JPS60242723A - Optical switch circuit - Google Patents

Optical switch circuit

Info

Publication number
JPS60242723A
JPS60242723A JP59099120A JP9912084A JPS60242723A JP S60242723 A JPS60242723 A JP S60242723A JP 59099120 A JP59099120 A JP 59099120A JP 9912084 A JP9912084 A JP 9912084A JP S60242723 A JPS60242723 A JP S60242723A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical
light
signal
switch
optical gate
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.)
Pending
Application number
JP59099120A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Masahiko Fujiwara
雅彦 藤原
Akira Ajisawa
味澤 昭
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NEC Corp
Original Assignee
NEC Corp
Nippon Electric Co Ltd
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 NEC Corp, Nippon Electric Co Ltd filed Critical NEC Corp
Priority to JP59099120A priority Critical patent/JPS60242723A/en
Priority to EP85106005A priority patent/EP0161683B1/en
Priority to DE85106005T priority patent/DE3587515T2/en
Priority to CA000481666A priority patent/CA1257924A/en
Priority to US06/734,725 priority patent/US4798435A/en
Publication of JPS60242723A publication Critical patent/JPS60242723A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Optical Communication System (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Electronic Switches (AREA)
  • Use Of Switch Circuits For Exchanges And Methods Of Control Of Multiplex Exchanges (AREA)

Abstract

PURPOSE:To obtain an optical switch circuit with a wide application range by switching at high speed a multi-mode fiber light with small size, suitable for circuit integration and low crosstalk without distorting a broad band signal. CONSTITUTION:The optical signal from input light transmission lines 3a, 3b is coupled respectively to star couplers 41a, 41b made of a fiber and branched. The two optical sinals from the star coupler 41a are inputted to optical gate switches 42a, 42b, the two optical signals from the star coupler 41b are inputted to optical gate switches 42c, 42d. The optical gate switches 42a, 42b, 42c, 42d consist of a reproducing amplifier system, they are connected respectively to a switch controller 46 and controlled so as to change a desired on/off state. Said constitution is the same as a light branch-optical gate switch circuit, miniaturization is attained and multi-channel constitution is attained. Moreover, since the reproducing amplifier system possible for a large extinction ratio is used as the optical gate switches 42a, 42b, 42c, 42d, a low crosstalk is attained and the signal is amplified without selecting the property of an incident light.

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は多チャンネルの光伝送路間の接続を任意に切換
える光スイツチ回路に関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Field of Industrial Application) The present invention relates to an optical switch circuit that arbitrarily switches connections between multi-channel optical transmission lines.

(従来技術とその問題点) 近年の光通信システムの本格的な実用化に伴い、従来に
ない新しい機能やサービスを提供するシステムが考えら
れてきている。そのようなシステムで必要とされるデバ
イスとして多数の光伝送路の接続を高速に切換える光ス
イツチ回路があげられる。このような光スイツチ回路と
して祉、従来プリズム、レンズ若しくは光伝送路自体を
移動させるいわゆる機械式のものが広く用いられている
が、スイッチング速度の高速性、動作の信頼性、多チャ
ンネル化等の要求を考えると非機械式かつ集積化が可能
なスイッチ回路が今後主流となると考えられる口そのよ
うな光スイツチ回路の1つとして、出願人らの特願昭5
8−235515号で示されているような光分岐−光ゲ
ート型スイッチ回路と呼ばれるものが知られている。こ
の光分岐−光ゲート型スイッチ回路の構成及び動作につ
いて説明する。
(Prior art and its problems) With the full-scale commercialization of optical communication systems in recent years, systems that provide new functions and services not available in the past are being considered. An example of a device required in such a system is an optical switch circuit that switches connections between a large number of optical transmission lines at high speed. Conventionally, so-called mechanical type optical switch circuits that move prisms, lenses, or the optical transmission line themselves have been widely used as such optical switch circuits. Considering the demand, it is thought that non-mechanical switch circuits that can be integrated will become mainstream in the future.As one such optical switch circuit, the applicant's patent application filed in 1973
A so-called optical branching/optical gate type switch circuit as shown in No. 8-235515 is known. The configuration and operation of this optical branching/optical gate type switch circuit will be explained.

