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1. (WO2001088582) WAVEGUIDE TUNABLE BRAGG GRATING USING COMPLIANT MICROELECTROMECHANICAL SYSTEM (MEMS) TECHNOLOGY
Latest bibliographic data on file with the International Bureau   

Pub. No.:    WO/2001/088582    International Application No.:    PCT/US2001/011739
Publication Date: 22.11.2001 International Filing Date: 01.05.2001
Chapter 2 Demand Filed:    26.11.2001    
IPC:
G02B 6/02 (2006.01), G02B 6/12 (2006.01), G02B 6/124 (2006.01)
Applicants: SOLUS MICRO TECHNOLOGIES, INC. [US/US]; Suite 100 5706 Corsa Avenue Westlake Village, CA 91362 (US) (For All Designated States Except US).
LITTLE, Michael, J. [US/US]; (US) (For US Only).
BAILEY, John, Terry 19 Mustang Lane [US/US]; (US) (For US Only)
Inventors: LITTLE, Michael, J.; (US).
BAILEY, John, Terry 19 Mustang Lane; (US)
Agent: FLESHNER, Mark, L.; Fleshner & Kim, LLP P.O. Box 221200 Chantilly, VA 20153-1200 (US)
Priority Data:
60/201,263 02.05.2000 US
09/832,102 11.04.2001 US
Title (EN) WAVEGUIDE TUNABLE BRAGG GRATING USING COMPLIANT MICROELECTROMECHANICAL SYSTEM (MEMS) TECHNOLOGY
(FR) RESEAU DE BRAGG A GUIDE D'ONDES ACCORDABLE METTANT EN OEUVRE UNE TECHNOLOGIE DE SYSTEME MICROELECTROMECANIQUE ADAPTABLE
Abstract: front page image
(EN)A low cost waveguide tunable Bragg grating (10) provides a flat passband and minimal crosstalk. A compliant material forms a waveguide (12) that is imprinted with a Bragg grating (14) and mounted on a MEMS actuator. Entropic materials such as elastomers, aerogels or other long-chain polymers may provide the necessary compliance. The application of a drive (6) signal to the actuator deforms (squeezes or stretches) the compliant material thereby changing the Bragg spacing (d1) and shifting the resonant wavelength. The MEMS actuator can be electrostatically or electromagnetically actuated comb-drive (16).
(FR)L'invention concerne un réseau de Bragg à guide d'ondes accordable et bon marché (10) mettant en place une bande passante plate et une empreinte magnétique minimale. Un matériau adaptable forme un guide d'onde (12) qui est reçu par impression dans un réseau de Bragg (14) et monté sur un dispositif de commande du système microélectromécanique. Des matériaux entropiques tels que des élastomères, des aérogels ou d'autres polymères à longue chaîne fournissent l'adaptabilité nécessaire. L'application d'un signal d'entraînement (16) au dispositif de commande déforme (comprime ou étire) le matériau adaptable, modifiant ainsi l'espacement (d1) et le décalage de la longueur d'ondes résonnante. Le dispositif de commande du système microélectromécanique peut être un entraînement par peigne actionné de façon électrostatique ou électromagnétique (16).
Designated States: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
African Regional Intellectual Property Organization (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW)
Eurasian Patent Organization (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
European Patent Office (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR)
African Intellectual Property Organization (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Publication Language: English (EN)
Filing Language: English (EN)