用于光学开关的光学滑闸系统及方法

    公开(公告)号:CN100426029C

    公开(公告)日:2008-10-15

    申请号:CN200510080992.4

    申请日:2005-06-30

    申请人: 施乐公司

    IPC分类号: G02B6/35

    摘要: 一种用于在通信系统中给信号选择路径的光学滑闸系统,包括连接着电源的接头,包含用于给信号选择路径的滑闸,以及连接着接头和滑闸的梁,使得梁悬起滑闸。当从电源施加电力给接头的时候,梁驱动滑闸移动。另外,还涉及一种使用光学滑闸系统在通信系统中选择信号路径的方法,该方法包括将接头连接到电源上,将滑闸连接到梁上从而悬起滑闸,以及从电源施加电力给接头,使得梁驱动滑闸,以基本上垂直于梁方向的方向移动。

    光开关
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100414342C

    公开(公告)日:2008-08-27

    申请号:CN200610164705.2

    申请日:2006-10-17

    IPC分类号: G02B26/08 G02B6/12

    摘要: 一种光开关,基板上三个光波导部的端部互相平行地支承,中央的光波导部的端部设置为该光开关的一个输入端口,毗邻其两侧的其它二个光波导部的端部设置为该光开关的第一和第二输出端口,来自上述输入端口的射出光通过切换插入在距离该光路的输入端口的端面相同距离的位置处的第一可动反射镜和上述第二可动反射镜,切换反射偏向到第一输出端口侧或者第二输出端口侧的任意之一上,来自第一可动反射镜和第二可动反射镜的光与来自被第一固定反射镜和第二固定反射镜反射偏向的输入端口的射出光平行且方向相反而耦合到上述第一以及第二输出端口上。

    小型可移动设备
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1275066C

    公开(公告)日:2006-09-13

    申请号:CN200410089799.2

    申请日:2004-10-10

    摘要: 一种小型可移动设备包括形成于基底上并适于在平行于该基底的片表面方向上移位的可移动部分,形成并固定安装于该基底上的固定部分,及铰链,每个铰链的相对端部连接到该可移动部分和固定部分并呈现两反向弯曲状态,当其呈现任何一种弯曲状态,该铰链可通过自保持作用在两个位置有效保持该可移动部分。该基底形成有壁表面,这些壁表面设置成与铰链的相对面在整个铰链的可移动范围中都相对。当铰链呈现两反向弯曲状态任何一种(呈现生产初始状态)时,在铰链与设置在其相对侧的壁表面在铰链长度方向每个点上彼此相等。这克服了在生产中湿蚀后干燥步骤期间存在的困难,克服了可仅在铰链的一侧剩下液体使得该铰链保持吸附在壁表面上。

    光学器件
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1677157A

    公开(公告)日:2005-10-05

    申请号:CN200410095156.9

    申请日:2004-10-31

    IPC分类号: G02B26/02 B81B3/00

    摘要: 形成在基底上的光学器件包括:多个形成在基底顶面的光纤通道;反射镜,在配置在光纤通道中的光纤之间的光路中推进和拉出;可移动杆,一端支撑反射镜;梳形静电激励器,在与可移动杆的中间部分相关的位置,在可移动杆长度方向上移动可移动杆;多个支撑梁,在可移动杆的驱动力施加点的两侧上的两端附近,可移动支承可移动杆,驱动力由梳形静电激励器产生。支撑梁在关于平行于可移动杆长度方向的中心线成线对称的位置上支持可移动杆,由多个支撑梁支承可移动杆的点关于由梳形静电激励器产生的驱动力的施加点对称。即使由梳形静电激励器产生的驱动力包括不同的矢量分量,可抑制可移动杆在驱动可移动杆的所需方向外的方向上的移动。

    光开关
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1204424C

    公开(公告)日:2005-06-01

    申请号:CN02801257.7

    申请日:2002-04-24

    IPC分类号: G02B6/35

    摘要: 提供由棱镜(31)前进和缩进运动在光耦合到对应光纤(4a-4d)端部的准直透镜(35)之间转换光路的光开关,包括安排固定棱镜(31)的衔铁(21)和由磁动作驱动衔铁(21)运动的线圈体(2a)的电磁驱动器(2)及片簧(27),片簧主要包括四个平行延伸的弹簧片(27aa-27ad)并且一端连接本体(1)和另一端连接衔铁(21),在空间固定衔铁(21)和棱镜(31)作线性运动。电磁驱动器(2)和棱镜(31)沿衔铁(2)运动方向彼此相邻设置。光开关动作时衔铁(21)和棱镜(31)可垂直透镜(35)之间的光路线性移动。这允许棱镜线性移动,与固定棱镜的移动部件绕枢轴旋转运动的任何常规安排不同。由于不需要无限制棱镜枢轴运动的无效空间,可减小本体的总尺寸。