第1図は光分岐−光ゲート型スイッチ回路の動作につい
て説明するための図である。ここでは簡単のために2人
力、2出力の場合につき示′した02本の入力光伝送路
3a、3bにより伝送された光信号は、それぞれ光分岐
21a 、 21bにより分岐され、光分岐21aから
の光信号は光ゲートスイッチ22a 、 22bに、光
分岐21bからの光信号は光ゲートスイッチ22c 、
 22dにそれぞれ入る。ここで光ゲートスイッチと呼
ぶのは制御信号(で応じ、光信号の通過をON、OFF
する光変調器屋のスイッチである◇光ゲートスイッチが
ON状態ならば光信号はそのまま通過し、OFF状態な
らば光信号は光ゲートスイッチを通過せずそこで止まる
。出力用導波路は合波導波路(第1図参照)となってお
シ、光ゲートスイッチ22a又は22cを通過した光信
号は合波導波路23aを通)出力光24aとなシ、光ゲ
ートスイッチ22b又は22dを通過した光信号は導波
路23bを通シ出力光24bとなる0ここで例として入
力光伝送路3aからの光信号が光出力24bへ、入力光
伝送路3bからの光信号が光出力24mへ出力される場
合の接続について考える0上述の接続が得られるために
は光ゲートスイッチを223−OFF、22b −ON
、22cm0N、22d−OFFの状態にしておけばよ
いコこの状態では光伝送路3aからの光信号は光分岐2
1aによシ分岐されるが、光ゲートスイッチ22mに入
った光信号はそれがOFF状態であるためにそこを通過
せず、ON状態である光ゲートスイッチ22bに入った
光信号のみが通過し出力用導波路23bを経て光出力2
4bとして出力される0出力用導波路23bは光ゲート
スイッチ22dとも接続しているが、光ゲートスイッチ
22dはOFF状態であるために入力光伝送路3bから
の光信号は出力用導波路23bへは出力されず、光出力
24bへは入力光伝送路3mからの信号のみが出力され
る。一方入力光伝送路3bからの光信号は光分岐21b
によシ分岐され、ON状愈である光ゲートスイッチ22
cの方に分岐した光信号のみが通過し、出力用光導波路
23at−通りて光出力24aとして出力される。また
、入力光伝送路3aからの光信号を光出力24aへ、入
力光伝送路3bからの光信号を光出力24bへ出力した
い場合はそれぞれの光ゲートスイッチを22a−ON、
22b−OFF、22cm0FF。
FIG. 1 is a diagram for explaining the operation of an optical branching/optical gate type switch circuit. Here, for the sake of simplicity, the optical signals transmitted by the two input optical transmission lines 3a and 3b, which are shown in the case of two-manpower and two outputs, are branched by the optical branches 21a and 21b, respectively, and are transmitted from the optical branch 21a. The optical signal is sent to optical gate switches 22a and 22b, and the optical signal from optical branch 21b is sent to optical gate switches 22c and 22b.
22d respectively. Here, an optical gate switch is used to turn on or off the passage of optical signals in response to a control signal.
◇If the optical gate switch is in the ON state, the optical signal will pass through as is, and if it is in the OFF state, the optical signal will not pass through the optical gate switch and will stop there. The output waveguide is a multiplexing waveguide (see Figure 1), and the optical signal that has passed through the optical gate switch 22a or 22c passes through the multiplexing waveguide 23a) and becomes the output light 24a, and the optical gate switch 22b. Alternatively, the optical signal passing through 22d passes through the waveguide 23b and becomes the output light 24b. Here, as an example, the optical signal from the input optical transmission line 3a goes to the optical output 24b, and the optical signal from the input optical transmission line 3b goes to the optical output 24b. Consider the connection when outputting to the output 24m.To obtain the above connection, turn the optical gate switch 223-OFF and 22b-ON.
, 22cm0N, 22d-OFF. In this state, the optical signal from the optical transmission line 3a is sent to the optical branch 2.
However, since the optical gate switch 22m is in the OFF state, the optical signal that has entered the optical gate switch 22m does not pass there, and only the optical signal that has entered the optical gate switch 22b, which is in the ON state, passes through it. Optical output 2 via output waveguide 23b
The 0 output waveguide 23b output as 4b is also connected to the optical gate switch 22d, but since the optical gate switch 22d is in the OFF state, the optical signal from the input optical transmission line 3b is sent to the output waveguide 23b. is not output, and only the signal from the input optical transmission line 3m is output to the optical output 24b. On the other hand, the optical signal from the input optical transmission line 3b is transmitted to the optical branch 21b.
Optical gate switch 22 that is branched and in the ON state
Only the optical signal branched toward c passes through the output optical waveguide 23at- and is output as an optical output 24a. In addition, if you want to output the optical signal from the input optical transmission line 3a to the optical output 24a and the optical signal from the input optical transmission line 3b to the optical output 24b, turn each optical gate switch 22a-ON.
22b-OFF, 22cm0FF.

22d −ONの状態にしておけばよい。以上のように
光ゲートスイッチ22a 、22b 、22c 、22
dの0N−OFFを切シ換えることによって入力光伝送
路3a、3bからの光信号と光出力24a、 24bの
切シ換えが実現できる。また、それぞれの光ゲートスイ
ッチ’t、 22a−ON、 22b−ON、 22c
m0FF、 22d−OFFの状態にしておくと入力光
伝送路3bからの光信号は出力されず、入力光伝送路3
aからの光信号が2つの光出力24a、24bに出力さ
れる。
22d -ON state is sufficient. As described above, the optical gate switches 22a, 22b, 22c, 22
By switching ON-OFF of d, switching between the optical signals from the input optical transmission lines 3a and 3b and the optical outputs 24a and 24b can be realized. In addition, the respective optical gate switches 't, 22a-ON, 22b-ON, 22c
If m0FF and 22d-OFF are set, the optical signal from the input optical transmission line 3b is not output, and the input optical transmission line 3
The optical signal from a is output to two optical outputs 24a, 24b.

このように、この構成では光信号の接続の切シ換え以外
にも光信号を分配するという機能をもつ。
In this manner, this configuration has the function of distributing optical signals in addition to switching the connection of optical signals.

この光スイツチ回路の構造では光信号を光のまま旦 で切シ換えるため、光信号を二昶電気信号に変換した後
スイッチング上行なう方法に比べ、伝送信号の帯域、質
を劣化させることがなく、電磁誘導、クロストークの問
題がないという利点がある。更に通常の導波型の光路を
切換える型のスイッチ(例として電気光学効果を利用し
た方向性結合器型光スイッチ等がある0)に比べ光ゲー
ト・スイッチは小型化が可能なため、多チャンネル化に
適している。このように光分岐−光ゲート型スイッチ回
路は原理的には非常に優れたものである。しかしながら
との型の光スイツチ回路には次に述べるような問題点が
あった。光分岐−光ゲート型スイッチ回路では光ゲート
・スイッチからの出力光を合波するため、OFF状態の
光ゲート・スイッチによシ消光しきらなかった信号光に
対しクロストーク成分として混入する0この効果は多チ
ャンネル化に従い大きくなる0従って光ゲートスイッチ
としては小型、高速等の要求以上に、大きな消光比がめ
られることになる◇従来光ゲート・スイッチとしては、
1)電気光学効果を利用したもの、2)7ランツ・ケル
ディシェ効果を利用したもの、3)液晶を用いたもの(
散乱効果若しくは電気光学効果利用)、4)半導体への
キャリア注入によシ利得、損失を変調するもの、などが
考えられていた。
The structure of this optical switch circuit switches the optical signal as it is at the same time, so there is no deterioration in the bandwidth and quality of the transmitted signal compared to a method that converts the optical signal into an electrical signal and then performs switching. It has the advantage of not having problems with , electromagnetic induction, or crosstalk. Furthermore, optical gate switches can be miniaturized compared to regular waveguide type switches that switch optical paths (for example, directional coupler type optical switches that use electro-optic effects), so they can be used for multiple channels. suitable for As described above, the optical branching/optical gate type switch circuit is very superior in principle. However, this type of optical switch circuit has the following problems. In the optical branching/optical gate type switch circuit, the output light from the optical gate switch is multiplexed, so the signal light that has not been completely quenched by the optical gate switch in the OFF state is mixed in as a crosstalk component. The effect increases as the number of channels increases. Therefore, an optical gate switch must have a larger extinction ratio than the requirements for small size and high speed. ◇For a conventional optical gate switch,
1) Those using the electro-optical effect, 2) Those using the 7 Lanz-Kjeldische effect, 3) Those using liquid crystals (
4) modulating gain and loss by injecting carriers into a semiconductor.

これらのうちl)〜3)では実験的に得られている消光
比は20〜30 dB程度で充分なものではない。
Among these, for 1) to 3), the experimentally obtained extinction ratio is about 20 to 30 dB, which is not sufficient.

4沖うち半導体レーザへの電流注入を制御するいわゆる
半導体レーザ・スイッチでは消光比60〜70 dBが
得られているが、半導体レーザの利得機構金利用するた
め入射光のモード、波長によシ特性が左右され、多モー
ド・ファイバ光のスイッチングには適していない。この
ように従来は、光ゲート・スイッチとして充分なものが
得られなかったため、光分岐−光ゲート型スイッチ回路
の優れた特徴が生かされていなかった。
4. In the so-called semiconductor laser switch that controls current injection into a semiconductor laser, an extinction ratio of 60 to 70 dB has been obtained, but since the gain mechanism of the semiconductor laser is utilized, the characteristics vary depending on the mode and wavelength of the incident light. is not suitable for switching multimode fiber optics. As described above, in the past, it was not possible to obtain a sufficient optical gate switch, and therefore the excellent features of the optical branching/optical gate type switch circuit were not utilized.

(発明の目的) 本発明の目的は上述したような光分岐−光ゲート型スイ
ッチ回路の欠点を除去し、小型かつ集積化に適し、低ク
ロストークで広帯域信号を歪ませることなく高速切換が
可能で、かつ多モード・ファイバ光も切換可能という適
用範囲の広さを併せ持った多チヤンネル用光スイツチ回
路を提供することにある〇 (発明の構成) 本発明によれば、ひとつの入力端から入った光f m 
(;22 )本の光に分岐するn (〉1 )個の光分
岐と、前記光分岐の各々の分岐先に光学的に縦続接続さ
れ、 ON状態では光を通しOFF状態では光を通さな
い機能を持つスイッチと、各々の前記スイッチに縦属接
続された出力用導波路とからなる光スイツチ回路に於て
、前記ON状態では光を通し、OFF状態では光を通さ
ない機能を持つスイッチを、前記光分岐の出力光を電気
信号に変換する光電変換手段し、前記光電変換手段の出
力を再び光信号に変換し前記出力用導波路に出力する電
光変換手段と、制御信号に応じて前記光電変換手段、電
光変換手段の動作を制御する手段によりw成したことt
−%徴とする光スイツチ回路が得られるO (構成の詳細な説明) 本発明は上述の構成をとることにょシ従来技術の問題点
を解決した。第2図は本発明に用いるON状態では光を
通し、OFF状態では光を通さない機能を持つスイッチ
(光ゲート・スイッチ)の構成を示すブロック図である
0入射した光信号1は光電変換手段10によシ情報信号
を含んだ電気信号2に変換される。電気信号2は適当な
波形整形、増幅回路11を通ル電光変換手段12にょル
再び光信号1aとして出力される。光電変換、電光変換
手段としては具体的にはフォトダイオード(FD)等の
学兄素子、半導体レーザ(LD)、発光ダイオード(L
ED)等の発光素子4気回路にょシ構成出来る。このよ
うな構成で光電変換、電光変換手段及び波形整形増幅回
路の動作状態を変化させることによシ、光信号の0N1
0FFスイツチングが実現できる0具体的にはFDへの
逆バイアス、LD、LEDへの順方向バイアスの0N1
0FF1途中の電気素子のバイアスのON10 F F
によシスイツチングが実現される。しかも光電変換、電
光変換手段のそれぞれに動作を制御できるため、0N1
0FFの消光比は非常に大きくとることが可能である。
(Objective of the Invention) The object of the present invention is to eliminate the disadvantages of the optical branching/optical gate type switch circuit as described above, to be compact and suitable for integration, and to enable high-speed switching without distorting wideband signals with low crosstalk. An object of the present invention is to provide a multi-channel optical switch circuit which has a wide range of application in that it can also switch multi-mode fiber light. light f m
(;22) n (〉1) optical branches that branch into one light beam, and each of the optical branches is optically connected in cascade to the branch destination, allowing light to pass in the ON state and not allowing light to pass in the OFF state. In an optical switch circuit consisting of a functional switch and an output waveguide connected vertically to each switch, the switch has the function of passing light in the ON state and blocking the light in the OFF state. , a photoelectric conversion means for converting the output light of the optical branch into an electric signal, an electro-optical conversion means for converting the output of the photoelectric conversion means again into an optical signal and outputting it to the output waveguide; What has been achieved by the photoelectric conversion means and the means for controlling the operation of the electro-optical conversion means?
(Detailed description of the structure) The present invention solves the problems of the prior art by adopting the above-described structure. FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of a switch (optical gate switch) used in the present invention that has the function of passing light in the ON state and blocking light in the OFF state. 10, it is converted into an electrical signal 2 containing an information signal. The electrical signal 2 passes through an appropriate waveform shaping and amplification circuit 11 and is outputted again as an optical signal 1a to an electro-optical conversion means 12. Photoelectric conversion and electro-optical conversion means include photodiodes (FD), semiconductor lasers (LD), and light emitting diodes (L).
It is possible to configure a 4-chip circuit for light emitting devices such as ED). With this configuration, by changing the operating states of the photoelectric conversion, the electro-optical conversion means, and the waveform shaping amplifier circuit, it is possible to convert the optical signal to 0N1.
0FF switching can be achieved. Specifically, 0N1 reverse bias to FD and forward bias to LD and LED.
ON10 F F of the bias of the electric element in the middle of 0FF1
syswitching is realized. Moreover, since the operation can be controlled for each of the photoelectric conversion means and the electro-optical conversion means, 0N1
The extinction ratio of 0FF can be very large.

更にこのような構成では途中の電気回路で波形の増幅が
可能で入射光のモード、波長によらずスイッチングが可
能である。また、このような光ゲート・スイッチはGa
A/As/GaAs 、 InGaAsI’/ InP
等の材料を用いれば一つの基板上に集積することも可能
である0従ってこのような光ゲート・スイッチを用いる
ことによシ、光分岐−光ゲート型スイッチ回路で小型か
つ集積化に適し、低クロストークで広帯域信号を歪ませ
ることなく高速切換が可能で、かつ多モード・ファイバ
光も切換可能という適用範囲の広さを併せ持った、多チ
ヤンネル用光スィッチが可能となる。
Furthermore, with such a configuration, it is possible to amplify the waveform using an intermediate electric circuit, and switching is possible regardless of the mode and wavelength of the incident light. Moreover, such an optical gate switch is
A/As/GaAs, InGaAsI'/InP
Therefore, by using such an optical gate switch, it is possible to create an optical branching-optical gate type switch circuit which is small and suitable for integration. This makes it possible to create a multi-channel optical switch that has low crosstalk, high-speed switching without distorting broadband signals, and a wide range of applications that can also switch multi-mode fiber optics.

