어레이 드 파블러 격자(AWG)는 빛의 서로 다른 파장 사이의 선형 간섭의 기본 광학 원리를 기반으로 하며, 이는 각 채널이 서로 다른 마이크로파 길이의 빛을 사용하는 경우 단일 섬유에 의해 많은 빛의 채널을 운반할 수 있으며, 무시할 수 있는 신호 크로스토크만 존재한다는 것을 의미한다. 배열된 파도가이드 격자(AWG)는 여러 채널의 빛을 송신 단원에서 단일 섬유로 결합하고 수신 측에서 빛을 다시 분리할 수 있다.

기능
낮은 삽입 손실
실리카 온 실리콘 설립
낮은 PDL
낮은 색채 분산
텔코르디아 GR-1221-CORE 자격
응용 프로그램
DWDM 변속기
파장 라우팅
광학 추가/드롭 멀티플렉스
어레이 파도가이드 격자(AWG)는 빠르게 발전하는 조밀한 파장 분단 멀티플렉스(DWDM) 네트워크에서 선호되는 기술이다. AWG는 필터링 및 다기능의 특성을 가지고 있습니다. 그것은 파장 및 채널의 큰 숫자를 얻을 수 있으며, 파장의 수십 ~ 수백의 멀티 플렉싱 및 디멀티플렉싱을 실현할 수 있습니다. n × n의 매트릭스 형태를 사용하여 n 개의 상이한 광학 신호는 동시에 n 파장에서 전송될 수 있으며 다기능 장치 및 모듈은 다른 광학 장치와 유연하게 형성될 수 있다. 또한 AWG는 높은 안정성과 좋은 비용 성능을 가지고 있으며, 이는 고속 및 대용량DM 시스템에 매우 적합합니다. AWG 장치는 광학 통합 기술을 기반으로 하는 평면 도파 장치입니다. 그것은 평면 도파관 기술의 잠재적 인 장점을 가지고있다. 양산에 적합하며, 양산성, 작은 크기, 삽입 손실의 균일성, 온도 제어 후 의 열 안정성이 양산되며, 광전자 적회로(OEIC)를 형성하기 위해 활성 장치와 통합될 수 있다. 그것은 미래에 광학 통신의 주류 기술입니다.

표준 AWG는 다음 다섯 부분으로 구성됩니다.입력 파블러, 입력 스타 커플러, 어레이 파도가이드, 출력 스타 커플러 및 출력 도파.
배열 된 파도형 격자의 원리는 : 여러 파장을 가진 멀티 플렉스 신호 등이 중앙 입력 채널의 파도관을 통해 출력 된 후, 입력 플레이트 파도가이드에서 확산, 배전을위한 입력 오목 한 격자에 도달하고, 배열 된 파파가이드 영역으로 커플. 배열된 도파관의 끝면은 격자 원의 둘레에 위치하기 때문에 분산된 라이트는 동일한 위상으로 배열된 도파관의 끝면에 도달합니다. 어레이드 파도관을 통한 전송 후, 인접한 어레이 도파가 동일한 길이 인Δ L을 유지하기 때문에, 출력 오목 격자에 인접한 어레이 파도파의 특정 파장의 출력 광은 동일한 위상 차이를 갖는다. 상이 다른 파장의 빛의 경우, 위상 차가 다르므로 출력 평면 도파관에서 서로 다른 파장의 빛이 확산되어 채널 파도관의 출력 후 출력 채널의 다른 파도파의 위치에 초점을 맞추고, 파장 할당 또는 디멀티플렉싱 기능이 완성된다. 이 프로세스의 역방향 프로세스는 신호 등이 역으로 입력되면 멀티플렉싱 기능이 완료되고 원리가 동일합니다.

사양
매개 변수 채널 수 | 사양 | |
분 | 최대 | |
채널 간격 | 40 | |
중앙 파장 | 100GHz | |
패스밴드 주파수 | C -밴드 nm | |
파장 정확도 | ±0.1 nm | |
0.5dB 대역폭 | ±0.05 nm | |
1dB 대역폭 | 0.2 nm | |
3dB 대역폭 | 0.4 nm | |
20dB 대역폭 | 0.6 nm | |
삽입 손실 | 1.2 nm | |
인접 채널 의 격리 | 6dB | |
인접하지 않는 채널의 격리 | 25 dB | |
총 크로스토크 | 30 dB | |
삽입 손실 일관성 | 22 dB | |
삽입 손실의 평탄도 | 1.2 dB | |
반환 손실 | 0.5 dB | |
편광 의존손실 | 40 dB | |
편광 모드 분산 | 0.5 dB | |
최대 운반 광학 전력 | 0.5 ps | |
광학 전력 모니터링 범위 | 24 dBm | |
매개 변수 | -35 dBm | +23 dBm |
환경 조건s
매개 변수 | 노트 | 사양 | 단위 | ||
분 | 일반 | 최대 | |||
작동 온도 | -5 | +65 | ℃ | ||
보관 온도 | -40 | +85 | ℃ | ||
상대 습도 | 0 | 90 | % | ||
주문 정보
Awg | Ⅹ | Xx | Ⅹ | Xxx | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Xx |
밴드 | 채널 |
간격 |
제1채널 |
필터 셰이프 |
패키지 |
섬유 길이 |
인/아웃 커넥터 | |
C=C 밴드 L=L-밴드 D=C+L-밴드 X=스페셜 | 16=16-CH 32=32-CH 40=40-CH 48=48-CH XX=스페셜 | 1=100G 2=200G 5=50G X=스페셜 | C60=C60 H59=H59 C59=C59 H58=H58 XXX =스페셜 | G=가우시안 B=브로드 가우시아르 F=플랫 탑 | M=모듈 R=랙 X=스페셜 | 1=0.5m 2=1m 3=1.5m 4=2m 5=2.5m 6=3m S=지정 | 0=없음 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC 7=ST/UPC S=지정 |
주요 응용 프로그램
(1) 파장 라우팅: 광전 변환 없이 광리로 전환없이, 광신호가 네트워크 노드를 통과할 때, 경로는 파장에 따라 선택된다. 파장이 광학 신호 전송경로를 결정하고 파장 재사용을 실현하며 파장 활용도를 향상시킵니다.
(2) Led 스펙트럼 부문 다파장 광원: LED의 넓은 스펙트럼 광을 분화하기 위해 어레이 파도가이드 격자(AWG)를 사용하여, WDM-PON(파장 다중배 수동 광학 네트워크)에 대해 저가다파장 광원을 얻을 수 있다.
(3) 광학 추가 /낙하 멀티플렉서 : 광학 신호 네트워크의 노드에서, 종종 노드에서 신호 흐름의 일부를 "분할"하거나 네트워크 전송 시스템으로 일부 신호 흐름을 "연결"할 필요가있다. 신호를 분리하고 삽입할 수 있는 이러한 종류의 장치를 "광학 첨가 낙하 멀티플렉스"라고 합니다.
(4) 광학 교차 상호 연결: 광학 교차 상호 연결 장치는 주로 다중 파장 링 네트워크 간의 교차 연결을 완료하는 데 사용됩니다. 그리드 광네트워크의 노드로서, 광학파네트워크의 자동 구성, 보호, 회수 및 재구성을 실현하는 것이 목적이다.
(5) 모든 광학 전송 네트워크: 모든 광학 네트워크 구조 및 전광 전송 네트워크에서 OXC 및 OADM은 정보 전송 및 상호 연결의 역할을 합니다.
필요한 것이 있으면 HTF Zoey에 문의할 수 있습니다.
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