Hvad er detaljerne i AWG?

Oct 22, 2020

Læg en besked

Arrayed waveguide gitter (AWG) er baseret på det grundlæggende optiske princip om lineær interferens mellem forskellige lysbølgelængder, hvilket betyder, at hvis hver kanal bruger lys med forskellige mikrobølgelængder, kan mange lyskanaler bæres af en enkelt fiber, og der er kun ubetydelig signaloverhør. Arrayed waveguide gitter (AWG) kan kombinere lyset fra flere kanaler i en enkelt fiber i den transmitterende ende og adskille lyset igen i den modtagende ende.

AWG-80CH-1

Funktioner

Tab ved lav indsættelse

Etableret silicium-på-silicium

Lav PDL

Lav kromatisk dispersion

Telcordia GR-1221-CORE kvalificeret


Ansøgninger

DWDM transmission

Routing af bølgelængde

Optisk tilføj / slip multiplexing


Arrayed waveguide gitter (AWG) er den foretrukne teknologi i det hurtigt udviklende netværk med tæt bølgelængde division multiplexing (DWDM). AWG har egenskaberne ved filtrering og multifunktion. Det kan opnå et stort antal bølgelængder og kanaler og realisere multiplexing og demultiplexing af ti til hundreder af bølgelængder. Ved at bruge matrixformen af ​​n × n kan n forskellige optiske signaler transmitteres ved n bølgelængder på samme tid, og multifunktionelle enheder og moduler kan dannes fleksibelt med andre optiske enheder. Derudover har AWG også høj stabilitet og god ydelse, hvilket er meget velegnet til DWDM-systemer med høj hastighed og stor kapacitet. AWG-enhed er en plan bølgelederenhed baseret på optisk integrationsteknologi. Det har de potentielle fordele ved plan bølgelederteknologi. Det er velegnet til masseproduktion med god repeterbarhed, lille størrelse, god ensartethed af indsættelsestab, god termisk stabilitet efter temperaturkontrol og kan integreres med aktive enheder til dannelse af optoelektronisk integreret kredsløb (OEIC). Det er den almindelige teknologi inden for optisk kommunikation i fremtiden.

AWG-80CH-2

Standard AWG består af fem dele:indgangsbølgeleder, indgangsstjernekobler, array bølgeleder, udgangsstjernekobler og udgangsbølgeleder.


Princippet med grupperet bølgeledergitter er: efter at det multipleksede signallys med flere bølgelængder er udsendt gennem bølgelederen i den centrale indgangskanal, diffrakterer det i inputpladens bølgeleder, når det indgående konkave gitter til strømfordeling og kobles ind i det grupperede bølgelederområde . Fordi endefladen af ​​den grupperede bølgeleder er placeret på gittercirkelens omkreds, når det diffrakterede lys endefladen af ​​den grupperede bølgeleder med den samme fase. Efter transmission gennem den grupperede bølgeleder, fordi de tilstødende grupperede bølgeledere opretholder den samme længdeforskel Δ L, har outputlyset fra en bestemt bølgelængde af tilstødende arraybølgeledere på det udgående konkave gitter den samme faseforskel. For lyset med forskellige bølgelængder er faseforskellen forskellig, så lyset fra forskellige bølgelængder afviger i udgangsplanens bølgeleder og fokuserer på forskellige bølgelederpositioner i outputkanalen. Efter output fra kanalbølgelederen er bølgelængdetildeling eller demultiplexing-funktionen afsluttet. Den omvendte proces af denne proces, det vil sige, hvis signallyset indlæses omvendt, er multiplexeringsfunktionen afsluttet, og princippet er det samme.

programme

specifikationer

parameter

Antal kanaler

specifikationer

Min

Maks

Kanalafstand

40

Central bølgelængde

100 GHz

Passbåndsfrekvens

C-bånd nm

Bølgelængdens nøjagtighed

± 0,1 nm

0,5 dB båndbredde

± 0,05 nm

1 dB båndbredde

0,2 nm


3 dB båndbredde

0,4 nm


20 dB båndbredde

0,6 nm


Tab af indsættelse


1,2 nm

Isolering af tilstødende kanaler


6 dB

Isolering af ikke tilstødende kanaler

25 dB

Samlet krydstale

30 dB

Konsistens ved tab af indsættelse

22 dB

Fladhed ved indsættelsestab


1,2 dB

Returtab


0,5 dB

Polariseringsafhængigt tab

40 dB


Polarisering tilstand spredning


0,5 dB

Maksimal bærende optisk effekt


0,5 ps

Optisk effektovervågningsområde


24 dBm

parameter

-35 dBm

+23 dBm


Miljømæssige forholds

Parametre

Bemærkninger

specifikationer

Enheder



Min

TypMaks

Driftstemperatur


-5


+65

°C

Stuetemperatur


-40


+85

°C

Relativ luftfugtighed


0


90

%

ordreinformation

AWG

X

XX

X

XXX

X

X

X

XX


Band

Antallet af

Kanaler

Afstand

1. kanal

Filterform

Pakke

Fiberlængde

Ind / ud-stik


C=C-bånd

L=L-bånd

D=C + L-bånd

X=Speciel

16=16-CH

32=32-CH

40=40-CH

48=48-CH

XX=Special


1=100G

2=200G

5=50G

X=Speciel


C60=C60

H59=H59

C59=C59

H58=H58

XXX=speciel


G=Gaussisk

B=bred

Gaussiar

F=flad top

M=modul

R=Rack

X=Speciel

1=0.5m

2=1m

3=1.5m

4=2m

5=2.5m

6=3m

S=Specificer


0=Ingen

1=FC / APC

2=FC / PC

3=SC / APC

4=SC / PC

5=LC / APC

6=LC / PC

7=ST / UPC

S=Specificer


Hovedapplikationer

(1) Wavelength routing: når det optiske signal passerer gennem netværksnoden, vælges ruten i henhold til dens bølgelængde uden fotoelektrisk konvertering. Bølgelængden bestemmer stien til transmission af optisk signal, realiserer genbrug af bølgelængde og forbedrer bølgelængdeanvendelsen.

(2) LED-spektrumdelings lyskilde med flere bølgelængder: ved hjælp af arrayed waveguide gitter (AWG) til at segmentere bredspektret lys af LED kan der opnås en billig multibølgelængde lyskilde til WDM-PON (bølgelængde division multiplexing passivt optisk netværk)

(3) Optisk tilføj / slip-multiplexer: ved knudepunktet for det optiske signalnetværk er det ofte nødvendigt at" opdele" del af signalstrøm fra knude eller" stik" noget signal strømmer ind i netværkstransmissionssystemet. Denne type enhed, der kan adskille og indsætte signalet kaldes" optisk tilføj drop multiplexer" ;.

(4) Optisk krydsforbindelse: Den optiske krydsforbindelsesanordning bruges hovedsageligt til at fuldføre krydsforbindelsen mellem multibølgelængderingnetværk. Som knudepunkt for det optiske gitternetværk er formålet at realisere den automatiske konfiguration, beskyttelse, gendannelse og rekonstruktion af det optiske bølgenetværk.

(5) Alt optisk transmissionsnetværk: I alt-optisk netværksstruktur og alt optisk transmissionsnetværk spiller OXC og OADM rollen som informationstransmission og krydsforbindelse.


Hvis du har brug for noget, kan du kontakte HTF Zoey.

kontakt : support@htfuture.com
Skype : salg5_ 1909 , WeChat : 16635025029


Send forespørgsel