Решетъчната вълнообразна решетка (AWG) се основава на основния оптичен принцип на линейна интерференция между различни дължини на вълната на светлината, което означава, че ако всеки канал използва светлина с различна дължина на микровълновата печка, много светлинни канали могат да бъдат пренесени от едно влакно и има само незначително пресичане на сигнала. Решетъчната вълнообразна решетка (AWG) може да комбинира светлината на множество канали в едно влакно в предаващия край и да отдели светлината отново в приемащия край.

Характеристика
Ниска загуба на вмъкване
Установен силиций върху силиций
Нисък PDL
Ниска хроматична дисперсия
Telcordia GR-1221-CORE е квалифициран
Приложения
DWDM предаване
Рутиране на дължината на вълната
Оптично добавяне / пускане мултиплексиране
Решетката с вълноводни решетки (AWG) е предпочитаната технология в бързо развиващата се мрежа с мултиплексиране с деление на дължина на вълната (DWDM). AWG има характеристиките на филтриране и многофункционалност. Той може да получи голям брой дължини на вълни и канали и да реализира мултиплексирането и демултиплексирането на десетки до стотици дължини на вълните. Чрез използване на матричната форма на n × n, n различни оптични сигнали могат да бъдат предадени едновременно на n дължини на вълните, а многофункционалните устройства и модули могат да се формират гъвкаво с други оптични устройства. В допълнение, AWG също има висока стабилност и добри разходи, което е много подходящо за DWDM системи с висока скорост и голям капацитет. Устройството AWG е равнинно вълноводно устройство, базирано на технология за оптична интеграция. Той има потенциалните предимства на технологията на планарни вълноводи. Подходящ е за масово производство с добра повторяемост, малък размер, добра еднородност на загубата на вмъкване, добра термична стабилност след контрол на температурата и може да бъде интегриран с активни устройства, за да образува оптоелектронна интегрална схема (OEIC). Това е основната технология на оптичната комуникация в бъдеще.

Стандартният AWG се състои от пет части:входен вълновод, входен звезден съединител, масив вълновод, изходен звезден съединител и изходен вълновод.
Принципът на решетката с масивни вълноводи е: след като мултиплексираната сигнална светлина с множество дължини на вълната се изведе през вълновода на централния входен канал, тя дифрактира във вълновода на входната плоча, достига до вдлъбната решетка за разпределение на мощността и се свързва в зоната на масивния вълновод . Тъй като крайната повърхност на решетъчния вълновод е разположена по обиколката на решетъчния кръг, дифрагираната светлина достига до челната страна на решетъчния вълновод със същата фаза. След предаване през масивния вълновод, тъй като съседните масивни вълноводи поддържат еднаква разлика в дължината Δ L, изходната светлина на определена дължина на вълната на съседните вълноводи на масива на изходната вдлъбната решетка има същата фазова разлика. За светлината с различни дължини на вълната разликата във фазите е различна, така че светлината с различна дължина на вълната дифрактира в изходния планарен вълновод и се фокусира върху различни позиции на вълновода на изходния канал След изхода на вълновода на канала функцията за задаване на дължина на вълната или демултиплексиране е завършен. Обратният процес на този процес, т.е. ако сигналната светлина се въвежда обратно, функцията за мултиплексиране е завършена и принципът е същият.

Спецификации
параметър Брой канали | Спецификации | |
Мин | Макс | |
Разстояние между каналите | 40 | |
Централна дължина на вълната | 100 GHz | |
Честота на честотната лента | C -лента nm | |
Точност на дължината на вълната | ± 0,1 nm | |
0,5 dB честотна лента | ± 0,05 nm | |
1 dB честотна лента | 0.2 nm | |
3 dB честотна лента | 0.4 nm | |
20 dB честотна лента | 0.6 nm | |
Загуба на вмъкване | 1,2 nm | |
Изолация на съседни канали | 6 dB | |
Изолация на несъседни канали | 25 dB | |
Общо пресичане | 30 dB | |
Консистенция на загуба на вмъкване | 22 dB | |
Плоскост на загубата при вмъкване | 1,2 dB | |
Връщане загуба | 0,5 dB | |
Загуба, зависима от поляризацията | 40 dB | |
Разсейване в режим на поляризация | 0,5 dB | |
Максимална носеща оптична мощност | 0,5 ps | |
Обхват на наблюдение на оптичната мощност | 24 dBm | |
параметър | -35 dBm | +23 dBm |
Състояние на околната средаs
Параметри | Бележки | Спецификации | Единици | ||
Мин | Тип | Макс | |||
Работна температура | -5 | +65 | °C | ||
Температура на съхранение | -40 | +85 | °C | ||
Относителна влажност | 0 | 90 | % | ||
Информация за поръчка
AWG | X | XX | X | XXX | X | X | X | XX |
Банда | Брой Канали | Разстояние | 1-ви канал | Филтърна форма | Пакет | Дължина на влакната | Конектор за вход / изход | |
C=C-лента L=L-лента D=C + L-лента X=Специално | 16=16-СН 32=32-СН 40=40-СН 48=48-СН XX=Специално | 1=100G 2=200G 5=50G X=Специално | C60=C60 H59=H59 C59=C59 H58=H58 XXX=специални | G=Gaussian B=широко Гаусиар F=плосък връх | M=модул R=багажник X=Специално | 1=0.5m 2=1m 3=1.5m 4=2m 5=2.5m 6=3m S=Посочете | 0=няма 1=FC / APC 2=FC / PC 3=SC / APC 4=SC / PC 5=LC / APC 6=LC / PC 7=ST / UPC S=Посочете |
Основни приложения
(1) Маршрутизация с дължина на вълната: когато оптичният сигнал преминава през мрежовия възел, маршрутът се избира според дължината на вълната, без фотоелектрическо преобразуване. Дължината на вълната определя пътя на предаване на оптичния сигнал, реализира повторната употреба на дължината на вълната и подобрява използването на дължината на вълната.
(2) Светлинен източник на светодиодно разделяне с много дължина на вълната: с помощта на решетка с вълноводни решетки (AWG) за сегментиране на широкоспектърната светлина на LED, може да се получи евтин източник на светлина с много дължини на вълната за WDM-PON (пасивна оптична мрежа с мултиплексиране с деление на дължината на вълната)
(3) Оптичен мултиплексор за добавяне / пускане: на възела на мрежата от оптични сигнали често е необходимо" раздели" част от потока на сигнала от възел или" щепсел" някакъв поток от сигнал в мрежата за пренос. Този вид устройство, което може да отдели и вмъкне сигнала, се нарича GG;
(4) Оптична кръстосана връзка: оптичното кръстосано устройство за взаимно свързване се използва главно за завършване на кръстосаната връзка между пръстенни мрежи с много вълни. Като възел на мрежовата оптична мрежа, целта е да се реализира автоматичната конфигурация, защита, възстановяване и реконструкция на мрежата от оптични вълни.
(5) Цялата оптична предавателна мрежа: в изцяло оптичната мрежова структура и изцяло оптичната преносна мрежа OXC и OADM играят ролята на предаване на информация и кръстосано свързване.
Ако имате нужда от нещо, можете да се свържете с HTF Zoey.
контакт: support@htfuture.com
Skype: продажби5_ 1909 г. , WeChat : 16635025029














































