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.

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.

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.

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 | Typ | Maks | |||
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














































