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1.
基于偏振的光矩阵开关   总被引:3,自引:2,他引:1  
提出了一种新型的基于偏振的光矩阵开关方法 ,通过控制光的偏振态实现严格无阻塞连接。以 4× 4光矩阵开关为例 ,详细给出了其节点开关和交换网络的实现方案。并对该 4× 4光矩阵开关进行实测 ,证明该方法制作的小规模光矩阵开关具有插损低 ,串话小 ,开关时间中等 ,性能稳定 ,工艺成熟等特点。  相似文献   
2.
4×4纵横交换微电机械系统光开关阵列   总被引:2,自引:1,他引:2  
胡巧燕  袁菁  李静  李宝军 《中国激光》2005,32(7):937-941
微电机械系统(MEMS)光开关是微电机系统技术与传统光学技术相结合的新型机械式光开关。采用纵横交换网络和通断型微镜实现4×4微电机械系统光开关阵列,利用球透镜单模光纤准直器作为微电机械系统光开关阵列的输入、输出端口。运用高斯光束耦合理论对光开关阵列插入损耗(IL)进行了理论计算,并对引起插入损耗的主要因素进行了分析。对于失调容限:输入与输出光纤准直器位置失调2μm,定位角度失调0.15°,微镜非垂直反射角度失调0.15°,制作了4×4微电机械系统光开关阵列,对其各个通道的插入损耗进行了实验测试,其中最大值为2.77dB。  相似文献   
3.
二维光纤列阵接口器件及其在光互连网络模块中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种适用于光电子集成CMOS-SEED灵巧像素光互连网络的二维光纤束列阵结构和制作方法, 采用精密加工的光纤列阵定位槽和光学监控系统, 成功地研制出32×2 的单模和多模光纤列阵I/O接口器件, 光纤列阵层内及层间位移误差均小于2μm , 角向差小于0.02°。实验中, 已将二维光纤列阵I/O接口器件用于16×16 CMOS-SEED灵巧像素光电子集成Crossbar光互连模块中, 实验结果表明, 该光纤束列阵I/O接口器件完全满足光互连系统的高精度要求。  相似文献   
4.
随着光纤通信技术的迅猛发展,作为光交叉连接和光分插复用核心器件的光开关的作用日益突出.其中Si基光波导开关由于其成本低、可靠性高、器件制作工艺成熟等诸多优点而备受重视.综述了目前Si基光波导开关,特别是SiGe材料光波导开关的研究现状和进展.  相似文献   
5.
光子晶体由于具有能控制光的传播、体积小、性能稳定、不受外界电磁干扰、易于集成等优点而越来越受到人们的关注,并且成为当前国际研究前沿中几个最受重视的热点之一。基于光子晶体的波分复用器件,由于其结合了光子晶体的优点和波分复用系统的技术优势,应用前景十分广阔。从该角度出发,详细介绍了基于光子晶体的波分复用器件的工作原理、特性和目前的研究现状。  相似文献   
6.
光开关矩阵中Crossbar光交换网络的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对DWDM光网络光交叉连接中光开关矩阵对其光交换网络的要求,分析了目前常用的置换型和常规型Crossbar光交换网络的性能,提出了一种新型的寻径型Crossbar光交换网络及其光学实现方法.该新方法利用1×2和2×1光开关构造寻径扇出和寻径扇入网络,具有严格无阻塞性,插损低,并可实现对光信号卸载,适用于中等规模的光开关矩阵.  相似文献   
7.
光交换系统中二维光纤输入列阵的精密检测实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
高速传输的信息网中,需要有高速的信息交换与之相适应。用光交换代替电交换,已是人们的共识且正在致力于这方面的研究。光纤列阵是光交换模块的E/O接口,精度要求很高,需要有精密的检测跟踪,才能保证其研制精度。用CCD摄像头成像,送入PIP图像板,经计算机软件处理控制进行检测,取代常规的机械检测,精度可达1μm,甚至更小,方便适用,能够满足较高精度的科研检测要求。  相似文献   
8.
基于低电压驱动MEMS的可调光衰减器的设计与性能分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
研制了一种低成本、小体积的静电驱动微电机系统(MEMS)可调光衰减器(VOA)。该器件采用了静电驱动微反射镜和光纤光准直器,它具有良好的光学性能,克服了传统VOA的缺点。它的驱动电压范围是0~8V,工作范围是0~25dB。给出了器件的衰减量和驱动电压的关系、光学性能的分析和试验结果。  相似文献   
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