WO2004010177A1 - 光ネットワークシステム及びこれの構築方法 - Google Patents
光ネットワークシステム及びこれの構築方法 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2004010177A1 WO2004010177A1 PCT/JP2003/007945 JP0307945W WO2004010177A1 WO 2004010177 A1 WO2004010177 A1 WO 2004010177A1 JP 0307945 W JP0307945 W JP 0307945W WO 2004010177 A1 WO2004010177 A1 WO 2004010177A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- optical
- waveguide
- filter
- unit
- wavelength
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/26—Optical coupling means
- G02B6/28—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
- G02B6/293—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means
- G02B6/29346—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means operating by wave or beam interference
- G02B6/29361—Interference filters, e.g. multilayer coatings, thin film filters, dichroic splitters or mirrors based on multilayers, WDM filters
- G02B6/29368—Light guide comprising the filter, e.g. filter deposited on a fibre end
Definitions
- the present invention relates to an optical network system using a wavelength division multiplexing method and a method for constructing the same.
- Wavelength division multiplexing (WDM) technology which is a broadband optical network technology that is expected to be applied to the backbone lines of the next-generation Internet, is being actively developed.
- WDM Wavelength division multiplexing
- large-capacity data can be transmitted in both directions by multiplexing optical signals through optical waves having different wavelengths on one optical fiber.
- Dense WDM: DWDM high-density WDM
- DWDM dense WDM
- an optical add drop multiplex (OADM) device using a wavelength selection filter has been proposed.
- OADM optical add drop multiplex
- a wavelength selection filter is bonded and fixed to a waveguide substrate on which an optical waveguide is to be arranged.
- optical network system when an optical network system is constructed using such an OA DM element and an OADM element is added or deleted in order to increase or decrease the number of terminals connected to the optical network system, O
- the ADM element itself has to be replaced, and optical fibers need to be cut and connected. This disconnection and connection of optical fibers is difficult for ordinary users (other than specialists who connect optical fibers, etc.), and is not suitable for rebuilding optical network systems.
- an object of the present invention is to provide an optical network system in which an optical network system can be easily reconfigured, and a method for constructing the optical network system. Disclosure of the invention
- An optical network system includes: an optical fiber that transmits a lightwave group having a plurality of wavelengths different from each other; a lightwave having a predetermined wavelength from the lightwave group transmitted by the optical fiber; One or more optical modules for extracting a light wave group having a predetermined wavelength, and / or introducing a light wave group having a predetermined wavelength or a light wave group having a different wavelength from the optical fiber.
- the optical module includes a first optical waveguide connected to the optical fiber, a waveguide unit having a second optical waveguide that is present with a gap in the first optical waveguide, and is detachably fitted to the waveguide unit. And a filter unit having a filter inserted into the gap at the time of fitting.
- the waveguide unit and the filter unit are detachable. Since the optical module is used in an optical network system, when changing the wavelength of the light wave to be dropped, a filter unit having a filter corresponding to the wavelength of the light wave to be added / dropped is fitted to the waveguide unit. It will be easy to rebuild the optical network system.
- a filter unit having a filter that reflects all of the light waves is detachably fitted to the waveguide unit in the optical module to which no terminal is connected.
- a filter unit having a filter that can add / drop a light wave of a wavelength assigned to the terminal is used as a waveguide.
- a terminal can be easily added by fitting it to a unit.
- a terminal is a personal computer, a telephone, or the like, and means a terminal that performs communication using an optical network.
- the method for constructing an optical network system includes extracting a light wave having a predetermined wavelength or a light wave group having a different wavelength from a light wave group having a plurality of different wavelengths transmitted by an optical fiber.
- FIG. 1 is a cross-sectional view of an optical module used in an optical network system according to an embodiment of the present invention when not fitted.
- FIG. 2 is a perspective view of a waveguide unit of the optical module shown in FIG.
- FIGS. 3 (a) and 3 (b) are diagrams for explaining the waveguide provided in the waveguide unit shown in FIG.
- FIG. 4 is a perspective view of a filter unit of the optical module shown in FIG.
- FIG. 5 is a diagram showing the positional relationship between the waveguide of the waveguide unit shown in FIG. 2 and the filter of the filter unit shown in FIG.
- FIGS. 6 (a) and 6 (b) are diagrams for explaining an ad Z drop in the optical module shown in FIG.
- FIG. 7 is a configuration diagram showing a configuration of the optical network system. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
- the optical module 1 has a waveguide unit 2 and this waveguide unit. And a filter unit 3 removably fitted to the unit 2.
- the waveguide unit 2 is formed by incorporating the waveguide unit 5 into the housing 4 as shown in the sectional view of FIG. 1 and the perspective view of FIG.
- a substantially rectangular parallelepiped concave portion 13 for accommodating the waveguide portion 5 is provided in the main body 11, which is a square cylinder with a bottom having a substantially square outer peripheral surface.
- a folded portion 12 is provided on one side surface 11 a of the main body portion 11.
- a projection (locking portion) 12 a is attached to the folded portion 12, and the projection 12 a is attached to the filter unit 3 when the waveguide unit 2 and the finole unit 3 are fitted. Is inserted into the opening 33. As a result, the waveguide unit 2 and the filter unit 3 can be prevented from coming off without permission.
- each of these notches 14a, 14b, 15a, and 15b is an optical waveguide 24b, 24a, 23a, which will be described later, when the waveguide unit 2 and the filter unit 3 are fitted. , And 23b to allow the optical fiber and the like to be output to the outside of the optical module 1.
- the waveguide portion 5 accommodated in the housing 4 includes a substantially rectangular parallelepiped substrate 21 having an outer periphery having substantially the same shape and dimensions as the outer peripheral surface of the concave portion 13 provided in the housing 4. This structure is shown in the perspective view of FIG. On this substrate 21, a clad layer 22 on which an optical waveguide is formed is formed.
- the cladding layer 22 can be made of an inorganic material such as quartz or an organic material such as plastic.
- the cladding layer 22 has one side 26a to the opposite side.
- a rectangular parallelepiped insertion groove 25 is formed over 26b, and four optical waveguides 23a, 23b, 24a, and 24b are formed.
- the four optical waveguides 23a, 23b, 24a, and 24b can be formed by a known technique for creating an optical path in the cladding layer 22 with a slightly increased refractive index.
- the insertion groove 25 formed in the cladding layer 22 is inserted with a filter 7 described later of the filter unit 3. Part. Therefore, usually, the width of the insertion groove 25 is formed wider than the thickness of the filter 7.
- the width of the insertion groove 25 is about 25 ⁇ for a filter 7 having a thickness of about 15 ⁇ . It is formed so that it becomes.
- the optical waveguide 23a has one side adjacent to the side surface 26a of the cladding layer 22. there over from the side 2 7 a on one inner wall surface 2 8 a of the insertion groove 2 5.
- the optical waveguide 23b is on the same side as the optical waveguide 23a with respect to the insertion groove 25, and extends from the side surface 27a to the inner wall surface 28a of the insertion groove 25.
- These optical waveguides 23a and 23b intersect the insertion groove 25 at angles ⁇ 1 and ⁇ 2, respectively, as shown in FIG. 3 (b).
