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ES2346758T3 - Conmutador optico mejorado, para la direccion de un haz. - Google Patents

Conmutador optico mejorado, para la direccion de un haz. Download PDF

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ES2346758T3
ES2346758T3 ES04742987T ES04742987T ES2346758T3 ES 2346758 T3 ES2346758 T3 ES 2346758T3 ES 04742987 T ES04742987 T ES 04742987T ES 04742987 T ES04742987 T ES 04742987T ES 2346758 T3 ES2346758 T3 ES 2346758T3
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ES
Spain
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optical
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passive
switch
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ES04742987T
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English (en)
Inventor
Andrew Nicholas Dames
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Huber and Suhner Polatis Ltd
Original Assignee
Polatis Ltd
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Publication date
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Abstract

Conmutador óptico (20) que comprende un primer conjunto de dispositivos móviles de dirección del haz, cada uno de los cuales incluye una abertura óptica de entrada; un segundo conjunto de dispositivos móviles de dirección del haz cada uno de los cuales incluye una abertura óptica de salida; estando dispuesto un espacio entre dichos primer y segundo conjuntos; estando configurado cada dispositivo de dirección del haz de dicho primer conjunto para apuntar hacia el haz desde cualquier abertura de entrada de dicho primer conjunto a cualquier abertura de salida seleccionada de dicho segundo conjunto; y un conjunto pasivo (21, 22) de elementos ópticos situados ópticamente entre dichos primer y segundo conjuntos de dispositivos móviles de dirección del haz y estando además situados en dicho espacio entre dicho primer y segundo conjuntos de dispositivos móviles de dirección del haz; siendo la distancia entre los ejes centrales de los elementos ópticos adyacentes inferior a la distancia correspondiente entre los ejes centrales de los dispositivos adyacentes de dirección del haz; en el que dicho conjunto pasivo de elementos ópticos comprende una serie de elementos de transmisión (24) situados en puntos en que se cruzan las trayectorias de transmisión entre los dispositivos del primer y el segundo conjuntos; estando adaptados dichos elementos de transmisión (24) para permitir que los haces crucen desde un dispositivo móvil de dirección del haz de dicho primer conjunto a un dispositivo móvil de dirección del haz de dicho segundo conjun- to; caracterizado porque dicho conjunto pasivo comprende además una serie de elementos ópticos adicionales intercalados a intervalos regulares entre dichos elementos de transmisión; estando configurados dichos elementos ópticos adicionales para reflejar la luz hacia una abertura adicional de dicho conmutador equipado específicamente para recibir dicha luz reflejada, situada entre los conjuntos de aberturas de entrada o en un conjunto independiente.

Description

Conmutador óptico mejorado, para la dirección de un haz.
Sector técnico de la invención
La invención se refiere al sector técnico de los conmutadores ópticos.
Antecedentes de la invención
Los conmutadores ópticos convencionales son conocidos por la dificultad de ampliarlos sin rediseñarlos.
Los conmutadores ópticos tridimensionales están fabricados habitualmente con dos conjuntos opuestos de elementos de dirección del haz, en los que cada elemento de un primer conjunto es capaz de apuntar a cualquier elemento seleccionado de un segundo conjunto. Las características ópticas de los elementos de dirección del haz imponen límites en la distancia de trabajo entre el primer y el segundo conjuntos.
Los elementos para la dirección del haz están normalmente suficientemente separados en un conjunto para permitir su movimiento respectivo. Un elemento determinado de dirección del haz estará limitado por lo que se refiere a la oscilación que puede lograrse para un nivel aceptable de estabilidad y de ruido. Incrementar el ángulo de oscilación de un elemento determinado de dirección del haz no es una opción efectiva, dado que es probable que provoque ruidos e inestabilidades no deseados.
