Optical multiplexing device and method

H - Electricity – 04 – J

Patent

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Details

H04J 14/02 (2006.01) C23C 14/35 (2006.01) G02B 5/28 (2006.01) G02B 6/293 (2006.01) G02B 6/34 (2006.01) H01S 5/40 (2006.01)

Patent

CA 2216793

An optical multiplexing device spatially disburses collimated light from a fiber optic waveguide into individual wavelength bands, or multiplexes such individual wavelength bands to a common fiber optic waveguide or other destination. The optical multiplexing device has application for dense channel wavelength division multiplexing (WDM) systems for fiber optic telecommunications, as well as compact optical instrument design. Multiple wavelength light traveling in a fiber optic waveguide is separated into multiple narrow spectral bands directed to individual fiber optic carriers or detectors. An optical block has an optical port for passing the aforesaid multiple wavelength collimated light, and multiple ports arrayed in spaced relation to each other along a multiport surface of the optical block. A continuous, variable thickness, multicavity interference filter (22) extends on the multiport surface (20) of the optical block over the aforesaid multiple ports. At each of the multiple ports the continuous interference filter transmits a different sub-range of the multiple wavelength light passed by the optical port, and reflects other wavelengths. Multicolor light passed to the optical block from the optical port is directed to a first one of the multiple ports on an opposite surface of the optical block. The wavelength sub-range which is "in-band" of such first one of the multiple ports is transmitted through that port by the local portion of the continuous, variable thickness interference filter (22) there, and all other wavelengths are reflected. The light not transmitted through the first port (16) is reflected to strike a second port, at which a second (different) wavelength band is transmitted and all other light again reflected. The reflected optical signals thus cascades in a "multiple-bounce" sequence down the optical block (10) of the multiplexing device, sequentially removing each channel of the multiplexed signal. In reverse operation, individual channels are combined in the optical block and transmitted through the optical port.

Un dispositif de multiplexage optique décompose spatialement la lumière collimatée d'un guide d'ondes à fibres optiques en bandes de longueurs d'ondes individuelles ou multiplexe de telles bandes de longueurs d'ondes individuelles pour les fournir à un guide d'ondes commun à fibres optiques, ou à un autre dispositif. Le dispositif de multiplexage optique trouve des applications dans des systèmes de multiplexage par répartition en longueurs d'ondes à canaux denses pour la télécommunication par fibres optiques, ainsi que dans divers instruments optiques compacts. La lumière à longueurs d'ondes multiples cheminant dans un guide d'ondes à fibres optiques est séparée en de multiples bandes spectrales étroites qui sont dirigées sur des fibres optiques porteuses individuelles ou sur des détecteurs individuels. Un bloc optique a un port optique pour le passage de la lumière collimatée à longueurs d'ondes multiples en question et de multiples ports mutuellement espacés répartis le long d'une surface à ports multiples du bloc optique. Un filtre d'interférences continu (22), à épaisseur variable et à cavités multiples s'étend sur la surface (20) à ports multiples du bloc optique en couvrant les ports multiples en question. A chacun des ports multiples, le filtre d'interférences continu transmet une sous-gamme différente de la lumière collimatée à longueurs d'ondes multiples passant par le port optique et réfléchit les autres longueurs d'ondes. La lumière multicolore passant dans le bloc optique depuis le port optique est dirigée vers un premier port des ports multiples sur une surface opposée du bloc optique. La sous-gamme de longueurs d'ondes qui est "dans la bande" d'un tel premier port des ports multiples est transmise par ce port vers la portion locale du filtre d'interférences continu à épaisseur variable (22), et toutes les autres longueurs d'ondes sont réfléchies. La lumière non transmise par le premier port (16) est réfléchie pour venir sur un second port, auquel une seconde bande de longueurs d'ondes (différente) est transmise et le reste de la lumière est à nouveau réfléchi. Les signaux optiques ainsi réfléchis descendent en cascade par rebonds multiples jusqu'au bloc optique (10) du dispositif de multiplexage, en enlevant successivement chaque canal du signal multiplexé. Dans l'opération inverse, les canaux individuels sont combinés dans le bloc optique et transmis par le port optique.

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