- the optical waveguide 24a is formed on the other side adjacent to the side surface 26a of the cladding layer 22 (the side opposite to the side surface 27a). From 7 b to the other inner wall of the insertion groove 2 5 (to the inner wall 28 a (Extending inner wall surface) 28b.
- the optical waveguide 24b is on the same side as the optical waveguide 24a with respect to the groove 25, and extends from the side surface 27b to the inner wall surface 28b of the groove 25.
- These optical waveguides 24a and 24b intersect the insertion groove 25 with angles ⁇ 3 and ⁇ 4, respectively, as shown in FIG. 3 (b).
- the angle ⁇ 3, the angle ⁇ 3 ⁇ 4, the thickness of the filter 7, the width of the groove 25, and their mutual positional relationship are appropriately determined.
- the center line of the optical waveguide 23a and the center line of the optical waveguide 24a are substantially collinear, and the center line of the optical waveguide 23b and the center line of the optical waveguide 24b are substantially collinear. Further, the waveguide widths of the optical waveguides 23a, 23b, 24a, 24b are substantially equal. Further, a line connecting the optical waveguide 23 a and the optical waveguide 24 a and a line connecting the optical waveguide 23 b and the optical waveguide 24 b intersect on the insertion groove 25.
- Optical fibers are connected to the end faces of the optical waveguides 23 a and 23 b on the side surface 27 a of the cladding layer 22, and the optical waveguides 24 a and 24 on the side surface 27 b of the cladding layer 22.
- An optical fiber (not shown) is connected at the end face b.
- the optical fibers and the like connected to the optical waveguides 23a, 23b, 24a, and 24b exit from the cutouts 15a, 15b, 14b, and 14a, respectively.
- the filter unit 3 includes a housing 6 and a filter 7 arranged in the housing 6.
- a substantially rectangular parallelepiped concave portion 32 for accommodating the package 7 and the waveguide unit 2 is provided in a main body portion 31 having a substantially square bottomed outer peripheral surface. ing.
- This recess 3 2 The waveguide unit 2 and the filter unit 3 are formed in such a size that the waveguide unit 2 and the filter unit 3 do not rattle when the channel unit 2 and the filter unit 3 are fitted.
- two notches 3 4a and 3 4b are provided at one end 3 1b adjacent to the side 3 1a of the main body 3 1 at the opposite end where the bottom is located. Let's do it.
- two notches 35a and 35b are provided at the opposite end where the bottom is located. Have been.
- a part of each of these notches 3 4 a, 3 4 b, 35 a, and 35 b is used for the housing 4 of the waveguide unit 2 when the waveguide unit 2 and the filter unit 3 are fitted.
- the cutouts 15a, 15b, 14a, and 14b provided on the main body 11 overlap with each other.
- the optical waveguides 23a, 23b, 24a, and 24b are connected from the overlapping portions (openings) of the notches when the waveguide unit 2 and the filter unit 3 are fitted.
- Optical fiber exits the optical module 1.
- a part of the filter 7 is inserted into the insertion groove 25 formed in the cladding layer 22 of the waveguide unit 5 of the waveguide unit 2. Inserted.
- the filter 7 Since the filter 7 is inserted into the insertion groove 25, the light wave propagating through the optical waveguides 23a, 23b, 24a and 24b reaches the filter 7 and passes through the filter 7. Or reflected by the filter 7. However, by appropriately selecting the dielectric film, the wavelength of one or more light waves transmitting through the filter 7 and the wavelength of one or more light waves reflecting the filter 7 can be adjusted.
- the filter 7 is made of a dielectric material. A filter other than the layer filter may be used.
- the projection unit 12a of the waveguide unit 2 and the opening 33 of the filter unit 3 are set on the same side, and the waveguide unit 2 is attached to the filter unit 3. Attach the filter unit 3 to the waveguide unit 2 so that the filter unit 3 is inserted into the concave portion 32. At this time, the projection 12a of the waveguide unit 2 enters the opening 33 of the filter unit 3, and the waveguide unit 2 is fixed to the filter unit 3. On the other hand, when removing the filter unit 3 from the waveguide unit 2, the filter unit 3 is moved in the direction opposite to the direction in which the waveguide unit 2 is located while pressing the folded portion 12 of the waveguide unit 2 in the direction of the main body unit 11. Pull out. As a result, the filter unit 3 can be removed from the waveguide unit 2.
- FIGS. 6 (a) and 6 (b) are diagrams for explaining add / drop of a light wave by the light module.
- four light waves having wavelengths ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3, and ⁇ 4 are used.By appropriately selecting a dielectric film forming the filter 7, the filter 7 transmits the light wave of the wavelength ⁇ 2, and the wavelength ⁇ 1, The case where light waves of ⁇ 3 and ⁇ 4 are reflected will be described as an example.
- the lightwave propagates through the optical waveguide 23a. I do.
- the light waves having wavelengths ⁇ 1, ⁇ 3, and ⁇ 4 are reflected by the filter 7 and incident on the optical waveguide 23b, as shown in FIG.
- Optical waveguide 2 3 b The light propagates to the outside of the optical module 1.
- the light wave of wavelength ⁇ 2 passes through the filter 7 and is incident on the optical waveguide 24a, as shown in FIG.
- the light propagates through a and is output outside the optical module 1.
- the optical module 1 has a function as an optical OADM element that drops a light wave of wavelength ⁇ 2 and adds a light wave of wavelength ⁇ 2.
- the optical module ⁇ 1 can be used as an add element for adding a light wave of wavelength ⁇ 2, and can be used as a drop element for dropping a light wave of wavelength ⁇ 2.
- a filter 7 that transmits a light wave having a wavelength of ⁇ and reflects a light wave having a wavelength of ⁇ 2, ⁇ 3, and ⁇ 4 is formed.
- an optical module 1 that drops a lightwave having a wavelength ⁇ and adds a lightwave having a wavelength ⁇ can be realized.
- the wavelengths ⁇ 3 and ⁇ 4 are selected.
- a filter 7 that reflects all the light waves of the wavelengths ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3, and ⁇ 4 is manufactured, and if this is used for the filter unit 3, An optical module 1 that reflects all wavelengths (total reflection type) can be realized.
- the optical module 1 when light waves having wavelengths ⁇ , ⁇ 2, ⁇ 3, and ⁇ 4 are incident on the optical waveguide 23a from outside the optical module 1, the light waves propagate through the optical waveguide 23a. All the wavelengths ⁇ , ⁇ 2, ⁇ 3, The lightwave of ⁇ 4 is reflected by the filter 7 and is incident on the optical waveguide 23b, propagates through the optical waveguide 23b, and is output outside the optical module 1.
- FIG. 7 is a configuration diagram showing a system configuration of the optical network system.
- the optical network system 60 includes a controller 59, an optical fiber 61, a plurality of optical modules 1 (la, lb,.format) Having the above-described structure connected to the optical fiber 6, and a connector 6.
- the controller 59 receives, via the optical fiber 61, an optical signal dropped from the optical module 1 to which the terminal is connected, from the source terminal.
- the controller 59 specifies the destination terminal based on the destination address included in the received optical signal, and the controller 59 converts the received optical signal into an optical module 1 to which the destination terminal is connected. It is converted into an optical signal having the wavelength of the light wave to be dropped and output to the optical fiber 61.
- the optical modules 1 a, 1 b,... Have different wavelengths of add / drop light waves.
- the optical waveguides 23a, 23b of the optical module 1 (la, lb, ...) are directly connected to the optical fiber 61, respectively.
- the connectors 62 and 63 are connectors for connecting terminals to the optical waveguides 24b and 24a of the optical module 1, respectively.
- the arrow in the figure is the direction in which the light wave propagates.
- a filter unit 3 having a filter 7 that reflects light waves of all wavelengths used in the optical network system 60 is attached to the waveguide unit 2. Then, when connecting the terminal 64 to the optical module 1, the user must The filter unit 3 of the total reflection type attached to the unit 2 is removed, and the filter unit 3 having the filter 7 that transmits only the light wave of the wavelength assigned to the terminal 6 4 is attached to the waveguide unit 2. Also, when removing the terminal 64 connected to the optical module 1, the user removes the filter unit 3 currently attached to the waveguide unit 2, and removes all wavelengths used in the optical network system 60. A filter unit 3 having a filter 7 for reflecting light waves is attached to the waveguide unit 2.
- the user when changing the wavelength of the light wave to be dropped by the optical module 1, the user removes the filter unit 3 which is currently attached to the waveguide unit 2 and only the light wave having another wavelength to be newly added / dropped.
- the filter unit 3 having the filter 1 to be transmitted is attached to the waveguide unit 2.
- the lightwave propagating through the optical fiber 61 is a lightwave having a wavelength reflected by the filter 7
- the lightwave propagating through the optical fiber 61 is the optical fiber 61, the optical waveguide 2 of the optical module 1, and the like. 3a, the optical waveguide 23b, and the optical fiber 61 propagate in this order.
- the lightwave propagating through the optical fiber 61 is a lightwave having a wavelength that passes through the filter 71
- the lightwave propagating through the optical fiber 61 is the optical waveguide of the optical fiber 61 and the optical module 1.
- the light propagates in the order of 23a, optical waveguide 24a, connector 63, and terminal 64.
- the lightwave having the wavelength transmitted through the filter 7 is transmitted to the terminal 64, the connector 62, the optical waveguide 24b, the optical waveguide 23b, and the optical fiber 6b.
- the filter ⁇ of the optical module 1 a filter that reflects light waves of all wavelengths propagating in the optical fiber 61 is selected as the filter ⁇ of the optical module 1
- the light waves of all wavelengths transmitted in the optical fiber 61 will be Fiber 6
- optical module The light is transmitted in the order of the optical waveguide 23a, the optical waveguide 23b, and the optical fiber 61 of the rule 1.
- the waveguide unit 2 including the optical waveguides 23a, 23b, 24a, and 24b, and the filter unit 3 including the filter 7 Uses an optical module 1 having a detachable structure. For this reason, when changing the wavelength of the light wave to be dropped, the filter unit 3 attached to the socket 2 is removed from the waveguide unit 2 to remove only the wavelength of the light wave to be newly dropped. It is sufficient to attach the filter unit 3 having 7 to the waveguide unit 2, which facilitates reconstruction of the optical network system.
- the connectors 62 and 63 and the optical waveguides 24b and 24a of the waveguide unit 2 are kept connected. It is not necessary to perform complicated operations such as cutting and connecting the optical fiber 61 since the connection is maintained.
- a filter unit 3 having a filter 7 for reflecting light waves of all wavelengths to be used is used for the optical module 1 and incorporated in the optical network system 60.
- the total reflection filter unit 3 attached to the waveguide unit 2 is removed from the waveguide unit 2, and a filter that allows only the wavelength of the light wave to be dropped is transmitted. It suffices to attach the filter unit 3 having 7 to the waveguide unit 2, and the work of adding terminals can be easily performed.
- the filter unit attached to the waveguide unit 2 is removed.
- the terminal can be easily removed.
- the total reflection type filter unit 3 attached to the waveguide unit 2 is removed from the waveguide unit 2, and only the wavelength of the light wave to be newly dropped is transmitted. It is sufficient to attach a filter unit 3 having a filter 1 to the waveguide unit 2 so that the number of terminals can be easily increased.
- the optical network system is a system that can easily increase or decrease the number of terminals.
- an optical module used in an optical network system a waveguide unit including an optical waveguide (one or more first optical waveguides, one or more second optical waveguides), and a filter that transmits only a desired wavelength.
- the optical module may be any optical module made of IJ parts.
- an optical add module or an optical drop module can be manufactured using only one of the optical waveguides 24a and 24b.
- the optical module used in the optical network system may be an optical module having a filter capable of adding and dropping a plurality of light waves having different wavelengths.
- An optical network system may be composed of only the optical module that plays a role and the optical module that plays a role as an optical add element.
- An optical network system may be configured by mixing optical modules that function as pump elements. Further, an optical network system may be configured by mixing an optical module serving as an optical add-drop element and an optical module serving as an optical add-element. Further, an optical network system may be configured by mixing an optical module serving as an optical add element and an optical module serving as an optical drop element.
- an optical network system is configured by mixing an optical module that plays a role as an optical drop element, an optical module that plays a role as an optical drop element, and an optical module that plays a role as an optical add element.
- a terminal connected to an optical module as an optical add-drop element for example, a computer-karaoke apparatus can be considered.
- a terminal connected to the optical module as an optical drop element may be, for example, a television or a radio.
- a terminal connected to the optical module as an optical add element for example, a camera or a sensor can be considered.
- optical network system and the construction method described above can be applied to a system having a large amount of transfer data such as a moving image.
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Optical Integrated Circuits (AREA)
- Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Abstract
光モジュール(1)が、光導波路を有する導波路ユニット(2)と、導波路ユニット(2)と着脱可能であってフィルタを有するフィルタユニット(3)とにより構成されている。そして、この導波路ユニット(2)と、これに着脱可能なフィルタユニット(3)とを備えた光モジュール(1)が、光ネットワークシステムに組み込まれている。この際、アッド/ドロップする光波の波長のみ透過させるフィルタ(7)を有するフィルタユニット(3)を利用する。
Description
明 細 書
光ネットワークシステム及びこれの構築方法 技術分野
本発明は、波長分割多重方式を利用した光ネットワークシステム及び これの構築方法に関する。
背景技術
次世代ィンターネットのバックボーン回線などへの応用が期待され る、 広帯域の光ネットワーク技術である、 波長分割多重 (Wavelength Division Multiplex: WDM) 技術に関する開発が活発に行われるよう になってきている。 この WDMでは、 1本の光ファイバに異なる波長を 有する光波を通して光信号を多重化することで、 大容量のデータを双方 向に伝送することが可能になる。 そして、 波長間隔を狭めることで多重 化する光信号の数を増やし、 さらに大容量のデータ伝送を可能にする高 密度 WDM (Dense WDM: DWDM) 技術に関する研究開発も行われて いる。 WDM方式や DWDM方式では、 1本の光ファイバ中を伝送して いる互いに異なる複数の波長を有する光群から 1つの光の取り出しゃ揷 入が可能になり、 伝送路の有効活用が図られる。
特定のノードで特定の波長を有する光信号を取り出したり挿入した りする (1本の光ファイバ中を伝送している複数の波長から 1つの波長 を取り出したり挿入したりする) ことを実現するために、 波長選択フィ ルタを利用した光ァッドドロップ多重 (Optical Add Drop Multiplex: O ADM) 素子などが提案されている。 例えば、 波長フィルタを利用し た O A DM素子として、 特開平 1 1— 1 0 9 1 4 9号公報に開示された ものがある。
ところが、 上記特開平 1 1— 1 0 9 1 4 9号公報に開示された O AD M素子では、 光導波路が配置されることになる導波路基板に波長選択フ ィルタを接着固定させるものであった。 このため、 このような O A DM 素子を利用して光ネットワークシステムを構築した後に光ネットヮー クシステムに接続される端末の増減を行うために O A D M素子を付加 したり削除したりする場合には、 O ADM素子自体を交換せざるを得ず、 光ファイバの切断及び接続などが必要になる。 この光ファイバの切断及 び接続は、 一般ユーザ (光ファイバの接続などを行う専門の業者以外) にとつて難しいものであり、 光ネットワークシステムの再構築に適した ものとはいえない。
そこで、 本発明は、 光ネットワークシステムの再構築が容易な光ネッ トワークシステム及びこれの構築方法を提供することを目的とする。 発明の開示
本発明の光ネットワークシステムは、 互いに異なる複数の波長を有す る光波群を伝送する光ファイバと、 光ファイバによって伝送されている 光波群からの予め定められた一の波長を有する光波または互いに異な る波長を有する光波群の取り出し、 及び光ファイバに対する予め定めら れた一の波長を有する光波または互いに異なる波長を有する光波群の 揷入の少なくともいずれかを行う 1又は複数の光モジュールとを備え ており、 光モジュールは、 光ファイバに接続された第 1光導波路、 及び 第 1光導波路に隙間を隔てて存在する第 2光導波路を有する導波路ュ ニットと、 導波路ユニットに着脱自在に嵌合されるものであって、 嵌合 時に隙問に挿入されるフィルタを有するフィルタュニットとを備えて いる。
本発明によると、 導波路ュニットとフィルタュニットとが着脱可能な
光モジュールを光ネットワークシステムに使用しているため、 アツド Z ドロップする光波の波長を変更する場合、 アツド /ドロップする光波の 波長に対応したフィルタを有するフィルタュニットを導波路ュニット に嵌合させれば足り、 光ネットワークシステムの再構築などが容易にな る。
本発明においては、 端末が接続されていない光モジュールには、 光波 群の全てを反射するフィルタを有するフィルタュニットが、 導波路ュニ ットに着脱自在に嵌合されていることが好ましい。 これによると、 端末 が接続されていない光モジュールに端末を接続する場合、 その端末に割 り当てられた波長の光波をアツド/ドロップすることを可能にするフ ィルタを有するフィルタュニットを導波路ュニットに嵌合させれば足 り、 端末を容易に追加することができる。 ここで、 端末とは、 パソコン や電話機などであり、 光ネットワークを利用して通信を行う端末を意味 する。
本発明の光ネットワークシステム構築方法は、 光ファイバによって伝 送されている互いに異なる複数の波長を有する光波群からの予め定め られた一の波長を有する光波または互いに異なる波長を有する光波群 の取り出し、 及び光ファイバに対する予め定められた一の波長を有する 光波または互いに異なる波長を有する光波群の挿入の少なくともいず れかを行う光モジュールに、 光波群の全てを反射するフィルタを有する フィルタュニットを嵌合する第 1の嵌合工程と、 第 1の嵌合工程で嵌合 されたフィルタュニットを取り外し、 予め定められた一の波長を有する 光波または互いに異なる波長を有する光波群の取り出し、 及び光フアイ バに予め定められた一の波長を有する光波または互いに異なる波長を 有する光波群の挿入の少なく ともいずれかを行うためのフィルタを有 するフィルタュニットを嵌合する第 2の嵌合工程とを備えている。 これ
によると、 光ネットワークシステムの構築後に新たに端末を増やす場合、 その端末用の波長の光波をアツド ドロップすることを可能にするフ ィルタを有するフィルタュニットを導波路ュニットに嵌合させれば足 り、 光ネットワークシステムに接続される端末を容易に増加させること ができる。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の一実施の形態に係る光ネットワークシステムに用い る光モジュールの非嵌合時の断面図である。
図 2は、 図 1に示した光モジュールの導波路ュニッ卜の斜視図である。 図 3 ( a ) 及び図 3 ( b ) は、 図 2に示した導波路ユニットが備える 導波部を説明するための図である。
図 4は、 図 1に示した光モジュールのフィルタュニットの斜視図であ る。
図 5は、 図 2に示した導波路ユニッ トの導波部と図 4に示したフィル タュニットのフィルタの位置関係を示す図である。
図 6 ( a ) 及び図 6 ( b ) は、 図 1に示した光モジュールにおけるァ ッド Zドロップを説明するための図である。
図 7は、 光ネットワークシステムの構成を示す構成図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施の形態に係る光ネットワークシステムについて図 面を参照しつつ説明する。
まず、 光ネットワークシステムに用いる光モジュールについて図 1〜 図 7を参照しつつ説明する。 図 1に嵌合前の光モジュールの断面図を示 すように、 光モジュール 1は、 導波路ユニット 2と、 この導波路ュニッ
ト 2に着脱可能に嵌合するフィルタュニット 3とを備えている。
導波路ュニット 2は、図 1の断面図、及び図 2の斜視図に示すように、 導波部 5がハウジング 4に組み込まれることによって造られるもので ある。 ハウジング 4では、 外周面が略四角の有底角筒体である本体部 1 1に導波部 5を収容するための略直方体状の凹部 1 3が設けられてい る。 そして、 本体部 1 1の 1つの側面 1 1 aには折り返し部 1 2が設け られている。 この折り返し部 1 2には突起部 (ロック部) 1 2 aが取り 付けられており、 この突起部 1 2 aは、 導波路ュニット 2とフイノレタュ ニット 3との嵌合時にフィルタュニット 3の後述する開口部 3 3に挿 入される。 これにより、 導波路ユニット 2とフィルタユニット 3とが勝 手に外れることが防がれる。 さらに、 本体部 1 1の側面 1 1 aに隣接す る 1つの側面 1 1 bにおいて、 その底部がある反対側の端部には、 2つ の切り欠き 1 4 a、 14 bが設けられている。 また、 本体部 1 1の側面 1 1 aに隣接するもう 1つの側面 1 1 cにおいても同様に、 その底部が ある反対側の端部に 2つの切り欠き 1 5 a、 1 5 bが設けられている。 これらの切り欠き 1 4 a、 14 b、 1 5 a、 1 5 bの夫々は、 導波路ュ ニット 2とフィルタユニット 3とが嵌合した時に後述する光導波路 2 4 b、 24 a、 23 a、 23 bにつなげられることになる光ファイバな どを光モジュール 1の外部へ出すことを可能にするためのものである。 ハウジング 4に収容される導波部 5は、 ハウジング 4に設けられた凹 部 1 3の外周面と略同じ形状 ·寸法をした外周を持つ略直方体をした基 板 2 1を備えている。 この構造を図 3 (a) の斜視図に示す。 この基板 2 1上に光導波路が形成されるクラッド層 22が形成されている。 この クラッド層 2 2は、 石英などの無機材料、 或いは、 プラスチックなどの 有機材料で作成可能である。
クラッド層 22には、 その 1つの側面 26 aからそれに対向する側面
26 bにわたつて直方体状をした挿入溝 2 5が形成されているととも に、 4本の光導波路 23 a、 2 3 b、 24 a、 24 bが形成されている。 この 4本の光導波路 23 a、 2 3 b、 24 a、 24 bの形成は、 前記ク ラッド層 2 2に屈折率を少し大きく した光路を作成する公知の技術で 可能である。
クラッド層 2 2に形成された挿入溝 2 5は、 図 5に概略を示すように、 導波路ュニット 2とフィルタユニット 3とが嵌合する時に、 フィルタュ ニット 3の後述するフィルタ 7が挿入される部分である。従って、通常、 この挿入溝 2 5の幅は、フィルタ 7の厚さよりも広く形成され、例えば、 厚さが 1 5μπι程度のフィルタ 7に対して挿入溝 2 5の幅は 2 5 μπι程 度となるように形成される。
図 3 (a) の斜視図及び図 3 (b) の上面図 (基板 2 1を図示してい ない) に示すように、 光導波路 23 aは、 クラッド層 22の側面 26 a に隣接する 1つの側面 2 7 aから挿入溝2 5の 1つの内壁面2 8 aに わたって存在する。 また、 光導波路 23 bは、 挿入溝 25に対して光導 波路 23 aと同じ側に存在し、 側面 27 aから挿入溝 2 5の内壁面 28 aにわたつて存在する。 これらの光導波路 23 a、 23 bは、図 3 (b) に示すように、 夫々、 角度 Θ1、 Θ 2をもって挿入溝 2 5に交わってい る。 ここで、 光導波路 2 3 aまたは光導波路 2 3 bを伝播している光波 がフィルタ 7によって反射されて光導波路 2 3 bまたは光導波路 2 3 aへ入射される際の損失を小さくするため、 角度 Θ1、 角度 Θ2、 フィ ノレタ 7の厚さ、 及び溝 25の幅、 並びに、 夫々の相互位置関係からこれ らの値は適切に定められる。
図 3 (a) 及び図 3 (b)、 に示すように、 光導波路 24 aは、 クラ ッド層 2 2の側面 26 aに隣接するもう 1つの側面 (側面 27 aに対向 する側面) 2 7 bから挿入溝 2 5のもう 1つの内壁面 (内壁面 28 aに
対向する内壁面) 28 bにわたつて存在する。また、光導波路 24 bは、 揷入溝 25に対して光導波路 24 aと同じ側に存在し、 側面 27 bから 揷入溝 25の内壁面 28 bにわたつて存在する。 これらの光導波路 24 a、 24 bは、 図 3 (b) に示すように、 夫々、 角度 Θ3、 Θ4をもつ て挿入溝 2 5に交わっている。 ここで、 光導波路 24 aまたは光導波路 24 bを伝播している光波がフィルタ 7によって反射されて光導波路 24 bまたは光導波路 24 aへ入射される際の損失を小さくするため、 角度 Θ3、角度 Θ4、 フィルタ 7の厚さ、及び溝 2 5の幅、 並びに、 夫々 の相互位置関係からこれらの値は適切に定められる。
また、 光導波路 23 aの中心線と光導波路 24 aの中心線とが略同一 線上にあり、 光導波路 2 3 bの中心線と光導波路 24 bの中心線とが略 同一線上にある。 さらに、 光導波路 23 a、 23 b、 24 a、 24 bの 夫々の導波路幅は略等しい。 さらに、 光導波路 23 aと光導波路 24 a とを結ぶ線と、 光導波路 23 bと光導波路 24 bとを結ぶ線とは挿入溝 25上で交わる。
クラッド層 2 2の側面 27 a上にある光導波路 23 a、 23 bの端面 で不図示の光ファイバなどが接続され、 また、 クラッド層 22の側面 2 7 b上にある光導波路 24 a、 24 bの端面で不図示の光ファイバなど が接続される。 光導波路 23 a、 23 b、 24 a, 24 bに接続された 光ファイバなどは、 夫々、 切り欠き 1 5 a、 1 5 b、 14 b、 14 a力 ら外部へ出る。
フィルタュニット 3は、 図 1の断面図及び図 4の斜視図に示すように、 ハウジング 6と、 ハウジング 6内に配置されたフィルタ 7とを備えてい る。 図 4に示すように、 ハウジング 7では、 外周面が略四角の有底角筒 体である本体部 3 1にパッケージ 7及び導波路ユニット 2を収容する ための略直方体状の凹部 32が設けられている。 この凹部 3 2は、 導波
路ュニット 2とフィルタユニット 3とが嵌合した時に導波路ュ-ット 2とフィルタュニット 3とががたつかないような寸法で形成されてい る。 そして、 本体部 3 1の 1つの側面 3 1 aには導波路ュニット 2とフ ィルタュニット 3とが嵌合した時に導波路ュニット 2の突起部 1 2 a が挿入される略四角をした開口部 3 3が設けられている。
さらに、 本体部 3 1の側面 3 1 aに隣接する 1つの側面 3 1 bにおけ る、 その底部がある反対側の端部に 2つの切り欠き 3 4 a、 3 4 bが設 けられてレ、る。 また、 本体部 3 1の側面 3 1 aに隣接するもう 1つの側 面 3 1 cにおいても同様、 その底部がある反対側の端部に 2つの切り欠 き 3 5 a、 3 5 bが設けられている。これらの切り欠き 3 4 a、 3 4 b、 3 5 a、 3 5 bの夫々の一部は、 導波路ュニット 2とフィルタュ二ット 3とが嵌合した時に導波路ュニット 2のハウジング 4の本体部 1 1に 設けられた切り欠き 1 5 a、 1 5 b、 1 4 a、 1 4 bと重なり合う。 導 波路ュニット 2とフィルタユニット 3とが嵌合した時の夫々の切り欠 きが重なり合った部分 (開口部) から、 光導波路 2 3 a、 2 3 b、 2 4 a、 2 4 bに接続された光ファイバなどが光モジュール 1の外部へ出る。 フィルタ 7は、 基板に複数枚の誘電体膜が重なり合うようにして形成 される誘電体多層膜フィルタを使用することができる。 導波路ュニット 2とフィルタユニット 3との嵌合時に、 図 5に示すように、 フィルタ 7 の一部が導波路ュニット 2の導波部 5のクラッド層 2 2に形成された 挿入溝 2 5に挿入される。 フィルタ 7が揷入溝 2 5に挿入されるため、 光導波路 2 3 a、 2 3 b、 2 4 a , 2 4 bを伝播している光波は、 フィ ルタ 7に達してフィルタ 7を透過し、 或いは、 フィルタ 7によって反射 される。 伹し、 誘電体膜を適宜選択することによってフィルタ 7を透過 する 1又は複数の光波の波長とフィルタ 7を反射する 1又は複数の光 波の波長とを調節することができる。 尚、 フィルタ 7として、 誘電体多
層膜フィルタ以外のものを利用するようにしてもよい。
動波路ュニット 2にフィルタュニット 3を取り付ける際、 導波路ュニ ット 2の突起部 1 2 aとフィルタユニット 3の開口部 33とを同じ側 にして、 導波路ュニット 2がフィルタュニット 3の凹部 32に揷入され るようにフィルタユニット 3を導波路ユニット 2に取り付ける。 この時、 導波路ュニット 2の突起部 1 2 aがフィルタュニット 3の開口部 3 3 に入って、導波路ュニット 2がフィルタュニット 3に固定される。一方、 導波路ュニット 2からフィルタユニット 3を取り外す際、 導波路ュニッ ト 2の折り返し部 1 2を本体部 1 1の方向に押しながらフィルタュニ ット 3を導波路ユニット 2のある方向と反対方向に引き抜く。 これによ つて、 フィルタュニット 3を導波路ュニット 2から取り外すことができ る。
上述した構造を有する導波路ュニット 2とフィルタユニット 3との 嵌合時、 光モジュール 1は OADM素子としての作用を有する。 この光 モジュール 1による光波のアツド /ドロップについて図 6 (a) 及び図 6 (b) を参照しつつ説明する。 図 6 (a) 及び図 6 (b) は、 光モジ ユールによる光波のアツド /ドロップを説明するための図である。 ここ では、 波長 λ1、 λ2、 λ3、 λ4を有する 4つの光波が用いられ、 フィ ルタ 7を形成する誘電体膜を適宜選択することによって、 フィルタ 7が 波長 λ2の光波を透過させ、 波長 λ1、 λ3、 λ4の光波を反射させる場 合を例に挙げて説明する。
例えば、 図 6 (a) に示されるように、 光モジュール 1外から波長 λ 1、 λ2、 λ3、 λ4の光波が光導波路 2 3 aに入射されると、 光波は光 導波路 23 aを伝播する。 この光導波路 23 aを伝播している光波のう ち波長 λ1、 λ3、 λ4の光波は、 図 6 (a) に示されるように、 フィル タ 7によって反射されて光導波路 23 bに入射され、 光導波路 2 3 bを
伝播して光モジュール 1外へ出力される。 一方、 光導波路 2 3 aを伝播 している光波のうち波長 λ2の光波は、 図 6 (b) に示されるように、 フィルタ 7を透過して、 光導波路 24 aに入射され、 光導波路 24 aを 伝播して光モジュール 1外へ出力される。
図 6 (b) に示されるように、 光モジュール 1外から波長 λ2の光波 が光導波路 24 bに入射されると、 波長 λ 2の光波は光導波路 24 bを 伝播する。 この光導波路 24 bを伝播している波長 λ 2の光波は、 図 6 (b) に示されるように、 フィルタ 7を透過して、 光導波路 23 bに入 射され、 光導波路 23 bを伝播して光モジュール 1外へ出力される。 以 上のように、 上記の例では、 光モジュール 1は波長 λ 2の光波をドロッ プし、 波長 λ2の光波をアツドする光 OADM素子としての機能を有す る。 光モジュー^ ^1は、 波長 λ 2の光波をアツドするアツド素子として 使用でき、 波長 λ2の光波をドロップするドロップ素子として使用でき る。
ここで、 フィルタ 7を形成する誘電体膜を適宜選択することによって、 波長 λΐの光波を透過させ、 波長 λ2、 λ3、 λ4の光波を反射させるよ うなフィルタ 7を造って、 これをフィルタユニット 3に利用すれば、 波 長 λΐの光波をドロップし、 波長 λΐの光波をアツドする光モジュール 1を実現することができる。 尚、波長 λ3、 λ4に関しても同様である。 また、 フィルタ 7に用いる誘電体膜を適宜選択することによって、 波 長 λ1、 λ2、 λ3、 λ4の全ての光波を反射させるようなフィルタ 7を 造って、 これをフィルタユニット 3に利用すれば、 全ての波長を反射す る (全反射型の) 光モジュール 1を実現することができる。 つまり、 こ の光モジュール 1では、 光モジュール 1外から波長 λΐ、 λ2、 λ3、 λ 4の光波が光導波路 23 aに入射されると、 光波は光導波路 2 3 aを伝 播する。この光導波路 23 aを伝播している全ての波長 λΐ、λ2、λ3、
λ 4の光波は、 フィルタ 7によって反射されて光導波路 2 3 bに入射さ れ、 光導波路 2 3 bを伝播して光モジュール 1外へ出力されることにな る。
次に、 上述した構造を有する光モジュールを利用した光ネットワーク システムについて図 7を参照しつつ説明する。 図 7は、 光ネットワーク システムのシステム構成を示す構成図である。
光ネッ トワークシステム 6 0は、 コントローラ 5 9と、 光ファイバ 6 1と、 光ファイバ 6に接続された上述した構造を有する複数の光モジュ ール 1 ( l a、 l b、 .„) と、 コネクタ 6 2、 6 3とを備えている。 コントローラ 5 9は、 送信元の端末から、 この端末が接続されている 光モジュール 1がアツド ドロップする光信号を、 光ファイバ 6 1を介 して受け取る。 コントローラ 5 9は、 受け取った光信号に含まれる送信 先ァドレスに基づいて送信先の端末を特定する。 コントローラ 5 9は、 受け取った光信号を、 送信先の端末が接続されている光モジュール 1が アツド ドロップする光波の波長を有する光信号に変換して光フアイ バ 6 1へ出力する。
光モジュール 1 a、 1 b、 …は、 互いにアツド /ドロップする光波の 波長が異なっている。 光モジュール 1 ( l a、 l b、 ...) の光導波路 2 3 a、 2 3 bは、 夫々、 光ファイバ 6 1に直接接続されている。 また、 コネクタ 6 2、 6 3は、夫々、端末を光モジュール 1の光導波路 2 4 b、 2 4 aに接続するためのコネクタである。 尚、 図中矢印が光波の伝播す る方向である。
光ネットワークシステムの構築時には、 例えば、 光ネットワークシス テム 6 0に使用される全ての波長の光波を反射するフィルタ 7を有す るフィルタユニット 3を、 導波路ユニット 2に取り付ける。 そして、 光 モジュール 1に端末 6 4を接続するときに、 ユーザは、 現在導波路ュニ
ット 2に取り付けている全反射型のフィルタュニット 3を取り外し、 端 末 6 4用に割り当てられた波長の光波のみ透過させるフィルタ 7を有 するフィルタユニット 3を導波路ユニット 2に取り付ける。 また、 光モ ジュール 1に接続された端末 6 4を取り除くとき、 ユーザは、 現在導波 路ュニット 2に取り付けているフィルタュニット 3を取り外し、 光ネッ トワークシステム 6 0で使用する全ての波長の光波を反射するフィル タ 7を有するフィルタュニット 3を導波路ュニット 2に取り付ける。 ま た、 光モジュール 1がアツド ドロップする光波の波長を変更する場合、 ユーザは、 現在導波路ュニット 2に取り付けているフィルタュニット 3 を取り外し、 新たにアツド /ドロップする他の波長を有する光波のみ透 過させるフィルタ 1を有するフィルタュニット 3を導波路ュニット 2 に取り付ける。
この光ネットワークシステム 6 0の光波の伝播の概略を示す。 光ファ ィバ 6 1を伝播している光波がフィルタ 7によって反射される波長の 光波である場合、 光ファイバ 6 1を伝播している光波は、 光ファイバ 6 1、 光モジュール 1の光導波路 2 3 a、 光導波路 2 3 b、 光ファイバ 6 1の順に伝播する。 また、 光ファイバ 6 1を伝播している光波がフィル タ 7 1を透過する波長の光波である場合、 光ファイバ 6 1を伝播してい る光波は、 光ファイバ 6 1、 光モジュール 1の光導波路 2 3 a、 光導波 路 2 4 a、 コネクタ 6 3、 端末 6 4の順に伝播する。 端末 6 4から光フ アイバ 6 1に光波をアツドする場合、 フィルタ 7を透過する波長の光波 は、 端末 6 4、 コネクタ 6 2、 光導波路 2 4 b、 光導波路 2 3 b、 光フ アイバ 6 1の順に伝播する。
また、 光モジュール 1のフィルタ Ίとして光ファイバ 6 1を伝播して いる全ての波長の光波を反射するようなものを選択すれば、 光ファイバ 6 1を伝送しているあらゆる波長の光波は、 光ファイバ 6 1、 光モジュ
ール 1の光導波路 2 3 a、 光導波路 2 3 b、 光ファイバ 6 1の順に伝送 する。
上述したように、 光ネットワークシステム 6 0においては、 光導波路 2 3 a、 2 3 b、 2 4 a、 2 4 bを備えた導波路ユニット 2と、 フィル タ 7を備えたフィルタュニット 3とが着脱可能な構造を有する光モジ ユール 1を利用している。 このため、 アツド ドロップする光波の波長 を変更する場合、 ソケット 2に取り付けられているフィルタュニット 3 を導波路ュニット 2力、ら取り外して、 新たにアツド ドロップする光波 の波長のみ透過させるようなフィルタ 7を有するフィルタュニット 3 を導波路ユニット 2に取り付ければ足り、 光ネットワークシステムの再 構築などが容易になる。 この際、 光ファイバ 6 1と導波路ュニット 2の 光導波路 2 3 a、 2 3 bとを接続したままで、 コネクタ 6 2、 6 3と導 波路ュニット 2の光導波路 2 4 b、 2 4 aとを接続したままでよいので、 光ファイバ 6 1の切断や接続などの複雑な作業を要しない。
また、 光ネットワークシステム 6 0の構築時に、 使用される全ての波 長の光波を反射するフィルタ 7を有するフィルタュニット 3を光モジ ユール 1に利用して、 光ネットワークシステム 6 0に組み込む。 こうす ることによって、すぐには端末を接続する予定のない光モジュールも光 ネットワークシステムに組み込むことが可能になり、 端末の増設が容易 になる。 また、 構築後に端末を接続する場合、 導波路ュニット 2に取り 付けられている全反射型のフィルタュニット 3を導波路ュニット 2か ら取り外して、 アツド ドロップする光波の波長のみ透過させるような フィルタ 7を有するフィルタュニット 3を導波路ュニット 2に取り付 ければ足り、 端末を増設する作業を容易に行うことができる。
また、 端末が接続された光モジュール 1において接続された端末を取 り外す場合、 導波路ュニット 2に取り付けられているフィルタュニッ ト
3を取り外して使用される全ての波長の光波を反射するフィルタ 7を 有するフィルタュニット 3を導波路ュニット 2に取り付ければ足り、 端 末の取り外しを容易に行うことができる。 また、 端末を取り外した後に 再度端末を取り付ける場合、 導波路ュニット 2に取り付けられている全 反射型のフィルタュニット 3を導波路ュニット 2力 ら取り外して、 新た にアツド ドロップする光波の波長のみ透過させるようなフィルタ 1 を有するフィルタュニット 3を導波路ュニット 2に取り付ければ足り、 端末を容易に増やすことができる。 このように、 光ネットワークシステ ムは、 端末数の増減を容易に行うことができるシステムになっている。 以上本発明の好適な実施の形態について説明したが、 本発明は上述の 実施の形態に限られるものではなく、 特許請求の範囲に記載した限りに おいて様々な設計変更が可能なものである。 光ネットワークシステムに 使用する光モジュールとして、 光導波路 (1又は複数の第 1光導波路、 1又は複数の第 2光導波路) を備えた導波路ユニットと、 所望の波長の みを透過させるようなフィルタを備えたフィルタュニットとを夫々另 IJ 部品で造られた光モジュールであればよい。 また、 光導波路 2 4 a、 2 4 bの何れかのみにして、 光アツドモジュールや光ドロップモジュール を造ることができる。 また、 光ネットワークシステムに使用する光モジ ユールとして、 異なる波長を有する複数の光波をアツド ドロップする ことができるようなフィルタを有する光モジュールであってもよい。 光アツドドロップ素子として、 光アツド素子として、 光ドロップ素子 として使用可能な光モジュールを作ることができるので、 光アツドドロ ップ素子としての役割を果たす光モジュールのみ、 光ドロップ素子とし ての役割を果たす光モジュールのみ、 光アツド素子としての役割を果た す光モジュールのみで光ネットワークシステムを構成してもよい。 また、 光アツドドロップ素子としての役割を果たす光モジュールと光ドロッ
プ素子としての役割を果たす光モジュールとを混在させて光ネットヮ ークシステムを構成してもよい。 また、 光アツドドロップ素子としての 役割を果たす光モジュールと光アツド素子としての役割を果たす光モ ジュールとを混在させて光ネットワークシステムを構成してもよレ、。 ま た、 光アツド素子としての役割を果たす光モジュールと光ドロップ素子 としての役割を果たす光モジュールとを混在させて光ネットワークシ ステムを構成してもよレ、。 さらに、 光アツドドロップ素子としての役割 を果たす光モジュールと光ドロップ素子としての役割を果たす光モジ ユールと光アツド素子としての役割を果たす光モジュールとを混在さ せて光ネットワークシステムを構成してもよい。 ここで、 光アツドドロ ップ素子としての光モジュールに接続する端末としては、 例えば、 コン ピュータゃカラオケ装置などが考えられる。 光ドロップ素子としての光 モジュールに接続する端末としては、 例えばテレビやラジオなどが考え られる。 光アツド素子としての光モジュールに接続する端末として、 例 えば、 カメラやセンサなどが考えられる。 産業上の利用可能性
以上説明した光ネットワークシステム及びこれの構築方法は、 動画像 など転送データのデータ量が多いシステムなどに適用することができ る。
Claims
請 求 の 範 囲 1 . 互いに異なる複数の波長を有する光波群を伝送する光ファイバと、 前記光ファイバによって伝送されている光波群からの予め定められ た一の波長を有する光波または互いに異なる波長を有する光波群の取 り出し、 及び前記光ファィバに対する予め定められた一の波長を有する 光波または互いに異なる波長を有する光波群の挿入の少なくともいず れかを行う 1又は複数の光モジュールとを備えており、
前記光モジュールは、
前記光ファイバに接続された第 1光導波路、 及び前記第 1光導波路に 隙間を隔てて存在する第 2光導波路を有する導波路ュニッ卜と、
前記導波路ュニットに着脱自在に嵌合されるものであって、 嵌合時に 前記隙間に挿入されるフィルタを有するフィルタュニッ卜とを備えて いる光ネットワークシステム。
2 . 端末が接続されていない前記光モジュールには、 光波群の全てを 反射するフィルタを有する前記フィルタュニットが、 前記導波路ュニッ トに着脱自在に嵌合されている請求の範囲第 1項に記載の光ネットヮ ークシステム。
3 . 光ファイバによって伝送されている互いに異なる複数の波長を有 する光波群からの予め定められた一の波長を有する光波または互いに 異なる波長を有する光波群の取り出し、 及び前記光ファイバに対する予 め定められた一の波長を有する光波または互いに異なる波長を有する 光波群の挿入の少なくともいずれかを行う光モジュールに、 光波群の全 てを反射するフィルタを有するフィルタュニットを嵌合する第 1の嵌 合工程と、
前記第 1の嵌合工程で嵌合されたフィルタュニットを取り外し、 予め
定められた一の波長を有する光波または互いに異なる波長を有する光 波群の取り出し、 及び前記光ファイバに予め定められた一の波長を有す る光波または互いに異なる波長を有する光波群の挿入の少なくともい ずれかを行うためのフィルタを有するフィルタュニットを嵌合する第 2の嵌合工程とを備えている光ネットワークシステム構築方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| AU2003243954A AU2003243954A1 (en) | 2002-07-19 | 2003-06-23 | Optical network system and method of building this |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2002-210502 | 2002-07-19 | ||
| JP2002210502A JP2004053869A (ja) | 2002-07-19 | 2002-07-19 | 端末数の増減が容易な光ネットワークシステム |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2004010177A1 true WO2004010177A1 (ja) | 2004-01-29 |
Family
ID=30767733
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2003/007945 Ceased WO2004010177A1 (ja) | 2002-07-19 | 2003-06-23 | 光ネットワークシステム及びこれの構築方法 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2004053869A (ja) |
| AU (1) | AU2003243954A1 (ja) |
| TW (1) | TW200522577A (ja) |
| WO (1) | WO2004010177A1 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2021528984A (ja) * | 2018-07-02 | 2021-10-28 | リン、シー−ランLIN, Shi−Lung | 成体幹細胞の拡大と誘導のインビトロでの誘発 |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2004309530A (ja) * | 2003-04-02 | 2004-11-04 | Yutaka Katsuyama | 光信号コントローラ |
| JP2012175232A (ja) * | 2011-02-18 | 2012-09-10 | Sony Corp | 導波装置、通信モジュール、及び、電子機器 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0961664A (ja) * | 1995-08-21 | 1997-03-07 | Fujitsu Ltd | 光伝送装置用部品 |
| JPH11167043A (ja) * | 1997-12-03 | 1999-06-22 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 光導波路部品 |
| US6085000A (en) * | 1997-10-06 | 2000-07-04 | Fujitsu Limited | Wavelength division multiplexing optical device and manufacturing method therefor |
-
2002
- 2002-07-19 JP JP2002210502A patent/JP2004053869A/ja active Pending
-
2003
- 2003-06-23 AU AU2003243954A patent/AU2003243954A1/en not_active Abandoned
- 2003-06-23 WO PCT/JP2003/007945 patent/WO2004010177A1/ja not_active Ceased
- 2003-12-31 TW TW092137695A patent/TW200522577A/zh unknown
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0961664A (ja) * | 1995-08-21 | 1997-03-07 | Fujitsu Ltd | 光伝送装置用部品 |
| US6085000A (en) * | 1997-10-06 | 2000-07-04 | Fujitsu Limited | Wavelength division multiplexing optical device and manufacturing method therefor |
| JPH11167043A (ja) * | 1997-12-03 | 1999-06-22 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 光導波路部品 |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2021528984A (ja) * | 2018-07-02 | 2021-10-28 | リン、シー−ランLIN, Shi−Lung | 成体幹細胞の拡大と誘導のインビトロでの誘発 |
| JP7718819B2 (ja) | 2018-07-02 | 2025-08-05 | リン、シー-ラン | 成体幹細胞の拡大と誘導のインビトロでの誘発 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2004053869A (ja) | 2004-02-19 |
| AU2003243954A1 (en) | 2004-02-09 |
| TW200522577A (en) | 2005-07-01 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6735361B2 (en) | Modular wavelength division multiplexing (WDM) connector | |
| JP3475989B2 (ja) | 波長多重化チャネルのソート方法および装置 | |
| US5170451A (en) | Optical wdm (wavelength division multiplex) coupler | |
| US5799120A (en) | Waveguide type wavelength multiplexing/demultiplexing module | |
| JP6175106B2 (ja) | 光信号処理装置 | |
| JPH10123373A (ja) | 導波路型光モジュール | |
| CN113671624B (zh) | 光交换装置、重定向方法、可重构光分插复用器及系统 | |
| WO2004010177A1 (ja) | 光ネットワークシステム及びこれの構築方法 | |
| US7110639B2 (en) | Lightwave circuit device | |
| JP2001166160A (ja) | 光導波路、光源、および光多重化器 | |
| JP2018077356A (ja) | 光変調器および光モジュール | |
| JP2000275470A (ja) | 入出力ファイバ付き平面型光波回路デバイス | |
| CN114200588B (zh) | 一种光解复用组件结构和封装方法 | |
| CN115085821B (zh) | 一种接收光模块、光信号传输方法及系统 | |
| WO2004010178A1 (ja) | 光モジュール | |
| JP3985576B2 (ja) | 光コネクタ、光配線システム及び光コネクタの製造方法 | |
| JP4456065B2 (ja) | アレイ導波路格子回路 | |
| EP1243951B1 (en) | An optical multiplexer/demultiplexer | |
| JP2003131046A (ja) | 光配線接続構造 | |
| JP4238069B2 (ja) | 光波長合分波装置 | |
| JP2004309530A (ja) | 光信号コントローラ | |
| KR101992142B1 (ko) | 이종 서비스를 결합하기 위한 광모듈 | |
| JP3825063B2 (ja) | ファイバー型光部品及びその製造方法 | |
| JP2009186578A (ja) | 光導波部材、光モジュール、及び光伝送装置 | |
| KR20250176757A (ko) | 광도파로 모듈 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| AK | Designated states |
Kind code of ref document: A1 Designated state(s): AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY BZ CA CH CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NI NO NZ OM PG PH PL PT RO RU SC SD SE SG SK SL TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW |
|
| AL | Designated countries for regional patents |
Kind code of ref document: A1 Designated state(s): GH GM KE LS MW MZ SD SL SZ TZ UG ZM ZW AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL PT RO SE SI SK TR BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN TD TG |
|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application | ||
| DFPE | Request for preliminary examination filed prior to expiration of 19th month from priority date (pct application filed before 20040101) | ||
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |