Uspořádaná mřížka vlnovodu (AWG) je založena na základním optickém principu lineárního rušení mezi různými vlnovými délkami světla, což znamená, že pokud každý kanál používá světlo s jinou mikrovlnnou délkou, může být mnoho světelných kanálů neseno jediným vláknem a existuje pouze zanedbatelný přeslech signálu. Uspořádaná mřížka vlnovodu (AWG) může kombinovat světlo více kanálů do jednoho vlákna na vysílacím konci a znovu oddělit světlo na přijímacím konci.

Funkce
Nízká ztráta vložením
Zavedený oxid křemičitý na křemíku
Nízký PDL
Nízká chromatická disperze
Kvalifikace Telcordia GR-1221-CORE
Aplikace
Přenos DWDM
Směrování vlnové délky
Optický multiplexování add / drop
Uspořádaná vlnovodová mřížka (AWG) je upřednostňovanou technologií v rychle se rozvíjející síti s multiplexováním s hustým dělením vlnových délek (DWDM). AWG má vlastnosti filtrování a multifunkčnosti. Může získat velké množství vlnových délek a kanálů a realizovat multiplexování a demultiplexování desítek až stovek vlnových délek. Použitím maticové formy n × n lze přenášet n různých optických signálů současně na n vlnových délkách a multifunkční zařízení a moduly lze flexibilně vytvářet s jinými optickými zařízeními. Kromě toho má AWG také vysokou stabilitu a dobrý poměr cena / výkon, což je velmi vhodné pro systémy DWDM s vysokou rychlostí a velkou kapacitou. Zařízení AWG je planární vlnovodové zařízení založené na technologii optické integrace. Má potenciální výhody technologie planárních vlnovodů. Je vhodný pro hromadnou výrobu s dobrou opakovatelností, malými rozměry, dobrou rovnoměrností vložného útlumu, dobrou tepelnou stabilitou po regulaci teploty a lze jej integrovat s aktivními zařízeními do optoelektronického integrovaného obvodu (OEIC). Jedná se o tradiční technologii optické komunikace v budoucnosti.

Standardní AWG se skládá z pěti částí:vstupní vlnovod, vstupní hvězdicový vazební člen, maticový vlnovod, výstupní hvězdicový vazební člen a výstupní vlnovod.
Princip sdružené vlnovodové mřížky je: poté, co multiplexované signální světlo s více vlnovými délkami vychází vlnovodem centrálního vstupního kanálu, difraktuje se ve vlnovodu vstupní desky, dosáhne vstupní konkávní mřížky pro distribuci energie a spojí se do oblasti sdruženého vlnovodu . Protože koncová plocha sdruženého vlnovodu je umístěna na obvodu mřížkové kružnice, dosáhne rozptýlené světlo ke koncové ploše uspořádaného vlnovodu se stejnou fází. Po přenosu skrz sdružený vlnovod, protože sousední sdružené vlnovody udržují stejný délkový rozdíl AL, má výstupní světlo určité vlnové délky sousedních vlnovodů pole na výstupní konkávní mřížce stejný fázový rozdíl. Pro světlo různých vlnových délek je fázový rozdíl jiný, takže světlo různých vlnových délek se difrakuje ve výstupním rovinném vlnovodu a zaměřuje se na různé polohy vlnovodu výstupního kanálu. Po výstupu vlnovodu kanálu je funkce přiřazení vlnové délky nebo demultiplexování dokončeno. Zpětný proces tohoto procesu, to znamená, že pokud je signální světlo vstupováno obráceně, je funkce multiplexování dokončena a princip je stejný.

Specifikace
parametr Počet kanálů | Specifikace | |
Min | Max | |
Rozteč kanálů | 40 | |
Centrální vlnová délka | 100 GHz | |
Frekvence propustného pásma | C-pásmo nm | |
Přesnost vlnové délky | ± 0,1 nm | |
Šířka pásma 0,5 dB | ± 0,05 nm | |
Šířka pásma 1 dB | 0,2 nm | |
Šířka pásma 3 dB | 0,4 nm | |
Šířka pásma 20 dB | 0,6 nm | |
Ztráta vložení | 1,2 nm | |
Izolace sousedních kanálů | 6 dB | |
Izolace nesousedících kanálů | 25 dB | |
Celkový přeslech | 30 dB | |
Konzistence ztráty vložení | 22 dB | |
Rovinnost vložné ztráty | 1,2 dB | |
Ztráta návratnosti | 0,5 dB | |
Ztráta závislá na polarizaci | 40 dB | |
Rozptyl režimu polarizace | 0,5 dB | |
Maximální optický výkon | 0,5 ps | |
Rozsah sledování optického výkonu | 24 dBm | |
parametr | -35 dBm | +23 dBm |
Stav prostředís
Parametry | Poznámky | Specifikace | Jednotky | ||
Min | Typ | Max | |||
Provozní teplota | -5 | +65 | °C | ||
Skladovací teplota | -40 | +85 | °C | ||
Relativní vlhkost | 0 | 90 | % | ||
Informace o objednávání
AWG | X | XX | X | XXX | X | X | X | XX |
Kapela | Počet Kanály | Vzdálenost | 1. kanál | Tvar filtru | Balík | Délka vlákna | Vstupní / výstupní konektor | |
C=pásmo C. L=L-pásmo D=C + pásmo L. X=speciální | 16=16-CH 32=32-CH 40=40-CH 48=48-CH XX=Speciální | 1=100G 2=200G 5=50G X=speciální | C60=C60 H59=H59 C59=C59 H58=H58 XXX=speciální | G=Gaussian B=široký Gaussiar F=plochý vrchol | M=modul R=stojan X=speciální | 1=0.5m 2=1m 3=1.5m 4=2m 5=2.5m 6=3m S=Upřesnit | 0=žádný 1=FC / APC 2=FC / PC 3=SC / APC 4=SC / PC 5=LC / APC 6=LC / PC 7=ST / UPC S=Upřesnit |
Hlavní aplikace
(1) Směrování vlnové délky: když optický signál prochází síťovým uzlem, je trasa zvolena podle jeho vlnové délky bez fotoelektrické konverze. Vlnová délka určuje cestu přenosu optického signálu, realizuje opětovné použití vlnové délky a zlepšuje využití vlnové délky.
(2) Světelný zdroj s více vlnovými délkami s děleným spektrem: pomocí segmentované mřížky vlnovodu (AWG) k segmentaci širokospektrálního světla LED lze získat levný zdroj s více vlnovými délkami pro WDM-PON (pasivní optická síť s dělením na vlnové délce)
(3) Optický add / drop multiplexer: v uzlu optické signální sítě je často nutné&"rozdělit GG"; část toku signálu z uzlu nebo&"; zástrčka GG"; nějaký tok signálu do síťového přenosového systému. Tento druh zařízení, které může oddělit a vložit signál, se nazývá&„optický add drop multiplexer GG“.
(4) Optické křížové propojení: zařízení optického křížového propojení se používá hlavně k dokončení křížového připojení mezi kruhovými sítěmi s více vlnovými délkami. Jako uzel mřížkové optické sítě je účelem provést automatickou konfiguraci, ochranu, obnovu a rekonstrukci sítě optických vln.
(5) Celá optická přenosová síť: ve struktuře all-optické sítě a all-optické přenosové síti hrají OXC a OADM roli přenosu informací a vzájemného propojení.
Pokud něco potřebujete, můžete kontaktovat HTF Zoey.
kontaktovat : support@htfuture.com
Skype : prodeje5_ 1909 , WeChat : 16635025029














































