Multiplexer and demultiplexer for single mode optical fiber...

H - Electricity – 04 – B

Patent

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Details

H04B 10/135 (2006.01) G02B 6/34 (2006.01) G02B 6/42 (2006.01) H04J 14/02 (2006.01)

Patent

CA 2319412

An optical multiplexer and demultiplexer for dense wavelength division multiplexed ("DWDM") fiber optic communication systems is disclosed. As a multiplexer, the device functions to spatially combine the optical signals from several laser sources (each of which is a different wavelength) and launch the spatially combined laser beams into a single optical fiber. As a demultiplexer, the device functions to spatially separate the different wavelengths of a wavelength division multiplexed optical link and launch each of the different wavelengths into a different optical fiber. In either embodiment, the device includes both bulk optic and integrated optic components. The spatial separation or spatial combination of laser beams of different wavelength is achieved with the use of bulk diffraction gratings. Also, bulk optical components are used to collimate and shape the free space propagating laser beams to enable efficient coupling of light into single mode optical fibers, or integrated optic waveguides, and to reduce optical cross talk. Polarizing beamsplitters orient the polarization direction of the light to enable maximum diffraction efficiency by the gratings and to reduce the polarization dependent loss. Further, the end faces of optical fibers and integrated optic waveguides are angle polished to reduce back reflection and thereby reduce noise caused by feedback to the laser source. Preferably, the diffraction grating and focusing optics are specified to permit multiplexing and demultiplexing of laser wavelengths separated by 0.4 nanometers (nm) in the 1550 nm wavelength band. The preferred field of view of the optics permit multiplexing and demultiplexing of up to 32 wavelength channels separated by 0.4 nanometers in the 1550 nm wavelength band. Although examples of performance are provided for the 1550 nm optical wavelength band, the device components can be designed for use at other wavelength bands, e.g., the optical fiber low absorption loss band at 1310 nm.

L'invention concerne un multiplexeur et démultiplexeur optique destiné aux systèmes de communication par fibres optiques à multiplexage par répartition en longueurs d'ondes à canaux denses (DWDM). En tant que multiplexeur, le dispositif combine spatialement les signaux optiques provenant de plusieurs sources laser (dont chacune a une longueur d'onde différente) et injecte les faisceaux laser spatialement combinés dans une seule fibre optique. En tant que démultiplexeur, le dispositif sépare spatialement les différentes longueurs d'onde d'une liaison optique multiplexée par répartition des longueurs d'ondes et injecte chacune desdites longueurs d'onde dans une fibre optique différente. Dans les deux modes de réalisation, le dispositif comprend des composants optiques massifs et des composants optiques intégrés. La séparation ou la combinaison spatiale des faisceaux laser de différente longueur d'onde s'obtient au moyen de réseaux de diffraction massifs. Les composants optiques massifs sont également utilisés pour collimater et former les faisceaux laser se propageant dans l'espace libre, ce qui permet de coupler efficacement la lumière dans les fibres optiques monomodes, ou les guides d'ondes optiques intégrés, et diminue la diaphonie optique. Des diviseurs de faisceau polarisants orientent la polarisation de la lumière, de façon à optimiser l'efficacité de la diffraction par les réseaux et à diminuer la perte due à la polarisation. En outre, les faces terminales des fibres optiques et des guides d'ondes intégrés ont subi un polissage d'angle, ce qui diminue l'écho de fond et ainsi le bruit dû au retour à la source laser. De préférence, le réseau de diffraction et l'optique de focalisation sont spécifiées de façon à permettre le multiplexage et le démultiplexage de longueurs d'onde laser séparées de 0,4 nanomètres (nm) dans la bande de longueur d'onde de 1550 nm. Le champ de vision préféré de l'optique permet de multiplexer et de démultiplexer jusqu'à 32 canaux de longueur d'onde séparés de 0,4 nanomètres dans la bande de longueur d'onde de 1550 nm. Les exemples de performances sont donnés pour la bande de longueur d'onde de 1550 nm, mais les composants du dispositif peuvent être conçus pour une utilisation dans d'autres bandes, telles que la bande à faible affaiblissement par absorption à .lambda. ?1310 nm des fibres optiques.

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