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1. EP2548058 - Arrayed waveguide grating compensated in temperature up to the second order with longitudinal slots therein

Office
European Patent Office
Application Number 11711225
Application Date 18.03.2011
Publication Number 2548058
Publication Date 23.01.2013
Publication Kind B1
IPC
G02B 6/12
GPHYSICS
02OPTICS
BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS, OR APPARATUS
6Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
10of the optical waveguide type
12of the integrated circuit kind
G02B 6/293
GPHYSICS
02OPTICS
BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS, OR APPARATUS
6Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
24Coupling light guides
26Optical coupling means
28having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
293with wavelength selective means
CPC
G02B 6/12011
GPHYSICS
02OPTICS
BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS, OR APPARATUS
6Light guides
10of the optical waveguide type
12of the integrated circuit kind
12007forming wavelength selective elements, e.g. multiplexer, demultiplexer
12009comprising arrayed waveguide grating [AWG] devices, i.e. with a phased array of waveguides
12011characterised by the arrayed waveguides, e.g. comprising a filled groove in the array section
G02B 6/12028
GPHYSICS
02OPTICS
BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS, OR APPARATUS
6Light guides
10of the optical waveguide type
12of the integrated circuit kind
12007forming wavelength selective elements, e.g. multiplexer, demultiplexer
12009comprising arrayed waveguide grating [AWG] devices, i.e. with a phased array of waveguides
12026characterised by means for reducing the temperature dependence
12028based on a combination of materials having a different refractive index temperature dependence, i.e. the materials are used for transmitting light
Applicants GEMFIRE CORP
Inventors BULTHUIS HINDRIK FREERK
MC DADE PUALA
BEELEN GUNTER B
Designated States
Priority Data 31582410 19.03.2010 US
Title
(DE) Wellenleitergitter mit Temperaturkompensation bis zum zweiten Ordung mit längsschlitzen darin
(EN) Arrayed waveguide grating compensated in temperature up to the second order with longitudinal slots therein
(FR) Réseau de diffraction à guides d'onde compensé en température jusqu'au deuxième ordre comprenant des fentes longitudinales
Abstract
(EN) In one aspect of the invention, roughly stated, Applicants have discovered that a compensation material within slot elongated in a direction parallel to a segment of waveguide in an arrayed waveguide grating apparatus can compensate for both first and second order change in refractive index of the base waveguide material over temperature. Unlike the transverse slots of conventional linear athermalization techniques, the elongated slot generally parallel to the base material defines a composite waveguide section having a second order effective index of refraction temperature dependency which can be utilized to accurately minimize the temperature dependence of the overall optical path length to both the first and second order. The techniques described herein are also generalizeable to neutralization of the optical path length temperature dependence to any order.
(FR) D'une manière générale, selon un aspect de l'invention, les demandeurs ont découvert qu'un matériau de compensation dans une fente de forme allongée dans une direction parallèle à un segment de guide d'ondes dans un appareil de réseau sélectif planaire peut compenser le changement pour le premier et le deuxième ordre dans l'indice de réfraction du matériau de base de guide d'ondes par rapport à la température. Contrairement aux fentes transversales des techniques linéaires d'athermalisation classiques, la fente de forme allongée globalement parallèle au matériau de base définit une section de guide d'ondes composite ayant un indice de réfraction effectif de deuxième ordre de dépendance en température qui peut être utilisée pour minimiser avec précision la dépendance en température de la longueur globale de chemin optique jusqu'au premier et deuxième ordre. Les techniques selon la présente invention peuvent être appliquées également à la neutralisation de la dépendance en température de la longueur du chemin optique jusqu'à n'importe quel ordre.
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