光开关是光通讯的关键部件,是近年来通讯领域的研究热门。文章从光开关的实现方式等方面先容了光开关的研究与生产现状,重点先容了MEMS光开关的研究与应用,对光开关发展趋势作了分析。 6g8M7<og9R
1、 引言 v/ eB,p
光开关可以实现光束在时间、空间、波长上的切换,在光网络中有很多应用场合,是光通讯、光计算机、光信息处理等光信息系统的关键器件之一。 广义上来说,光开关可以分为两个类型:干涉仪型和非干涉仪型。干涉仪型依靠于光路之中的相位关系,通过普克尔(Pockels)效应或热效应一般就可以达到相位控制。这类器件对环境非常敏感,尤其是对环境温度。它们对控制信号有循环响应,这些控制信号通常需要对光输出进行监视,亦即反馈,以维持所要求的状态。方向耦合器就是典型的干涉仪型开关。非干涉仪型可用多种多样的方式制成,它们对偏振、波长、温度和其他影响的敏感性低于干涉仪型器件,要控制这些影响很困难。对于非干涉仪型开关,开关功能的动态范围(或开关比)可以非常高,而另一方面,在干涉仪型开关中的动态范围,则依靠于干涉束的光功率的精确平衡,而且通常精度较低并较难保持。 nc-Qz
2、 技术现状 a&8l[xe1
这里讨论的光开关现状,主要集中于已经取得的技术与应用或贸易上有希看接受的技术与应用。应用决定了要求,所以就从已经取得贸易成就的应用或近期有看实现的应用,来开始评述光开关。近年来,除了改进传统类型光开关之外,光开关的研究与开发也采用了新的技术、新的机理和新的材料,光开关的规模越来越大(已达到上千乘上千的端口数),切换速度不断进步(如LiNbO3波导电光效应的光开关已达到纳秒量级),集成化程度越来越高。 M;V&