport (14), (17) (1) innefattande en Mach Zender-interferometer och innefat- (10), interferometern och hos omkopplaren är anslutna till 50/50- (18) en add-port och en drop-port ett huvudfilter tande en 2 x 2-omkopplare där respektive ändar hos kopplare, av att en första kompensator är placerad mel- lan huvudfiltret och en första ände av omkopplaren och där en (19) är placerad mellan huvudfiltret och en (18, 19) andra kompensator andra ände hos omkopplaren, där kompensatorerna anordnas for att kompensera för group delay dispersion hos båda ändar hos huvudfiltret (1). p:\patra.nor\docs\docworkwlutfórelàggande.inLdoc, 2005-02-22
SE0301286A 2003-05-05 2003-05-05 Kompensation av s.k. group delay dispersion (eng) i ett omkopplingsbart s.k. add-drop-filter (eng). SE525760C2 (sv)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0301286A SE525760C2 (sv) 2003-05-05 2003-05-05 Kompensation av s.k. group delay dispersion (eng) i ett omkopplingsbart s.k. add-drop-filter (eng).
PCT/SE2004/000602 WO2004099837A1 (en) 2003-05-05 2004-04-20 Compensation of group delay dispersion in a switchable add-drop filter.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0301286A SE525760C2 (sv) 2003-05-05 2003-05-05 Kompensation av s.k. group delay dispersion (eng) i ett omkopplingsbart s.k. add-drop-filter (eng).

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0301286D0 SE0301286D0 (sv) 2003-05-05
SE0301286L SE0301286L (sv) 2004-11-06
SE525760C2 true SE525760C2 (sv) 2005-04-19

Family

ID=20291190

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0301286A SE525760C2 (sv) 2003-05-05 2003-05-05 Kompensation av s.k. group delay dispersion (eng) i ett omkopplingsbart s.k. add-drop-filter (eng).

Country Status (2)

Country Link
SE (1) SE525760C2 (sv)
WO (1) WO2004099837A1 (sv)

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6137604A (en) * 1996-12-04 2000-10-24 Tyco Submarine Systems, Ltd. Chromatic dispersion compensation in wavelength division multiplexed optical transmission systems
EP1065813A3 (en) * 1999-06-30 2005-12-07 Marconi UK Intellectual Property Ltd Optical system

Also Published As

Publication number Publication date
WO2004099837A1 (en) 2004-11-18
SE0301286L (sv) 2004-11-06
SE0301286D0 (sv) 2003-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7492983B2 (en) Optical circuit device
CN100394232C (zh) 在基板上具有平板波导和信道波导的光学设备
US7555175B2 (en) Arrayed waveguide grating optical multiplexer/demultiplexer
US7840103B2 (en) Performance compensated Tx/Rx optical devices
Nakamura et al. Wavelength selective switching with one-chip silicon photonic circuit including 8× 8 matrix switch
Hibino An array of photonic filtering advantages: arrayed-waveguide-grating multi/demultiplexers for photonic networks
US20030161574A1 (en) Planar lightwave wavelength device using moveable mirrors
Hang et al. Compact, highly efficient, and controllable simultaneous 2× 2 three-mode silicon photonic switch in the continuum band
CN114924357A (zh) 一种基于级联马赫-曾德干涉仪结构的波分复用光延时线
US20060222296A1 (en) Optical wavelength division multiplexer
Kokubun High index contrast optical waveguides and their applications to microring filter circuit and wavelength selective switch
Kamei et al. 64× 64-channel uniform-loss and cyclic-frequency arrayed-waveguide grating router module
CN117434652A (zh) 一种低串扰低温漂的粗波分复用器
Doerr et al. Compact and low-loss manner of waveguide grating router passband flattening and demonstration in a 64-channel blocker/multiplexer
US6728446B2 (en) Compact wavelength routing device having substantially flat passband
SE516534C2 (sv) Bragg-gitterassisterad MMIMI-kopplare för reglerbar add/drop- multiplexering
JP2002540481A (ja) 異なる波長を有して共に送信される光信号の分散を補償する方法
JP3042664B2 (ja) 光周波数選択スイッチ
JP2005010333A (ja) 導波路型光信号処理器
CN116047667A (zh) 一种光开关和光开关阵列
JP2014035377A (ja) 波長選択スイッチ
WO2004099837A1 (en) Compensation of group delay dispersion in a switchable add-drop filter.
JP3605336B2 (ja) 光フィルタ
CN118584585B (zh) 一种基于级联二氧化硅多模干涉器结构的光模式解复用器
JP5824789B2 (ja) 光スイッチ

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed