JPH0876154A - 光学フィルタ - Google Patents

光学フィルタ

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JPH0876154A
JPH0876154A JP7235935A JP23593595A JPH0876154A JP H0876154 A JPH0876154 A JP H0876154A JP 7235935 A JP7235935 A JP 7235935A JP 23593595 A JP23593595 A JP 23593595A JP H0876154 A JPH0876154 A JP H0876154A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 本発明は、微妙な調整を必要としない波長分
割通信システムにおいて特定の波長をそこから取出した
り加えるフィルタ装置を提供する。 【解決手段】 本発明のフィルタは、1×Nスイッチ
と、複数の入力と出力とを有する波長グレーティングル
ータ(WGR)とマルチプレクサとからなる。このWG
Rは来入WDM信号を分離して、WDM信号の周波数成
分を異なる出力に放出する。このWGR出力の周波数成
分の構成はWDM信号を受信するWGR入力に直接接続
する。このWGRの出力は、ドロップラインに接続され
る。この1×NスイッチはWDM信号を特定のWGR入
力に制御しながら提供し、それによりある選定された周
波数がドロップ出力に提供され、そしてこのドロップ出
力がWDM信号からある選択された出力を取り出すこと
になる。そして取り出されなかった出力は、そしてさら
に追加された信号は、新たなWDM信号にマルチプレク
サを用いて多重化される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、光通信システムに
関し、特に光通信システムで用いられる光フィルタを追
加したり除去したりする方法と装置に関する。
【0002】
【従来の技術】光ファイバ伝送システムを介して情報通
信を行うことの効率は光波長分割多重化技術により増加
することができる。この波長分割多重化(Wevelength d
ivision multiplexed (WDM))のシステムは、光ファイ
バに情報を伝送するために、キャリア信号あるいはキャ
リアチャネルと称する複数の異なる波長の光信号からな
るWDM信号を採用している。各キャリア信号は情報信
号により変調される。その結果、たくさんの情報信号が
1本の光ファイバ上にWDM信号を用いて伝送できる。
【0003】ネットワーク上のそれぞれの場所でこのW
DM信号から特定のキャリア信号を取出したりあるいは
このWDM信号に特定のキャリア信号を追加したりする
ために、光学的な追加/除去フィルタが用いられてい
る。WDM信号内のチャネルは光学波長すなわち光学周
波数によって区別できる。
【0004】このようなフィルタ装置を用いる公知のネ
ットワークは光学リングネットワークである。この光学
リングネットワークにおいては、1つまたは複数の伝送
用フィルタのリングが複数個のネットワークノード間の
通信を可能にしている。このようなネットワークにおい
ては、ノードは情報信号を生成しその後この情報信号は
ある光学波長のキャリア信号に変調される。この変調さ
れた光学信号はその後WDM信号に付加されて適当な宛
先ノードにむけてリングネットワーク上で伝送される。
宛先ノード近傍のWDMリングの特定の場所でフィルタ
装置が、このWDM信号から適切なチャネルを取り出
す。この取り出されたチャネル(即ち光学信号)はその
後宛先ノードに転送されそこで情報信号は復調され用い
られる。
【0005】このようなネットワークの動作の詳細は、
A.F. Elrefaie 著の "Multiwavelength Survivable Rin
g Network Architectures," GLOBECOM '89 Proc., Dall
as,Texas (Nov. 1989), とA.F. Elrefaie, 他著の "Fib
er-Amplifier Cascades with Gain Equalization in Mu
ltiwavelength Unidirectional Inter-Office RingNetw
orks," IEEE Photonics Tech. Letters, Vol.5, No.9,
pp. 1026-28 (Sept. 1993)を参照のこと。特定の波長
で光ファイバに信号を追加したりあるいは信号を取出し
たりすることのできる光学フィルタはWDM信号を利用
するネットワーク例えばリングネットワークにおいては
必須不可欠の要素である。
【0006】現在のところ、追加/除去フィルタは、通
常1×NディマルチプレクサとN×1マルチプレクサか
らなる。前者の装置は入力WDM信号の周波数成分を分
離してその周波数成分をN個の出力ポートに提供する。
その後この周波数成分はその対応する出力ポートを宛先
ノードに接続されたドロップラインファイバに接続する
ことにより取り出される。このフィルターのN×1マル
チプレクサは、残りの(N−1)個の周波数成分(即ち
チャネル)を再度多重化してこのWDM信号をマルチプ
レクサの出力ポートに提供する。この取り出された周波
数成分と同一の周波数の信号がWDM信号にマルチプレ
クサの不使用のポートを用いて加えられる。
【0007】このようなフィルタの欠点は、追加された
り取り出されたりするようなチャネルはフィルタの物理
的形状により固定してしまっている点である。N×1デ
ィマルチプレクサのある出力ポートがドロップラインフ
ァイバに一旦接続されると、その接続されたチャネルの
みが取り出されることになりこのような柔軟性のない構
成は好ましくない。
【0008】別の従来技術に係るフィルタはこの柔軟性
の欠如という問題を音響光学可調追加/取出し光フィル
タにより解決しようとしている。これに関しては K.-W.
Cheung 著の "Acoustooptic Tunable Filters in Narr
owband WDM Networks: System Issues and Network App
lications," Journal on Selected Areas in Communica
tions, Vol. 8, No. 6, pp. 1015-25 (Aug. 1990) を参
照のこと。この前掲の文献に記載されたフィルタにおい
ては、取り出される周波数成分は光ファイバの接続を物
理的に再構成することなく選択できるものである。
【0009】この音響光学フィルタは、入力ポートとグ
レーティングと出力ポートとドロップポートとを有する
導波路基板を有する。またこのフィルタは音響波ソース
を有しそこから音響波を基板のグレーティングに提供し
ている。そしてこの音響波により入力WDM信号からの
特定の光学周波数がドロップポートの方に伝播し残りの
光学周波数は出力ポートの方向に伝播する。取り出され
る光学周波数はグレーティングに入る音響波の周波数に
よって決まる。かくして、音響波ソースを制御すること
によりこのフィルタを同調できる。この取出し/追加フ
ィルタを用いた波長選択性空間分割光ネットワークが、
前掲の K.W. チェンの論文に記載されている。しかし、
このような音響光学可調フィルタは音響波の微妙に同調
されたソースを必要とする点で好ましくない。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】従って本発明の目的は
このような微妙な調整が必要な音響波を必要としない波
長分割通信システムにおいて特定の波長を効率よくそこ
から取出したりそこに加えるフィルタ装置を提供するこ
とである。
【0011】
【課題を解決するための手段】本発明の可調追加/取出
しフィルタは波長グレーティングルータの動作特性を利
用するものである。この本発明のフィルタは1×Nスイ
ッチと、複数の入力と出力とを有する波長グレーティン
グルータ(wavelength grating router (WGR))とマル
チプレクサとからなる。このWGRは来入WDM信号を
分離して、WDM信号の周波数成分を異なる出力に放出
する。このWGR出力の周波数成分の構成はWDM信号
を受信するWGR入力に直接関連する。このWGRの出
力は、ドロップ出力とも称し、ドロップラインに接続さ
れる。この1×NスイッチはWDM信号を特定のWGR
入力に制御しながら提供し、それによりある選定された
周波数がドロップ出力に提供され、そしてこのドロップ
出力がWDM信号からある選択された出力を取り出すこ
とになる。そして取り出されなかった出力は、そしてさ
らに追加された信号は、新たなWDM信号にマルチプレ
クサを用いて多重化される。
【0012】本発明の1実施例によればマルチプレクサ
はスターカプラ、あるいは第2の1×Nスイッチに接続
された第2のWGRを有する。
【0013】
【発明の実施の形態】図1においてネットワーク100
は、複数の信号送信機110,112,114,116
とマルチプレクサ120と2個の可調追加/取出しファ
イル130,140と2個のネットワークノード13
6,146とディマルチプレクサ150と複数の信号受
信機160,162,164,166と光ファイバ12
5,138,145とを有する。またこのネットワーク
100はネットワークノード136,146と同様な他
のネットワークノードを適宜有することも可能である。
【0014】複数の信号送信機110−116はマルチ
プレクサ120に光学的に結合されている。この光ファ
イバ125はマルチプレクサ120を遠隔地に配置され
た可調追加/取出しファイル130に接続する。そして
この可調追加/取出しファイル130は本発明による可
調追加/取出しフィルタで、例えば、図2、図3に示す
ようないずれかである。この可調追加/取出しファイル
130は第1ノード131にドロップライン132と追
加ライン134を介して接続されている。この光ファイ
バ138は可調追加/取出しファイル130を可調追加
/取出しファイル140に光学的に接続している。この
可調追加/取出しフィルタ140はディマルチプレクサ
150に光ファイバ145を介して接続されている。複
数の信号受信機160−166はディマルチプレクサ1
50に光学的に接続されている。各信号受信機160−
166は選択的に信号送信機110−116の1つに切
換え装置170を介して接続されている。
【0015】一般的に、信号送信機110はネットワー
クノード136と146との間、及び、図示していない
他のノードとの間を光学キャリア信号即ち光学周波数チ
ャネルに変調された情報信号を用いて接続する。ネット
ワーク100の各ノードはWDM信号の単一の周波数チ
ャネル上の情報信号を送受信する。例えば、ネットワー
クノード136は周波数F3を有する周波数チャネルで
通信し一方第2ノード146は周波数F1を有する周波
数チャネルで通信する。
【0016】次に動作について述べると、電気情報信号
1,I2,I3,I4はそれぞれ信号送信機110,11
2,114,116に供給される。この信号送信機11
0は電気情報信号I1を周波数F1を有する光学キャリア
信号に変調し信号送信機112は電気情報信号I2を光
学周波数F2を有する光学キャリア信号に変調し、信号
送信機114は電気情報信号I3を光学周波数F3を有す
る光学キャリア信号に変調し、信号送信機116は電気
情報信号I4を光学周波数F4を有する光学キャリア信号
に変調する。ここで電気情報信号I3はネットワークノ
ード136に向けられた情報信号で一方I1は第2ノー
ド146に向けられた情報信号であるとする。
【0017】マルチプレクサ120は4個の光学キャリ
ア信号を受信しそれらを単一のWDM光学信号に多重化
する。そしてこの単一のWDM光学信号は4個の変調さ
れた周波数成分(チャネル)λ1,λ2,λ3,λ4を有す
る。その後このWDM信号W1は光ファイバ125を介
して可調追加/取出しファイル130に伝播する。
【0018】信号W1が可調追加/取出しファイル13
0に達すると信号W1内に含まれるか、あるいは外部か
ら与えられる制御信号がこの可調追加/取出しファイル
130に対し光学信号W1から周波数成分W3を取り出
すよう指示する。この取り出された周波数成分λ3はド
ロップライン132を介して第1ノード131に出て行
く。第1ノード131でこの電気情報信号I3は光学キ
ャリア信号から復調され、その後記録されたり使用され
たりさらに転送される。他の電気情報I3′はその後取
り出された信号と同一の周波数を有する周波数成分
λ3′に変調され追加ライン134を介し可調追加/取
出しファイル130に伝播する。この電気情報信号
3′は第1ノード131から出ていく情報をも含む。
【0019】この可調追加/取出しファイル130はそ
の後この変調された周波数成分λ3′を他のチャネルに
追加して、4個の変調された周波数成分λ1,λ2
λ3′,λ4からなるWDM光学信号W1′を生成する。
この光学信号W1′は光ファイバ138を介して可調追
加/取出しフィルタ140に伝播し、そこで他の制御信
号は、この可調追加/取出しフィルタ140に対し光学
信号W1′から、例えば、周波数成分λ1の別の周波数
成分を取り出すよう指示する。
【0020】特に、この取り出された周波数成分λ1
可調追加/取出しフィルタ140により第2ノード14
6に向けられる。その後この第2ノード146は、電気
情報信号I1を記録したり使用したりさらに転送したり
する。他の電気情報信号I1′はその後取り出された信
号と同一の周波数を有する周波数成分λ1′に変調され
る。この可調追加/取出しフィルタ140は周波数成分
λ1′,λ2,λ3′,λ4をWDM信号W1″に多重化
し、この光学信号W1″は145を介してディマルチプ
レクサ150に伝播する。
【0021】このディマルチプレクサ150は光学信号
W1″を周波数成分λ1′,λ2,λ3′,λ4に分離しそ
れらを信号受信機160−166にそれぞれ提供する。
この信号受信機160−166はそれぞれ周波数成分λ
1′,λ2,λ3′,λ4を復調して電気情報信号I1′,
2,I3′,I4を切換え装置170に供給する。その
後この切換え装置170は各情報信号を情報信号の宛先
であるノードに使用される周波数チャネルに相当する送
信器に向ける。例えば、第1ノード131が電気情報信
号I3′を第2ノード146に伝送する場合には、この
切換え装置170は電気情報信号I3′を信号送信機1
10に向け、この信号送信機110が電気情報信号
3′をF1に変調する。
【0022】上記した方法を用いて、マルチプレクサ1
20と、信号送信機110−116と、切換え装置17
0と、信号受信機160−166とディマルチプレクサ
150からなる中央交換局はWDM光学信号を用いて信
号送信機110上のネットワークノード136と14
6、及び他の同様なノードとの間で通信を行う。
【0023】ある種の環境下では、可調追加/取出しフ
ィルタ140が通信する周波数チャネルを変更すること
が好ましい場合がある。例えば、F3が外部要因により
特に損失が大きい場合には、可調追加/取出しフィルタ
140は他の周波数で通信する必要がある。本発明の可
調追加/取出しファイル130は上述した制御信号を介
して、例えば、別の周波数F4を提供するよう切り換え
ることが出きる。これに対し、従来の周波数は異なる周
波数を提供するためには物理的な構造を変える必要があ
った。
【0024】図2は本発明の可調光追加/取出しフィル
タ200を表しこれは上記のシステム、および他のWD
Mネットワークで利用可能である。この可調光追加/取
出しフィルタ200は図2のA,B,Cに関し、後述す
るような波長グレーティングルータの入力/出力特性を
利用している。この可調光追加/取出しフィルタ200
はWDM光学ネットワーク内で用いられ少なくとも1つ
の制御可能に選択できる周波数成分をWDM信号から取
り出すことが出きる。
【0025】この可調光追加/取出しフィルタ200は
入力210と、1×N光学スイッチ215と、N×N導
波路グレーティングルータ225と、スターカプラ23
5と、出力240から、構成される。この1×N光学ス
イッチ215はN個の出力2201−220Nと、入力2
10とを有する。この1×N光学スイッチ215は市販
の機械的光学スイッチあるいは光電気スイッチのような
適当な光学スイッチでよい。この出力2201から出力
220NはN×N導波路グレーティングルータ225の
N個の入力に接続され、第1の出力2201が第1の入
力2221にそして第2の出力が第2の入力2222とな
るよう、順に接続される。そしてN×N導波路グレーテ
ィングルータ225はまたN個の出力2301から出力
230Nを有する。この可調光追加/取出しフィルタ2
00の説明の前に、N×N導波路グレーティングルータ
225の光学特性について説明する。このN×N導波路
グレーティングルータ225の構成は図7に詳述する
が、図2のA,B,Cはより一般的なWGRの入力/出
力特性を示している。図2のAにおいては、周波数成分
λ1,λ2,...λNからなるWDM信号がN×N導波路グ
レーティングルータ225の入力2221に供給され
る。この場合、N×N導波路グレーティングルータ22
5は周波数成分λ1をその第1の出力2301に、周波数
成分λ2をその第2の出力2302に以下同様に提供し、
そして周波数成分λNをN番目を出力230Nに供給す
る。
【0026】図2Bにおいては、この同一のWDM信号
はN×N導波路グレーティングルータ225の第2の入
力2222に供給される。この周波数成分の構成は1出
力だけシフトしている。その結果、この場合WGRは周
波数成分λ1をその第2の出力2302に、周波数成分λ
2をその第3の出力2303に、以下順にそして周波数成
分λN-1をN番目の出力230Nに供給する。この出力の
シフトはラップアラウンドであるため周波数成分λN
第1の出力2301に現れることになる。後続のWGR
入力については、WGR出力の周波数成分の順序は同様
にシフトすることになる。かくして、例えば、WDM信
号がN番目の出力220Nに提供された場合には、N×
N導波路グレーティングルータ225は周波数成分λ1
をそのN番目の出力230Nに提供し、周波数成分λ2
その第1の出力2301に、周波数成分λ3をその第2の
出力2302に、そして以降順番に図2Cに示すように
供給する。
【0027】図2に示すように可調光追加/取出しフィ
ルタ200について説明する。N×N導波路グレーティ
ングルータ225のN個の出力はN−1個の保存用の出
力2301−230N-1の組と取出し用の出力230N
分けられる。保存用の出力2301−230N-1の組はス
ターカプラ235N-1個の入力の1つに接続され、WG
Rの第1の出力2301はスターカプラの第1の2341
に、そして第2の出力2302は第2の2342と、そし
て以降同様に接続される。この135は234Nを有
し、これは追加ラインファイバ233に接続されてい
る。このスターカプラ235はゴールドモデル社の23
−40355−14−04801スターカプラのよう
な、市販のスターカプラでよい。またスターカプラ23
5は出力240に接続される出力を有する。このスター
カプラ235は他の適当な多重化手段、例えば第2のW
GRと光学スイッチ(図3に示す)のようなもので置き
換えることもできる。
【0028】N×N導波路グレーティングルータ225
の取出し用の出力230Nはドロップラインファイバ2
32に接続されている。次に述べる他の実施例において
は、複数の取出し用出力が複数のチャネルを取り出すよ
うに具備されている。
【0029】可調光追加/取出しフィルタ200の動作
について説明する。複数の周波数成分を有するWDM信
号はネットワーク(図示せず)を介して入力210に伝
播する。その後、1×N光学スイッチ215はこのWD
M信号を受信し、その受信したWDM信号内に含まれる
制御信号あるいは1×N光学スイッチ215に提供され
る制御信号により、この1×N光学スイッチ215に対
しWDM信号を特定の出力220Xに提供するよう指示
する。このWDM信号が提供される1×N光学スイッチ
215の出力は取り出される信号の周波数成分に依存す
る。
【0030】その後この信号は出力220Xから入力2
22Xに伝播する。その後このN×N導波路グレーティ
ングルータ225はN個の出力2301−230NにWD
M信号の周波数成分を提供し、各周波数成分が別個のW
GR出力に現れるようにする。かくして、N−1個の周
波数成分がWGR保存用の出力2301−230N-1に出
現し1個の周波数成分がWGRの取出し用の出力230
Nに出現する。前述したように、各WGRの出力に現れ
る特定のWDM周波数成分はWDM信号が受信されるW
GR入力に直接依存する。
【0031】WGRの取出し用の出力230Nに提供さ
れる特定の周波数成分はドロップラインファイバ232
に伝播する。その後、この特定の周波数成分は図1の第
1ノード131のような宛先ノードに提供される。N×
N導波路グレーティングルータ225の保存用出力の組
に提供される残りの周波数成分はWGRの出力2301
−230N-1からスターカプラの入力2341−234
N-1に伝播する。
【0032】その結果、制御信号は特定の出力構成を生
成するためにN×N導波路グレーティングルータ225
の入力点にWDM信号を提供するよう1×N光学スイッ
チ215に指示をする事により取り出されるべき周波数
を決定する。その後、この特定の出力構成においてはあ
る周波数成分がN×N導波路グレーティングルータ22
5の取出し用の出力230Nに提供される。現在市販さ
れている、1×N光学スイッチ215として機械的光学
スイッチは0.01秒のオーダーで周波数の同調速度を
制御できる。別法として、1×N光学スイッチ215と
して光電気スイッチを用いる場合にはナノセカンドのオ
ーダーで可調速度を変えることができる。
【0033】そして付加された信号は、取り出されたチ
ャネルと同一の周波数を有するキャリア信号に変調され
た情報信号を有し、これは追加ラインファイバ233を
介してスターカプラ235の入力234Nに入力され
る。その後このスターカプラ235は残りの信号と付加
信号を波長分割多重化しそれを出力240に入力する。
その結果得られたWDM信号は残された周波数成分の元
のWDM信号と、付加信号の両方を含む。
【0034】図3において本発明の可調光追加/取出し
フィルタ300は入力310と、第1の1×N光学スイ
ッチ315と第2の1×N光学スイッチ345と、第1
のN×N導波路グレーティングルータ325と第2のN
×N導波路グレーティングルータ335と、出力350
とを有する。この実施例において、N×N導波路グレー
ティングルータ335と345の組み合わせたものは図
2の可調光追加/取出しフィルタ200から図2のスタ
ーカプラ235と置き換えたものである。1×Nスター
カプラは1/Nの減衰を光学ネットワークに導入しWG
Rとスイッチの組合わせたもの以上の減衰である。その
結果図3の実施例は図2のフィルタの実施例よりも減衰
が少ない。
【0035】第1の1×N光学スイッチ315はN個の
出力3201−320Nを有しこれらは図2の可調光追加
/取出しフィルタ200と同様N×N導波路グレーティ
ングルータ325のN個の入力3221−322Nに接続
されている。第1のN×N導波路グレーティングルータ
325と第1の1×N光学スイッチ315とは図1と同
様な類似のものでも良い。
【0036】図2に示したように、第1のN×N導波路
グレーティングルータ325はN−1個の保存用の出力
3301−330N-1と、取出し用の出力330Nとを有
する。この保存用の出力3301−330N-1の組は、第
2のN×N導波路グレーティングルータ335のN−1
個の入力の組の1つに接続される。そしてその結果N×
N導波路グレーティングルータ325の第1の出力33
1は第2のN×N導波路グレーティングルータ335
の第1の入力3341に接続され、第1のN×N導波路
グレーティングルータ325の第2の出力3302は第
2のN×N導波路グレーティングルータ335の第2の
入力3342に接続され、以下同様に接続される。第1
の取出し用の出力330Nはドロップラインファイバ3
32に接続される。この第2のN×N導波路グレーティ
ングルータ335は追加ラインファイバ333に接続さ
れる追加の入力334Nを有する。
【0037】第2のN×N導波路グレーティングルータ
335はN個の出力3401−340Nの組を有し、それ
らの各々は第2の1×N光学スイッチ345の入力34
1−342Nの組の1つに接続されている。この第2の
1×N光学スイッチ345は第1の1×N光学スイッチ
315と同一構成である。この第2の1×N光学スイッ
チ345は出力350に接続されている。
【0038】この可調光追加/取出しフィルタ300は
図2の可調光追加/取出しフィルタ200と同様に動作
して、ネットワーク内で用いられて特定の周波数成分を
追加したり取出したりする事ができる。可調光追加/取
出しフィルタ300による主な差異は出力用にWDM信
号の周波数成分を再度多重化できる点である。
【0039】WDM信号が入力310に与えられると、
第1の1×N光学スイッチ315はこのWDM信号をそ
のN個の出力の1つである出力320Xに提供し、その
後N×N導波路グレーティングルータ325に伝播す
る。この第1のN×N導波路グレーティングルータ32
5がそのX番目の入力322でWDM信号を受信する
と、この第1のN×N導波路グレーティングルータ32
5はその出力3301−330NにこのWDM信号の周波
数成分を提供し、その結果各周波数成分が個別のWGR
出力に現れるようになる。このWGR出力に提供される
周波数成分の特定な構成はこのWDM信号が受信される
WGR入力にのみ依存する。
【0040】前述したのと同様に、第1のWGRの取出
し用の出力320Nに現れる周波数成分は取出し用の周
波数成分である。残りの周波数成分は第2のN×N導波
路グレーティングルータ335の入力3341−334
N-1に与えられる。WGRがマルチプレクサとして用い
られると、WDM信号が供給される出力はこのWGR入
力への周波数成分の構成に依存する。かくして、第2の
N×N導波路グレーティングルータ335は残りの周波
数成分を多重化しこの多重化されたものを第1のN×N
導波路グレーティングルータ325の入力322Xに対
応する出力340Xに提供する。そのためには、第2の
1×N光学スイッチ345は第1のN×N導波路グレー
ティングルータ325と構造が同一か少なくともほぼ同
一の入力/出力特性を有するものである。
【0041】この第2の1×N光学スイッチ345には
制御信号が入力され、この制御信号は1×N光学スイッ
チ345に対しその入力342Xに現れる、WDM信号
を出力350に接続されるその出力に加えるよう指示す
る。この1×N光学スイッチ345の制御は電子光カプ
ラ、あるいは機械的光学スイッチのいずれであろうと
も、当業者には公知のものである。この1×N光学スイ
ッチ345が第1の光学スイッチと同一構造で2個のN
×N導波路グレーティングルータ325と335がほぼ
同一の特性を有する場合には、同一の制御信号を第1の
1×N光学スイッチ315と第2の1×N光学スイッチ
345に供給することが可能である。
【0042】可調光追加/取出しフィルタ200の他の
実施例においては、複数の周波数チャネルを取出したり
追加したりすることができる。そのような実施例におい
ては、N×N導波路グレーティングルータ225はM個
の取出し用出力の組とN−M個の保存用出力の組とを有
する。このM個の出力はM個の取出し用フィルタに接続
されN−M個の保存用出力はスターカプラ235あるい
は他の多重化手段に結合できる。M個の追加用フィルタ
の組もまたスターカプラ235に接続できる。
【0043】図2について説明した可調光追加/取出し
フィルタ200の実際の具体的例としては1×N光学ス
イッチ215はディアイコン社のVX500のロープロ
ファイルの1×Nスイッチでスターカプラ235はグー
ルド社製の23−40355−14の1×4スターカプ
ラである。このN×N導波路グレーティングルータ22
5は3個のスターカプラの2341−2343に接続され
た3個の保存用の出力2301−2303の第1の組と、
ドロップラインファイバ232に接続された取出し用の
出力2304を有する。このようにして構成した実際の
フィルタの実験結果を図4−6に示す。様々な周波数成
分がシングルモード光ファイバにより接続された。
【0044】図4はWDM信号を示し、この信号には4
個の周波数成分410,420,430,440を含
み、これらの周波数成分は等間隔で離間した波長であ
る。1×N光学スイッチ215はこのWDM信号をその
第3の出力2203に提供する。その後このN×N導波
路グレーティングルータ225は個別の周波数成分41
0,420,430,440をそれぞれその出力230
3,2304,2301,2302に提供する。
【0045】図5はドロップラインファイバ232に現
れた信号の光学スペクトルである。このWDM信号はN
×N導波路グレーティングルータ225の第3番目の入
力に提供されているために、理想的な環境下では第2の
周波数成分のみがドロップラインファイバ232に現れ
る。実際、このスペクトルは第2の周波数成分520が
追加ラインファイバ233に提供され他の周波数成分の
いずれもよりも25dB以上のパワーレベルを有する。
他の周波数成分510,530,540はそのパワーレ
ベルが低い。そしてそのパワーレベルが低い理由はWG
Rのクロストークや他の限界によるものである。
【0046】図6は出力240に現れた信号の光学スペ
クトルを表す。この取り出された周波数成分620は残
りの周波数成分610,630,640よりも光学パワ
ーは小さい。このN×N導波路グレーティングルータ2
25内の限界によりその出力内の周波数成分620の痕
跡の存在する原因となる。かくして、実験的に構成した
フィルタは、WDM入力信号から第2の周波数成分のみ
を効果的に取り出すことができる。
【0047】光学スイッチがWDM信号をN×N導波路
グレーティングルータ225の異なる入力に提供するよ
う制御されている場合には、異なる周波数成分が出力2
40の出力から取り出される。同様なそれぞれのパワー
レベルはドロップラインファイバ232と出力240で
観測された。
【0048】かくして本発明は新規の追加/取出しフィ
ルタを提供できる。このWGRと光学スイッチを用いる
ことにより1個のフィルタから個別の周波数成分を取り
出すことができこれは出力ポートについてドロップライ
ンを物理的な形状の変更をする必要はなくして行えるも
のである。さらにまた、特別な音響光学素子及び音響ソ
ースも必要でなくこれはチェンの論文による可調追加/
取出しフィルタとは異なるものである。
【0049】図7は図2と図3に示された可調追加/取
出しフィルタに用いられる代表的な光学導波路グレーテ
ィングルータを表す図である。この導波路グレーティン
グルータは米国特許第5,136,671号に開示され
たものである。この導波路グレーティングルータは導波
路により結合された2個のほぼ同一で対称的に配置され
たスターカプラ10と12とからなる。そしてこの導波
路は対称的な光学副屈折グレーティング14を形成す
る。
【0050】図7はN個の入力ポートから焦点F2の半
径方向に向けられたN個の入力導波路列16からなる。
各入力導波路は所定の幅Wを有しその隣接する導波路と
は角度αだけずれている。
【0051】スターカプラ10は2つの湾曲境界18a
と18bとを有する誘電体製スラブ18からなる。この
入力導波路列16内の入力導波路は湾曲境界18aに沿
ってほぼ均一に誘電体製スラブ18に接続されている。
各入力導波路は隣接する導波路と湾曲境界18aに沿っ
て距離tだけ離れている。
【0052】出力導波路列20は焦点F1の方に向いて
半径方向に配置されている。出力導波路列20内の各導
波路は幅W′を有し隣接する導波路と角度αだけ離れて
いる。出力導波路列20内の出力導波路は湾曲境界18
bに沿ってほぼ均一に誘電体製スラブ18に接続されて
いる。各出力導波路は湾曲境界18bでその近傍と距離
t′だけ離れている。
【0053】グレーティング14のM個の導波路は対称
構成の導波路でそれぞれ長さlSを有しここでSはグレ
ーティング内の中央導波路から付けられた番号である。
このグレーティング14の各半分は3個の部分、即ち放
射状に延びる部分と、円弧状の部分と、等間隔の平行部
分の導波路からなる。出力導波路列20内の各出力導波
路はグレーティング14内の導波路の入力部分に接続さ
れている。グレーティング14内の各導波路の長さはそ
のグレーティング14内の他の全ての導波路と長さが異
なりその結果所定量で異なる位相シフトがスターカプラ
10からの導波路内を伝播する光信号に加えられること
になる。その理由はグレーティング内を伝播する信号は
異なる長さのパスを通過するからである。グレーティン
グ14内の導波路の出力はかくして異なる位相をもち、
そしてこの位相は導波路の長さの関数である。
【0054】グレーティング14内の導波路の出力は焦
点F4の方向に向いたM個の入力導波路の他の入力導波
路列22に接続される。この入力導波路列22はグレー
ティング14の出力を第2のスターカプラ12の入力に
接続する。スターカプラ10と同様に、このスターカプ
ラ12は2つの湾曲した湾曲境界24aと24bを有す
る、自由空間領域を形成する誘電体製スラブ24を有す
る。入力導波路の入力導波路列22は湾曲境界24a
沿って均一に分布するように自由空間領域に接続されて
いる。
【0055】N個の出力導波路の導波路列はN個の出力
ポートから焦点F3の方に向いている。出力導波路列2
6内の出力導波路は24bに沿ってほぼ均一に誘電体製
スラブ24に接続されている。
【0056】一般的には、WDM信号は入力導波路列1
6のルータ入力の1つに提供され、このWDM信号の周
波数成分は出力導波路列26の異なる出力に供給され
る。チャネル幅、言い替えると周波数成分からなる周波
数の組は、ルータの特有の設計により制御することがで
きる。この図7に示されたルータの詳細は米国特許第
5,136,671号に開示されている。
【0057】
【発明の効果】以上述べたように本発明により、図7に
示されたルータを用いることにより光通信システムにお
ける周波数成分を制御し、必要な周波数を追加したり取
出したりすることが容易にできる。さらにまた、この取
り出すべき周波数成分が多少ずれてもルータの構成を物
理的形状を大幅に変えることなくその変化に追従でき
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の可調追加/取出しフィルタを有するW
DM光学リングネットワークを表す図。
【図2】本発明の光学追加/取出しフィルタの1実施例
を表す図で、A,B,Cはこの光学グレーティングルー
タの異なった入力/出力特性を表す。
【図3】本発明の光学追加/取出しフィルタの他の実施
例を表す図。
【図4】図2に示された回路の実験用プロトタイプにお
いて種々のサンプリング点に現れる信号の光学スペクト
ルを表す図。
【図5】図2に示された回路の実験用プロトタイプにお
いて種々のサンプリング点に現れる信号の光学スペクト
ルを表す図。
【図6】図2に示された回路の実験用プロトタイプにお
いて種々のサンプリング点に現れる信号の光学スペクト
ルを表す図。
【図7】図2,3に示されたフィルタに用いられる波長
グレーティングルータを表す図。
【符号の説明】
10,12,235 スターカプラ 16,22 入力導波路列 18,24 誘電体製スラブ(自由空間領域) 18A,18B,24A,24B 湾曲境界 20,26 出力導波路列 100 ネットワーク 110,112,114,116 信号送信機 120 マルチプレクサ 125,138,145 光ファイバ 130,140 可調追加/取出しフィルタ 131 第1ノード 132 ドロップライン 134 追加ライン 146 第2ノード 150 ディマルチプレクサ 160,162,164,166 信号受信機 170 切換え装置 200 可調光追加/取出しフィルタ 210,222,234,310,322,334,3
42 入力 215,315,345 1×N光学スイッチ 220,230,240,320,330,340,3
50 出力 225,325,335 N×N導波路グレーティング
ルータ 232,332 ドロップラインファイバ 233,333 追加ラインファイバ

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数の周波数成分からなる波長分割多重
    化信号から少なくとも1つの周波数成分を取り出す光フ
    ィルタにおいて、 a)複数の入力と複数の出力とを有する波長グレーティ
    ングルータ(225)と、前記波長グレーティングルー
    タ(225)は複数の周波数成分を有する入力信号を少
    なくとも1つの入力(222)で受信したときに動作
    し、前記入力信号の各周波数成分が与えられる個別の出
    力(230)は入力信号を受信したルータ(225)の
    入力に依存し、 b)前記波長グレーティングルータ(225)に接続さ
    れた複数の出力(220)と入力(210)とを有する
    光学スイッチ(215)と、前記各光学スイッチ(21
    5)の出力(220)はルータ(225)の複数の入力
    (222)の1つに接続され、この光学スイッチはその
    入力(210)で光学信号を受信し、この受信した光学
    信号を複数の出力の特定の1つに提供し、 c)複数の周波数成分を波長分割多重化するマルチプレ
    クサ(235)と、前記マルチプレクサ(235)は、
    周波数グレーティングルータ(225)の複数の出力
    (230)の少なくとも一部に接続されからなることを
    特徴とする光学フィルタ。
  2. 【請求項2】 前記波長グレーティングルータ(22
    5)の複数の出力(230)は、取出し用出力(230
    N)と保存用出力(2301−230N-1)とを有し、前
    記保存用出力は前記マルチプレクサ(235)に接続さ
    れていることを特徴とする請求項1の光学フィルタ。
  3. 【請求項3】 受信した光学信号をその光学スイッチの
    入力に提供するために、前記光学スイッチ(215)の
    複数の出力の1つを選択する手段をさらに有することを
    特徴とする請求項1の光学フィルタ。
  4. 【請求項4】 複数の周波数成分からなる波長分割多重
    化信号から少なくとも1つの周波数成分を取り出す光フ
    ィルタにおいて、 a)複数の入力(322)と複数の出力(330)とを
    有する第1の波長グレーティングルータ(325)と、
    前記複数の出力は、取出し用出力(330N)と保存用
    出力(3301−330N- 1)とを有し、前記ルータ(3
    25)は複数の周波数成分を有する入力信号を少なくと
    も1つの入力(322)で受信したときに動作し、前記
    入力信号の各周波数成分が与えられる個別の出力(33
    0)は入力信号を受信したルータの入力(322)に依
    存し、 b)前記第1の波長グレーティングルータ(325)に
    接続された複数の出力(320)と入力(310)とを
    有する光学スイッチ(315)と、前記光学スイッチ
    (315)の出力はルータ(325)の複数の入力(3
    22)の1つに接続され、この光学スイッチ(315)
    は、その入力で光学信号を受信しこの受信した光学信号
    を複数の出力(320)の1つに提供し、 c)第1の組の入力(3341−334N-1)と複数の出
    力(340)とを有する第2の導波路グレーティングル
    ータ(335)と、前記第1の組の入力の各々は前記第
    1の波長グレーティングルータ(325)の保存用出力
    (3301−330N-1)の1つに接続され、 d)複数の入力と出力とを有する第2の光学スイッチ
    (345)と、前記第2光学スイッチ(345)の複数
    の入力(342)は前記第2の波長グレーティングルー
    タ(335)の複数の出力(340)の1つに接続さ
    れ、前記第2光学スイッチ(345)は前記複数のスイ
    ッチの入力の特定の1つで受信した光学信号をその出力
    (350)に提供するからなることを特徴とする光学フ
    ィルタ。
  5. 【請求項5】 前記第2の波長グレーティングルータ
    (335)は、第2の組の入力(334N)を有し、前
    記第2の組の入力(334N)は、信号ソース(33
    3)に接続されることを特徴とする請求項4の光学フィ
    ルタ。
  6. 【請求項6】 複数の周波数成分からなる波長分割多重
    化信号から少なくとも1つの周波数成分を取り出す光フ
    ィルタにおいて、 a)複数の入力(222)と複数の出力(230)とを
    有する波長グレーティングルータ(225)と、前記複
    数の出力(230)は、取出し用出力(230N)と保
    存用出力(2301−230N-1)を有し、前記ルータ
    (225)は複数の周波数成分を有する入力信号を少な
    くとも1つの入力(222)で受信したときに動作し、
    前記入力信号の各周波数成分は個別の出力(230)に
    与えられ、この個別の出力(230)は入力信号が受信
    されたルータの入力に依存し、 b)前記波長グレーティングルータ(225)に接続さ
    れた複数の出力(220)と入力(210)とを有する
    光学スイッチ(215)と、前記光学スイッチ(21
    5)の出力はルータ(225)の複数の入力の1つに接
    続され、この光学スイッチ(215)はその入力で光学
    信号を受信し、この受信した光学信号を複数の出力の特
    定の1つに提供し、 c)第1の組の入力(2341−234N-1)と出力(2
    40)とを有するスターカプラ(235)と、前記第1
    の組の入力(2341−234N-1)は波長グレーティン
    グルータ(225)の保存用出力の組(2301−23
    N-1)に接続されからなることを特徴とする光学フィ
    ルタ。
  7. 【請求項7】 前記スターカプラ(235)は第2の組
    の入力(234N)を有し、前記第2の組の入力は信号
    ソース(233)に接続されることを特徴とする請求項
    6の光学フィルタ。
  8. 【請求項8】 前記波長グレーティングルータ(22
    5,325,335)は、 前記複数の入力(16)に光学的に接続された第1の自
    由空間領域(18)と、 前記複数の出力(26)に光学的に接続された第2の自
    由空間領域(24)と、 前記第1の自由空間領域(18)と第2の自由空間領域
    (24)との間の光学通信パスを提供する光学グレーテ
    ィングとからなることを特徴とする請求項1,4,6の
    いずれかの光学フィルタ。
  9. 【請求項9】 複数の周波数成分からなる波長分割多重
    化信号から少なくとも1つの周波数成分を取り出す光フ
    ィルタにおいて、 a)以下のものを含む波長ルータと、 複数の入力(16)と、 前記複数の入力(16)に光学的に接続された第1自由
    空間領域(18)と、 第2自由空間領域(24)と、 前記第1自由空間領域(18)と第2自由空間領域(2
    4)との間の光学パスを提供する光学グレーティング
    と、 前記第2自由空間領域(24)に光学的に接続され少な
    くとも1つの取出し用出力と保存用出力とを有する複数
    の出力(26)と、 b)以下のものを含む光学スイッチと、 多重化光学信号を受信する入力と多重化光学信号を提供
    するために前記波長ルータの複数の入力に接続された複
    数の出力と、 c)前記導波路ルータの保存用出力の組に接続された複
    数の周波数成分を多重化する手段と、 d)前記波長ルータの取出し用出力に接続されたドロッ
    プラインとからなることを特徴とする光学フィルタ。
  10. 【請求項10】 複数の周波数成分からなる波長分割多
    重化信号の形式で光学信号を伝送するシステムにおい
    て、 a)マルチプレクサとディマルチプレクサとを有する中
    央交換局と、 b)前記波長分割多重化信号から少なくとも1つの周波
    数成分を取り出し、以下のb1−b3を含む可調光学フ
    ィルタと、 b1)複数の入力と複数の出力を有する波長グレーティ
    ングルータと、前記ルータは複数の周波数成分を有する
    入力信号を少なくとも1つの入力で受信したときに動作
    し、前記入力信号の各周波数成分は個別の出力に与えら
    れ各この個別の出力は入力信号が受信されたルータの入
    力に依存し、 b2)前記波長グレーティングルータに接続された複数
    の出力と入力とを有する光学スイッチと、 各光学スイッチの出力はルータの複数の入力に接続され
    この光学スイッチはその入力で光学信号を受信しこの受
    信した光学信号を複数の出力の特定の1つに提供し、 b3)複数の周波数成分を波長分割多重化するマルチプ
    レクサはグレーティングルータの全部の複数の出力以下
    の数に接続され、 c)前記中央交換局のマルチプレクサと前記可調光学フ
    ィルタの光学スイッチの入力に光学的に接続された第1
    の光ファイバと、 d)前記中央交換局のディマルチプレクサと前記可調光
    学フィルタのマルチプレクサに光学的に接続された第2
    の光ファイバと、 e)前記波長グレーティングルータの取出し用出力に光
    学的に接続されたネットワークノードとからなることを
    特徴とする光学信号伝送システム。
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