Optimized reconfigurable optical add-drop multiplexer...

G - Physics – 02 – B

Patent

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G02B 6/26 (2006.01)

Patent

CA 2603993

A wavelength selective switch architecture (100) for ROADMs for switching the spectral channels of a multi-channel, multi- wavelength optical signal between input and output ports employs a biaxial MEMS port mirror array (106) for optimal coupling efficiency and ITU grid alignment, an anamorphic beam expander (110) for expanding input optical signals to create an elongated beam profile (146), a diffraction grating (112) for spatially separating the spectral channels, an anamorphic focusing lens system (116), an array (118) of biaxial elongated channel MEMS micromirrors, a built-in Optical Channel Monitor, and an electronic feedback control system. The biaxial channel micromirrors are rotatable about one axis to switch spectral channels between ports, and are rotatable about an orthogonal axis to vary the coupling of the spectral channel to an output port and control attenuation of the spectral signal for complete blocking or for a predetermined power level. The architecture affords hitless switching, near notchless operation, ITU channel alignment, high passband, stability over a broad temperature range, and minimum insertion loss through the optimal coupling efficiency enabled by the feedback control system.

La présente invention se rapporte à une architecture de commutation à sélection de longueur d'onde pour des multiplexeurs à insertion-extraction optique, reconfigurables (ROADM Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer), aux fins de la commutation des canaux spectraux d'un signal optique multicanal et multi-longueur d'onde entre des ports d'entrée et de sortie, ladite architecture utilisant un réseau miroir à ports MEMS biaxiaux pour un rendement de couplage optimal et un alignement selon une grille UIT, un dilatateur de faisceau anamorphique permettant de dilater les signaux optiques d'entrée pour créer un profil de faisceau allongé, un réseau de diffraction pour séparer spatialement les canaux spectraux, un système à lentille de focalisation anamorphique, un réseau de micromiroirs MEMS à canaux allongés biaxiaux, un gestionnaire de canaux optiques intégré et un système de commande de rétroaction électronique. Les micromiroirs à canaux biaxiaux peuvent tourner autour d'un axe de manière à commuter les canaux spectraux entre les ports et peuvent tourner autour d'un axe orthogonal de manière à faire varier le couplage du canal spectral avec un port de sortie et à réguler l'atténuation du signal spectral aux fins de l'obtention d'un blocage complet ou d'un niveau de puissance prédéterminé. Cette architecture permet une commutation sans à-coup, un fonctionnement quasiment sans arrêt, un alignement des canaux conforme à l'UIT, une bande passante élevée, une stabilité sur une large plage de températures et une perte d'insertion minimale par le biais du rendement de couplage optique optimal permis par le système de régulation de la rétroaction.

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