Uno de los objetivos de la presente invención es presentar un planteamiento o una serie de planteamientos que permiten la utilización de componentes convencionales para la construcción de conmutadores, para incrementar la capacidad del conmutador sin tener que oscilar con ángulos excesivos, sin ninguna pérdida significativa, sin tener que incorporar lentes de rendimiento más elevado y sin tener que rediseñar globalmente el conmutador.
Un objetivo particular de la presente invención es la fabricación de un conmutador que puede ser ampliado sin tener que incorporar elementos ópticos de gran tamaño con una mayor distancia de trabajo y sin tener que fabricar las disposiciones de dirección, de manera que permita realizar ángulos mayores de oscilación.
Otro objetivo particular de la presente invención es la fabricación de un conmutador que satisfaga una función de conmutación de la técnica anterior y que aproveche simultáneamente los espacios ópticos entre trayectorias ópticas convencionales con el objeto de incrementar la capacidad del conmutador sin ampliar necesariamente la distancia de trabajo.
Técnica anterior conocida por el(los) solicitante(s)
Se han identificado los siguientes documentos de patentes anteriores:
\bullet GB 2 185 589 A (STC plc)
\bullet EP 1 146 386 A8 (International Business Machines Corporation)
\bullet EP 1146386 (IBM)
\bullet US 2002/0057862 que da a conocer un conjunto de lentes para relés.
Características de la invención
En su aspecto independiente más amplio, la invención da a conocer un conmutador óptico según la reivindicación 1.
Esta configuración es particularmente ventajosa porque permite que un operador incremente la capacidad de un conmutador óptico sin tener que aumentar necesariamente el área ocupada por las aberturas de entrada o salida. Por ejemplo, si un conmutador de 16x16 se incrementara con una abertura, habitualmente un colimador determinado tendría que ser desplazable en un mayor grado con el fin de alcanzar dicha nueva abertura. La utilización de un conjunto adecuado puede reducir la oscilación requerida del colimador si está colocado entre las aberturas para permitir conseguir una mayor longitud de la trayectoria entre las aberturas de entrada y salida. Esta mejora puede evitar asimismo tener que rediseñar totalmente un diseño existente para incrementar la capacidad de conmutación. Esta configuración puede tener también la ventaja de conseguir una mayor compactación de las aberturas.
El conjunto de elementos ópticos está situado donde las trayectorias ópticas se cruzan entre sí. La colocación de los elementos ópticos en estas posiciones proporciona un incremento óptimo de la capacidad de conmutación sin que el propio conjunto tenga que ser demasiado complejo.
El conjunto de elementos ópticos está situado en los intersticios entre los que las trayectorias ópticas se cruzan entre sí. Esto permite incrementar de manera ventajosa la capacidad de conmutación. Por ejemplo, puede permitir que cualquier intersticio entre aberturas de entrada sea llenado mediante aberturas adicionales. Esto permite conseguir una mejor compactación.
En un aspecto secundario adicional, el conjunto adicional de elementos ópticos tiene la función primaria de conversión de los haces y está situado en un punto en el espacio entre las entradas y las salidas en el que la conversión de los haces permite que la longitud de la trayectoria óptica que puede conseguirse entre los conjuntos de entrada y salida sea mayor que la longitud de la trayectoria óptica que se puede conseguir sin el conjunto adicional de elementos. Esta estructura tiene asimismo la ventaja de incrementar la capacidad óptica del conmutador mediante el incremento de la longitud óptica que se puede conseguir entre los conjuntos de entrada y salida.
En un aspecto secundario adicional, el conjunto adicional de elementos ópticos está situado substancialmente a un tercio de la longitud de la trayectoria óptica, tanto desde el conjunto de entrada de elementos ópticos como desde el conjunto de salida de elementos ópticos y la separación de los elementos es substancialmente un tercio de la separación del conjunto de entrada y/o salida de elementos ópticos. Esta configuración es especialmente ventajosa porque incrementa la capacidad de conmutación óptica de un conmutador determinado sin tener que colocar necesariamente un conjunto en la línea central de un conmutador.
En un aspecto secundario adicional, se sitúa un segundo conjunto adicional de elementos ópticos substancialmente a un tercio de la longitud de la trayectoria óptica desde el conjunto de entrada de elementos ópticos, siempre que el primer conjunto adicional esté situado a un tercio de la longitud de la trayectoria óptica desde la salida de los elementos ópticos. La utilización de una serie de conjuntos tendrá ventajas particulares en ciertas aplicaciones.
En un aspecto secundario adicional, el conjunto adicional de elementos ópticos está situado substancialmente a un cuarto de la longitud de la trayectoria óptica, tanto desde el conjunto de entrada de elementos ópticos como desde el conjunto de salida de elementos ópticos, y la separación de los elementos es substancialmente un cuarto de la separación del conjunto de entrada y/o de salida de los elementos ópticos. Esto equivale a una opción ventajosa adicional que podría ser utilizada, por ejemplo, en un conmutador en el que no fuera práctico utilizar un conjunto central único.
El conjunto adicional de elementos ópticos incluye un conjunto reflectante. Esto permitiría incrementar la capacidad óptica del conmutador, permitiendo al mismo tiempo ajustar el tamaño global de un conmutador que incorpore dicho conjunto para adaptarse a un conjunto determinado de criterios.
En un aspecto adicional subsidiario, el conjunto adicional de elementos ópticos es un espejo con bandas. Esto permite asimismo incrementar la capacidad de conmutación aprovechando los intersticios entre puntos de cruce. Esto puede ser particularmente útil cuando diversos conjuntos de entrada separados interactúan sobre el mismo conjunto de espejo con bandas. Puede también permitir conseguir una mayor compactación en un conmutador óptico.
El conjunto adicional de elementos ópticos incluye un conjunto de lentillas. Esta característica puede permitir alcanzar mayores recuentos de abertura por área.
En un aspecto subsidiario adicional, el conjunto adicional de elementos ópticos consiste en una combinación, por lo menos, de dos de los elementos siguientes: espejo con bandas, lentillas y elemento reflectante.
En un aspecto subsidiario adicional, la radiación es introducida y/o extraída al/del conmutador a través de colimadores en un conjunto de espejos basculantes. Esto puede permitir que las estructuras del conmutador se amplíen a recuentos mayores de aberturas mientras que el conmutador tiene unas especificaciones electrónicas menores para un recuento de aberturas determinado como sería habitual en la técnica actual.
En un aspecto subsidiario adicional, el conjunto de entrada incorpora colimadores adaptados para ser desplazados en un movimiento oscilante dentro de una separación determinada, siendo la separación óptica del conjunto adicional de elementos substancialmente la mitad de la separación de los colimadores, y estando situado el conjunto adicional de elementos substancialmente a mitad de camino entre los conjuntos de entrada y salida. Esta estructura permite que se produzca una conmutación con ángulos de oscilación mínimos, de manera que en el conmutador se produce un desgaste mecánico menor durante su vida útil.
En un aspecto subsidiario adicional, el conjunto de entrada incorpora colimadores adaptados para ser desplazados en un movimiento oscilante dentro de una separación determinada, siendo la separación óptica del conjunto adicional de elementos substancialmente un tercio de los colimadores y estando situado el conjunto adicional de elementos substancialmente a un tercio de la longitud de la trayectoria óptica entre el conjunto de entrada y de salida. Esta forma reduce la oscilación necesaria del colimador para una capacidad determinada de conmutación.
En un aspecto subsidiario adicional, el conjunto de entrada incorpora colimadores adaptados para ser desplazados en un movimiento oscilante dentro de una separación determinada, siendo la separación óptica del conjunto adicional de elementos substancialmente un cuarto de los colimadores y estando situado el conjunto adicional de elementos substancialmente a un cuarto de la longitud de la trayectoria óptica entre el conjunto de entrada y de salida. Esto reduce asimismo la oscilación necesaria del colimador sin reducir la capacidad de conmutación.
Breve descripción de las figuras
La figura 1(a) muestra un conmutador óptico estándar 2x2 de la técnica anterior de conmutación.
La figura 1(b) muestra el conjunto de la figura
1(c) en una vista en planta.
La figura 1(c) muestra una vista lateral de un conmutador óptico de 16x16 con cuatro filas de cuatro entradas y cuatro salidas y un conjunto de lentillas de conversión.
La figura 2 muestra un conmutador óptico de reflexión según la presente invención.
La figura 3 muestra un conmutador óptico con espejos basculantes según la presente invención.
La figura 4 muestra resultados del comportamiento de un conmutador óptico sin el conjunto óptico según la invención.
La figura 5 muestra resultados del comportamiento de un conmutador óptico con un conjunto óptico según la invención.
La figura 6 muestra un conmutador óptico con un conjunto de espejo con bandas.
La figura 7 muestra una realización adicional de un conmutador óptico con un conjunto de un espejo con bandas.
Descripción detallada de los dibujos
La figura 1a muestra un conmutador óptico (1) de tipo estándar con dos aberturas de entrada referenciadas (2) y (3) respectivamente, y dos aberturas de salida referenciadas (4) y (5) respectivamente. Se han trazado líneas entre las aberturas de entrada y salida que muestran las posibles líneas de interconexión, tales como las referenciadas (6). Cada abertura puede tener un colimador (7) fijado a un montaje (8) que puede hacer que el colimador se desplace para realizar la conmutación.
La figura 1c muestra un conjunto (9) con lentillas (10) situado a lo largo de la zona central de un conmutador denominado globalmente (11). El conmutador (4) tiene 4 filas de 4 aberturas a ambos lados del conmutador.
A partir de la figura 1a o de la 1c, puede observarse que si se trazan todas las líneas de interconexión entre dos conjuntos (tanto lineales como en dos dimensiones), en la mayor parte de puntos a lo largo del eje entre los conjuntos existe una distribución de haces dispersos por toda la zona del conjunto, pero en lugares determinados, especialmente en el centro, existe sólo un número limitado de puntos que los haces pueden atravesar. La invención propone situar un conjunto de elementos ópticos en estos puntos donde los haces se cruzan entre sí.
El conjunto (9) puede incluir lentillas (10) tal como se muestra en la figura 1b, que podrían ajustarse para la conversión de los haces, proporcionando una mayor longitud de funcionamiento desde los mismos colimadores (la ganancia máxima en la distancia de trabajo se ajusta mediante el diámetro del haz que se aproxima a la separación del conjunto). Este límite permite habitualmente trayectorias hasta cuatro veces más largas que en el conmutador original, lo que puede proporcionar un incremento de 16 veces en el recuento de aberturas para un conjunto de dos dimensiones. Los elementos pueden ser refractivos o reflexivos dependiendo de la configuración deseada.
La separación del conjunto de la figura 1c es exactamente la mitad de la separación de los puntos de pivotamiento óptico. Los puntos de pivotamiento óptico están situados en el montaje o en los pliegues que soportan los colimadores o, de forma alternativa, si las aberturas de entrada utilizan MEMs, podrían estar situados en los espejos.
En el caso de un conjunto de dos dimensiones, tal como el de la figura 1b, la separación horizontal es la mitad de la separación horizontal de pivotamiento óptico y la separación vertical es la mitad de la separación vertical de pivotamiento óptico.
En la figura 2 se muestra un sistema denominado reflectante desviado en el que se utiliza un primer juego de colimadores oscilantes para introducir el haz en el conjunto reflectante que refleja los haces hacia un segundo juego de colimadores oscilantes que están situados por debajo del primer juego. Este sistema reflectante permite el plegado del conmutador.
En el conmutador particular referenciado con el numeral (12), representado en la figura 2, todos los puntos de pivotamiento (tales como los referenciados con -13-) tanto del primer como del segundo juegos de conjuntos colimadores, están todos ellos alineados en una línea recta, lo que simplifica el diseño y la construcción. El conjunto reflectante (14) está diseñado para tener una separación variable que es la mitad de la separación de pivotamiento.
La figura 3 muestra un primer y un segundo juegos de conjuntos colimadores referenciados (15) y (16) respectivamente. Los haces emitidos por los colimadores (15) son transmitidos a un primer conjunto (17) de espejos basculantes que reflejan el haz sobre un conjunto reflectante (18) y a continuación sobre un segundo conjunto de espejos basculantes (19) y a continuación sobre colimadores (16). Los colimadores están situados en el mismo plano que el conjunto reflectante. El conmutador de la figura 3 sirve de conmutador MEMs de 16x16 dado que existen 4 filas del tipo mostrado en la figura.
Esta disposición permite que cualquier estructura de conmutación parezca que tenga su separación de colimadores fijada por la diafonía máxima deseada, independientemente de otras consideraciones técnicas que acaban por tenerla todavía más separada. En un sistema de modo único, el radio de curvatura de la lentilla del espejo cóncavo necesita simplemente ser ajustada para corresponderse con el del haz Gaussiano que llega a la lentilla. Si en la transmisión se utiliza un conjunto refractivo, las longitudes focales de las lentillas son las mismas que las de los espejos cóncavos con un radio de curvatura 1/2 del haz Gaussiano.
La figura 4 y la figura 5 comparan un conmutador sin el conjunto y un conmutador que incorpora el conjunto de la invención.
En la figura 4 los parámetros son: acoplamiento en db para una desalineación de un solo eje, haces Gaussianos de modo único, Zo = 50 mm, 1.550 nm, en un conjunto de anchura 4, separación de pivotamiento 4,5 mm, separación entre pivotamientos 120 mm, trayectoria óptica 100 mm.
En la figura 5 los parámetros son los de la figura 4 excepto el conjunto de anchura (13), la misma separación, separación de pivotamiento 480 mm, trayectoria óptica 460 mm, longitud focal 100 mm, conjunto de lentillas con una separación de 2,25 mm en el centro de la trayectoria óptica. Cuando se evalúa el eje del comportamiento con respecto al ángulo, se hallan valores similares o idénticos (diafonía 60 db). (Los dispositivos actuales consiguen una diafonía mejor de 50 db a partir de una desalineación en un solo extremo, aproximándose a los 100 db con ambos extremos desalineados, es decir apuntando al colimador adyacente).
El planteamiento puede ser aplicado tanto a los sistemas de modo único como a los sistemas de modo múltiple. En sistemas de modo múltiple tiene la ventaja añadida de permitir una formación de imágenes 1:1 de las fibras del núcleo, en vez de cambiar la posición entre las fibras, como en un par de colimadores estándar. Esto tiene la ventaja de la flexibilidad en la distancia de trabajo (por medio del cambio de la longitud focal del conjunto) sin tener que cambiar las lentes de colimación.
En vez de colocar necesariamente un conjunto en una posición para aprovechar el hecho de que los haces se cruzan con el objeto de incrementar la capacidad de conmutación, la invención propone incrementar la capacidad de conmutación colocando elementos donde no pasan habitualmente los haces. Esto puede conseguirse intercalando conjuntos.
El intercalado de conjuntos aprovecha los intersticios entre haces. Esto puede ser realizado colocando un espejo (21) denominado de bandas entre los puntos de cruce en un conmutador tal como el referenciado (20) en la figura. Los dispositivos de dirección del haz actual han sido sustituidos por puntos con el objeto de simplificar la figura. Junto a la ilustración del conmutador se presenta en una vista en planta un conjunto (22) de un espejo con bandas que es una ilustración del espejo (21) con bandas del conmutador. Este conjunto tiene colocadas bandas reflectantes doradas de forma alternativa, tales como las de la referencia (23) y bandas transparentes tales como las de la referencia (24). El recubrimiento puede ser reflectante a ambos lados del conjunto.
El conjunto puede estar dimensionado, posicionado y conformado de tal modo que en el punto de cruce, los haces pasan de una abertura a la otra a través del conjunto. Cuando los haces están dirigidos sobre la banda de un espejo, el espejo refleja la luz hacia otra abertura. Las aberturas equipadas específicamente para recibir estos haces reflejados pueden estar situadas entre los conjuntos de aberturas de entrada o en un conjunto independiente según sea apropiado (en la figura 6 y en la figura 7, respectivamente, se muestran ambas estructuras).
La figura 6 muestra un sistema reflectante de 32 vías denominado globalmente con el numeral (20) en una vista en planta o lateral ajustado con 148 mm entre puntos de pivotamiento, pliegues de separación de 5,5 mm, inclinación de 1,06 grados nominales y haz Gaussiano de 1/e de diámetro en el centro de 0,4 mm. El espejo estaba plateado con bandas de 1,375 mm, separación de 2,75 mm y recubierto con AR por ambos lados.
Las bandas del espejo pueden estar inclinadas con un ángulo pequeño, de modo que la imagen de los colimadores en el conjunto de origen puede ser reflejada hacia los intersticios entre los colimadores de un conjunto objetivo. La línea más oscura del lado izquierdo del conmutador muestra la trayectoria de un haz emitido desde un colimador (no mostrado) y encuentra una parte de un espejo con bandas del conjunto que refleja el haz sobre un colimador adicional del lado izquierdo del conmutador. Las líneas más claras son trayectorias convencionales que se cruzan con el conjunto en la parte del conjunto que no es reflejada sino que está adaptada para permitir que el haz cruce hasta el lado derecho del conjunto.
Las bandas de los espejos pueden estar a un separación de la mitad de la separación del punto de pivotamiento óptico; de este modo la anchura del reflector y la anchura del intersticio son ambas de 1/4 de la separación del punto de pivotamiento.
Como alternativa, las bandas del espejo pueden estar todavía más inclinadas y utilizarse dos conjuntos adicionales para proporcionar, por ejemplo, un conmutador de 32x32 a partir de cuatro conjuntos de 16 vías tal como se muestra en la figura 7, por ejemplo con una separación del colimador de 5,5 mm, una longitud de la trayectoria de extremo a extremo (desde un punto de pivotamiento a otro punto de pivotamiento) de 150 mm, inclinación del espejo de 7,45 grados
nominales.
Las trayectorias mostradas en color más oscuro son trayectorias que cruzan el conjunto entre las partes con espejo del conjunto. Las trayectorias de luz asociadas con estas trayectorias más oscuras encuentran el conjunto sobre una banda del espejo y por consiguiente son reflejadas hacia atrás. Otras trayectorias más claras cruzan el conjunto.
Una técnica que proporciona una mayor tolerancia en el posicionado del elemento óptico (o una capacidad para manejar mayores diámetros de haz), es utilizar un conjunto de un tablero de ajedrez en diagonal de elementos de reflexión y de transmisión. Esto proporciona un tamaño del parche de reflexión o de transmisión de 1 partido por dos veces raíz de dos (1/2,81) de la separación de pivotamiento, y requiere que el elemento esté montado con un ángulo pequeño en ambos ejes para generar la imagen de los conjuntos de colimadores de forma adecuada. Estos planteamientos no modifican la distancia aparente entre los conjuntos, pero intercalan sus imágenes.

Claims (9)

1. Conmutador óptico (20) que comprende un primer conjunto de dispositivos móviles de dirección del haz, cada uno de los cuales incluye una abertura óptica de entrada; un segundo conjunto de dispositivos móviles de dirección del haz cada uno de los cuales incluye una abertura óptica de salida; estando dispuesto un espacio entre dichos primer y segundo conjuntos; estando configurado cada dispositivo de dirección del haz de dicho primer conjunto para apuntar hacia el haz desde cualquier abertura de entrada de dicho primer conjunto a cualquier abertura de salida seleccionada de dicho segundo conjunto; y un conjunto pasivo (21, 22) de elementos ópticos situados ópticamente entre dichos primer y segundo conjuntos de dispositivos móviles de dirección del haz y estando además situados en dicho espacio entre dicho primer y segundo conjuntos de dispositivos móviles de dirección del haz; siendo la distancia entre los ejes centrales de los elementos ópticos adyacentes inferior a la distancia correspondiente entre los ejes centrales de los dispositivos adyacentes de dirección del haz; en el que dicho conjunto pasivo de elementos ópticos comprende una serie de elementos de transmisión (24) situados en puntos en que se cruzan las trayectorias de transmisión entre los dispositivos del primer y el segundo conjuntos; estando adaptados dichos elementos de transmisión (24) para permitir que los haces crucen desde un dispositivo móvil de dirección del haz de dicho primer conjunto a un dispositivo móvil de dirección del haz de dicho segundo conjun-
to;
caracterizado porque dicho conjunto pasivo comprende además una serie de elementos ópticos adicionales intercalados a intervalos regulares entre dichos elementos de transmisión; estando configurados dichos elementos ópticos adicionales para reflejar la luz hacia una abertura adicional de dicho conmutador equipado específicamente para recibir dicha luz reflejada, situada entre los conjuntos de aberturas de entrada o en un conjunto independiente.
2. Conmutador, según la reivindicación 1, en el que dichos elementos reflectantes son bandas reflectantes y dichos elementos de transmisión son bandas de transmisión.
3. Conmutador, según la reivindicación 2, en el que dicho conjunto pasivo es un conjunto de un tablero de ajedrez de bandas reflectantes y de bandas de transmisión.
4. Conmutador, según la reivindicación 1, en el que dicho conjunto pasivo de elementos ópticos consiste en una combinación de cualquiera de dos de los elementos siguientes: espejos con bandas, lentilla y elemento reflectante.
5. Conmutador, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el primer y el segundo conjuntos incorporan colimadores móviles que comunican a través de un espacio libre con elementos individuales de dicho conjunto pasivo.
6. Conmutador, según la reivindicación 5, en el que el primer y el segundo conjuntos de colimadores móviles están situados uno frente al otro.
7. Conmutador, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el conjunto pasivo de elementos ópticos está situado substancialmente en el centro del espacio entre el primer y el segundo conjuntos de colimadores móviles; y la distancia entre elementos adyacentes es substancialmente la mitad de la distancia entre los dispositivos adyacentes del primer y el segundo conjuntos.
8. Conmutador, según la reivindicación 1, en el que el conjunto pasivo de elementos ópticos está situado substancialmente a la mitad de la longitud de la trayectoria óptica entre dichos primer y segundo conjuntos y la distancia entre elementos adyacentes del conjunto pasivo es substancialmente la mitad de la distancia entre dispositivos adyacentes del primer y segundo conjuntos.
9. Conmutador, según la reivindicación 1, en el que el conjunto pasivo de elementos ópticos es un primer conjunto pasivo que está situado substancialmente a un tercio de la longitud de la trayectoria óptica tanto desde el primer conjunto como desde el segundo conjunto, y la distancia entre elementos adyacentes del conjunto pasivo es substancialmente un tercio de la distancia entre dispositivos adyacentes del primer y del segundo conjuntos.
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DE (1) DE602004027627D1 (es)
ES (2) ES2425542T3 (es)
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WO (1) WO2004113980A1 (es)

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