(実施例) 以下本発明の実施例について図面を参照して詳細に説明
する。第3図は本発明に用いる光ゲート・スイッチの一
実施例の回路構成を示したものである0本実施例は雑誌
[アプライド・フィツクス・レターズ、」第35巻、i
o号、795〜797頁(Applied Physi
cs Letters、 vol、 35.No1Ot
pp 795〜797)に掲載されたM、ユスト(M。
(Example) Examples of the present invention will be described in detail below with reference to the drawings. Figure 3 shows the circuit configuration of an embodiment of the optical gate switch used in the present invention.
No. o, pp. 795-797 (Applied Physi
cs Letters, vol, 35. No1Ot
M, Just (M., pp. 795-797).

Yust)等による論文「モノリシックに集積された光
再生増幅器」(1人monolithical Iyi
ntegratecl optical repeat
en ’ )の中で詳しく述べられている光再生増幅器
の構成をそのまま利用したものである。引用文献の中で
は、GaA/As/Qa A s系の材料によp Ga
As基板上に第3図の点線内の総ての素子を集積した素
子の試作結果が述べられている。
The paper "Monolithically integrated optical regenerative amplifier" by Yust et al.
ntegratecl optical repeat
The configuration of the optical regenerative amplifier described in detail in ``En''' is used as is. In the cited literature, pGa
The results of trial production of a device in which all the devices within the dotted line in FIG. 3 are integrated on an As substrate are described.

第3図に於て、30,31,32はGaAsのMESF
ETで、31はゲートへの入射光に対する光検出器、3
2はLD33のドライバー、30はアクティブな負荷と
して働<、FET31のゲートへの光入射がない場合に
は、FET32のゲートには電源34によるバイアス電
圧がほぼそのまま印加され、FET32はカットオフ状
態となる。電流源35はLD33の直流バイアスを与え
るもので、電流源35によ、9LD33をしきい値近傍
にバイアスしておけは、光入射のない時にはLD33に
はDCバイアス電流のみが流れ、発振には至らない。こ
こで、FET31のゲートに光が入射するとフォトキャ
リアが発生し、FET、30.31の動作状態が変化す
るため、FET32のゲートに正の電圧変化が生じFE
T32がオン状態になるため、LD33に入射光信号に
応じた電流が流れ、入射光信号が再生される。この光再
生増幅器の動作は各バイアスを切ることによシ止めるこ
とができるのでこの系をそのまま光ゲートスイッチとし
て用いることができる。しかも、この素子の試作例では
素子の大きさは0.5 X 1.5 mmという非常に
小型なものである。ここでは光ゲート・スイッチの実施
例としてモノリシックに集積化された例を示したが勿論
通常の個別の素子を組合せて製作してもよい。ただ将来
的には本実施例のように1つの基板上に集積化されるの
が望ましい。ここでは受光素子としてME8F’BT、
発光素子としてLD、電気的なアクティブ素子としてM
ESFJT’i用いているが、これらの他に通常のFD
In Figure 3, 30, 31, and 32 are GaAs MESFs.
ET, 31 is a photodetector for light incident on the gate; 3
2 acts as a driver for the LD 33, and 30 acts as an active load. When there is no light incident on the gate of the FET 31, the bias voltage from the power supply 34 is applied almost as is to the gate of the FET 32, and the FET 32 is in a cut-off state. Become. The current source 35 provides a DC bias to the LD 33. If the current source 35 biases the LD 33 near the threshold, only the DC bias current will flow through the LD 33 when no light is incident, and oscillation will not occur. Not enough. Here, when light enters the gate of FET 31, photocarriers are generated and the operating state of FET 30.31 changes, so a positive voltage change occurs at the gate of FET 32 and FE
Since T32 is turned on, a current according to the incident optical signal flows through the LD 33, and the incident optical signal is reproduced. Since the operation of this optical regenerative amplifier can be stopped by cutting off each bias, this system can be used as it is as an optical gate switch. Moreover, in the prototype example of this element, the size of the element is extremely small, measuring 0.5 x 1.5 mm. Although a monolithically integrated optical gate switch is shown here as an embodiment of the optical gate switch, it is of course possible to manufacture the optical gate switch by combining ordinary individual elements. However, in the future, it will be desirable to integrate them on one substrate as in this embodiment. Here, ME8F'BT is used as a light receiving element.
LD as a light emitting element, M as an electrically active element
ESFJT'i is used, but in addition to these, regular FD
.

アバランシェフォトダイオード(APD)、フォトトラ
ンジスタ、LEI)、バイポーラ・トランジスタ等を組
合せて用いることが可能である。本実施例の場合、リピ
ータとしての動作をON10 F Fするためには、バ
イアス用型、源34やLD33ヘバイアス電流全与える
′電流源35を0N10FFすればよい。
It is possible to use a combination of an avalanche photodiode (APD), a phototransistor (LEI), a bipolar transistor, etc. In the case of this embodiment, in order to turn ON10FF the operation as a repeater, it is sufficient to turn ON10FF the current source 35 which supplies the entire bias current to the bias type source 34 and LD33.

つtシ具体的には制御信号に応じてバイアス電圧、電流
を変化させるようにすればよい。この他にリピータの0
N10FF動作を実現する手段としては、受光素子とし
てFD、APDt用いた際にはそのバイアス電圧の切換
、リピータの0/E、アンプ、Elo 各部の段間eF
ET利用のゲートスイッチによF)ONloFFする方
法、発光素子へのバイアス若しくは信号をON10 F
 Fする方法などかあシ、これらのうちの1つ若しくは
焼つかを選択して組合せて用いることが出来る。
Specifically, the bias voltage and current may be changed in accordance with the control signal. In addition to this, repeater 0
The means to realize N10FF operation include switching the bias voltage when using an FD or APDt as a light receiving element, changing the repeater's 0/E, amplifier, and interstage eF of each part of Elo.
F) ONloFF method using gate switch using ET, bias to light emitting element or signal ON10F
One or a combination of these methods can be selected and used.

次に、このような光ゲート・スイッチを用いた光分岐−
光ゲート型スイッチ回路の実施例について説明する。第
4図は本発明による光スイツチ回路1実施例を示すもの
である0ここでも簡単のため2人力、2出力の場合につ
いて示した。人力光伝送43a、3bからの光信号はそ
れぞれ光分岐の役割を果すファイバを融着したスターカ
プラ41a 、 41bに結合されそれぞれ2つづつ、
合計4つの光に分岐式れる。スターカプラ41aからの
2つの元信号は元ゲート・スインf 42a 、42b
に入力され、スターカプラ41bからの2つの光信号は
光ゲート・スイッチ42c 、42dに入力される0光
ゲート・スイッチ42a 、42b 、42c 、42
dはそれぞれ先に説明したような再生増幅系で構成され
、それぞれスイッチ制御装置46に接続制御され所望の
ON10 F F状態が切換えられるようになっている
0スイツチ制御装置46は、先に述べた各種のリピータ
の0N10FF動作の実現手段のうちどの方法を採用す
るかKよシ多少異なるが、制御信号に応じリピータ内各
素子へのバイアスを変化させることや、 FFi’rゲ
ート・スイッチへのゲート開閉信号を供給することを行
なうもので具体的には電気的な多チャンネルの論理回路
にょ多構成される。またリピータのON10 F F機
能制御用の素子として光グー) FETのような光によ
り制御可能螺子を用いればスイッチ制御装置46を上述
の論理回路とE10変換器(駆動回路と発光素子を組合
せたもの)によ多構成し、光ファイバなどにょシ制御信
号も光の形態で伝送することができる。この場合には制
御信号とリビーメ同Cっ電気信号の干渉の問題を完全に
除くことができる。元ゲートスイッチ42a 、42c
の先には合波器43aが、42b。
Next, we will discuss optical branching using such optical gate switches.
An example of an optical gate type switch circuit will be described. FIG. 4 shows an embodiment of the optical switch circuit according to the present invention. Again, for the sake of simplicity, a two-manpower, two-output case is shown. The optical signals from the manual optical transmissions 43a and 3b are coupled to star couplers 41a and 41b, each of which has fibers that serve as optical branching, two each.
Divides into a total of 4 lights. The two original signals from the star coupler 41a are the original gate swing f 42a, 42b
The two optical signals from the star coupler 41b are input to the optical gate switches 42c, 42d.
Each of the 0 switch control devices 46 is composed of a regenerative amplification system as described above, and is connected to and controlled by the switch control device 46 so that a desired ON10F state can be switched. The method to implement 0N10FF operation of various repeaters is slightly different from K, but it is possible to change the bias to each element in the repeater according to the control signal, or to change the bias to the FFi'r gate switch. It supplies opening/closing signals, and specifically consists of many electrical multi-channel logic circuits. In addition, if a light controllable screw such as an FET is used as an element for controlling the ON10 F F function of the repeater, the switch control device 46 can be used as a combination of the above-mentioned logic circuit and an E10 converter (a combination of a drive circuit and a light emitting element). ), and control signals can also be transmitted in the form of light through optical fibers. In this case, the problem of interference between the control signal and the rebeamer's electrical signal can be completely eliminated. Original gate switch 42a, 42c
At the tip of the multiplexer 43a and 42b.

42dの先には43bが接続されているりそして合波器
43a 、 43bの先には出力伝送路4a、4bが接
続される。この構成は基本的には既に説明した光分岐−
光ゲート型スイッチ回路と同様であシ、小型化が可能で
多チャンネル化が可能である。更に光ゲート中スイッチ
42a 、 42b 、 42c 、 42dとして大
きな消光比の可能な再生増幅系を用いているため、低ク
ロストーク化が可能で、入射光の性質を選ばず、信号の
増幅が可能である。一方この構旦 成では光信号を一折電気信号に変換するため、全てを光
信号のままでスイッチングを行なう場合に比べ信号の伝
送帯域の制限、歪の発生の原因となる可能性が有るが、
電気信号として伝送されるのは再生増幅系の中だけであ
るため比較的容易に広い帯域にわたシ、低い歪の光ゲー
トスイッチを実現することができる0静電的な結合によ
るクロストーク、電磁誘導の影響なども、従って電気信
号の状態でマトリックス状のスイッチング回路全通る場
合に比べると格段に小さい0そのため、高速のデジタル
信号のみならず、広帯域のアナログ信号のスイッチング
にも適用可能である。また先に述べたようにGaAs/
GaAl!As、 InGaAsP/InP等の材料に
よシ光ゲート・スイッチを製作する場合には一つの基板
上にモノリシックに集積することができ、スイッチ回路
の小型、多チャンネル化、性能の向上の上で非常なメリ
ットとなる。
43b is connected to the end of 42d, and output transmission lines 4a and 4b are connected to the end of multiplexers 43a and 43b. This configuration basically consists of the optical branching described above.
It is similar to the optical gate type switch circuit, and can be miniaturized and multi-channeled. Furthermore, since a regenerative amplification system capable of a large extinction ratio is used as the optical gate switches 42a, 42b, 42c, and 42d, it is possible to reduce crosstalk and amplify the signal regardless of the nature of the incident light. be. On the other hand, in this configuration, the optical signal is converted into an electrical signal once, which may limit the signal transmission band and cause distortion compared to the case where switching is performed using all optical signals. ,
Since the electrical signal is transmitted only within the regenerative amplification system, it can be transmitted relatively easily over a wide band, making it possible to realize a low-distortion optical gate switch. The influence of induction is therefore much smaller than when an electric signal passes through a matrix-like switching circuit. Therefore, it is applicable not only to switching high-speed digital signals but also to switching broadband analog signals. Also, as mentioned earlier, GaAs/
GaAl! When fabricating optical gate switches using materials such as As or InGaAsP/InP, they can be monolithically integrated on a single substrate, which is extremely useful for downsizing, increasing the number of channels, and improving performance of switch circuits. This is a great advantage.

(発明の効果) 以上、詳細に説明したように、本発明によれば小型かつ
集積化に適し低クロストークで広帯域信号を歪ませるこ
となく高速切換が可能で、かつ多モード・ファイバ光を
切換えることができるという適用範囲の広さを併せ持っ
た光スイツチ回路が得られ、将来の種々の光システムの
実現に寄与するところ大である。
(Effects of the Invention) As described above in detail, the present invention is compact and suitable for integration, has low crosstalk, enables high-speed switching without distorting wideband signals, and is capable of switching multimode fiber optics. An optical switch circuit with a wide range of applications can be obtained, which will greatly contribute to the realization of various optical systems in the future.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は光ゲート・光分岐型スイッチ回路の動作を説明
するための図、第2図は本発明に用いる元ゲート・スイ
ッチの構成を示す図、第3図、第4図は本発明による光
スイツチ回路の一実施例を説明するだめの図である〇 図に於て、1.1 a、 24a、24bは信号光、2
は電気信号、3a、3b、4a、4bは光伝送路。 21a、21b、41a、41bは光分岐、23a 、
23b 。 43a 、43bは光合波器、22a 、22b 、2
2c 、 22d 。 42a 、42b 、42c 、42dは光ゲートスイ
ッチ、10は光電変換手段、11は波形整形、増幅系、
12は電光変換手段、30,31,32はFET 。 33はLD、34.35は電源、46は制御装置である
。 代理人=R江士 白、!17 、”l(I\。 ギ 2 喝
Fig. 1 is a diagram for explaining the operation of the optical gate/optical branching type switch circuit, Fig. 2 is a diagram showing the configuration of the original gate/switch used in the present invention, and Figs. 3 and 4 are diagrams according to the present invention. 1.1 a, 24a, 24b are signal lights, 2
is an electric signal, and 3a, 3b, 4a, and 4b are optical transmission lines. 21a, 21b, 41a, 41b are optical branches, 23a,
23b. 43a, 43b are optical multiplexers, 22a, 22b, 2
2c, 22d. 42a, 42b, 42c, 42d are optical gate switches; 10 is a photoelectric conversion means; 11 is a waveform shaping and amplification system;
12 is an electro-optical conversion means, and 30, 31, and 32 are FETs. 33 is an LD, 34.35 is a power supply, and 46 is a control device. Agent = R Eshi Shiro! 17,”l(I\. Gi 2 Cheer

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] ひとつの入力端から入った元をm(〉2 )本の光に分
岐するn(、?1)個の光分岐と、前記光分岐の各々の
分岐先に光学的に縦属接続され、ON状態では光を通し
OFF状態では光を通さない機能を持つスイッチと、各
々の前記スイッチに縦続接続された出力用導波路とから
なる光スイッチ回路であって、前記ON状態では光を通
しOFF状態では光を通さない機能を持つスイッチを、
前記光分岐の出力光を電気信号に変換する光電変換手段
と、前記充電変換手段の出力を再び光信号に変換し前記
出力用導波路に出力する電光変換手段と、制御信号に応
じて前記光電変換手段及び電光変換手段の動作を制御す
る手段により構成したことを特徴とする光スイツチ回路
n(,?1) optical branches that branch an element input from one input end into m(〉2) beams, each of which is optically vertically connected to the branch destination, and is ON. An optical switch circuit comprising a switch having a function of allowing light to pass in the ON state and not allowing light to pass in the OFF state, and an output waveguide connected in cascade to each of the switches, which allows light to pass in the ON state and not to pass the light in the OFF state. Now let's look at a switch that has the function of not allowing light to pass through.
a photoelectric conversion means for converting the output light of the optical branch into an electric signal; an electro-optical conversion means for converting the output of the charging conversion means back into an optical signal and outputting it to the output waveguide; An optical switch circuit comprising a conversion means and a means for controlling the operation of the electro-optic conversion means.
JP59099120A 1984-05-17 1984-05-17 Optical switch circuit Pending JPS60242723A (en)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP59099120A JPS60242723A (en) 1984-05-17 1984-05-17 Optical switch circuit
EP85106005A EP0161683B1 (en) 1984-05-17 1985-05-15 Optical switch circuit
DE85106005T DE3587515T2 (en) 1984-05-17 1985-05-15 Optical switching device.
CA000481666A CA1257924A (en) 1984-05-17 1985-05-16 Optical switch circuit
US06/734,725 US4798435A (en) 1984-05-17 1985-05-16 Optical switch circuit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP59099120A JPS60242723A (en) 1984-05-17 1984-05-17 Optical switch circuit

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPS60242723A true JPS60242723A (en) 1985-12-02

Family

ID=14238920

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP59099120A Pending JPS60242723A (en) 1984-05-17 1984-05-17 Optical switch circuit

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS60242723A (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62102802A (en) * 1985-10-31 1987-05-13 Agency Of Ind Science & Technol Separating membrane
CN110310465A (en) * 2019-06-17 2019-10-08 深圳晶点光科有限公司 A kind of band light splitting optical fiber does the optical fiber manual fire alarm call point of signal designation

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5440554A (en) * 1977-08-10 1979-03-30 Westinghouse Electric Corp Logic function device
JPS5880617A (en) * 1981-11-09 1983-05-14 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Waveguide type optical switching element

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5440554A (en) * 1977-08-10 1979-03-30 Westinghouse Electric Corp Logic function device
JPS5880617A (en) * 1981-11-09 1983-05-14 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Waveguide type optical switching element

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62102802A (en) * 1985-10-31 1987-05-13 Agency Of Ind Science & Technol Separating membrane
JPH0252530B2 (en) * 1985-10-31 1990-11-13 Kogyo Gijutsuin
CN110310465A (en) * 2019-06-17 2019-10-08 深圳晶点光科有限公司 A kind of band light splitting optical fiber does the optical fiber manual fire alarm call point of signal designation
CN110310465B (en) * 2019-06-17 2024-04-19 浙江东方职业技术学院 Optical fiber manual fire alarm button with light splitting optical fiber as signal indication

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4798435A (en) Optical switch circuit
US10615759B2 (en) Method and system for accurate gain adjustment of a transimpedance amplifier using a dual replica and servo loop
US4934775A (en) Optical space switches using cascaded coupled-waveguide optical gate arrays
JP4436451B2 (en) Optical signal amplification 3-terminal device
JPH02199430A (en) Semiconductor optical switch and semiconductor optical switch array
Suzuki et al. Optical broadband communications network architecture utilizing wavelength-division switching technology
JPS60242723A (en) Optical switch circuit
JPS60126630A (en) Optical switch
US6956985B2 (en) Semiconductor-based optical switch architecture
JPS60254991A (en) Time-division optical exchange
JPS617739A (en) Optical switching circuit
US20050175354A1 (en) All-optical wavelength converter circuit
CN114665968B (en) On-chip photoelectric receiving and transmitting engine
JP2630052B2 (en) Matrix optical switch
JPH1066112A (en) Optical matrix switch
JPH0769549B2 (en) Optical drive type switch
JPS617740A (en) Optical switching circuit
JP2012173551A (en) Semiconductor optical switch chip and optical switch module
JPH0731330B2 (en) Matrix switch and driving method thereof
JPWO2009022623A1 (en) Optical signal amplifier
US7206471B2 (en) Integrated circuit having an optical core
US20040213508A1 (en) Optical switch and gate apparatus and method
Muranaka et al. Fast optical switching technologies for inter/intra data center networks
JP2622576B2 (en) Optical signal converter
Jessop et al. Routing in an optical local area network using wavelength conversion