Umiestnená mriežka vlnovodu (AWG) je založená na základnom optickom princípe lineárneho rušenia medzi rôznymi vlnovými dĺžkami svetla, čo znamená, že ak každý kanál používa svetlo s rôznou mikrovlnnou dĺžkou, môže byť veľa svetelných kanálov nesených jedným vláknom a existuje iba zanedbateľný presluch signálu. Usporiadaná mriežka vlnovodu (AWG) môže na vysielacom konci kombinovať svetlo viacerých kanálov do jedného vlákna a na prijímacom konci ho opäť oddeliť.

Vlastnosti
Nízke straty pri vkladaní
Zavedený oxid kremičitý na kremíku
Nízka PDL
Nízka chromatická disperzia
Kvalifikovaná spoločnosť Telcordia GR-1221-CORE
Aplikácie
DWDM prenos
Smerovanie vlnovej dĺžky
Optický multiplexovanie typu add / drop
Umiestnená mriežka vlnovodu (AWG) je preferovanou technológiou v rýchlo sa rozvíjajúcej sieti multiplexovania s hustým delením vlnových dĺžok (DWDM). AWG má vlastnosti filtrovania a multifunkčnosti. Môže získať veľké množstvo vlnových dĺžok a kanálov a realizovať multiplexovanie a demultiplexovanie desiatok až stoviek vlnových dĺžok. Použitím maticovej formy n × n je možné prenášať n rôznych optických signálov súčasne na n vlnových dĺžkach a multifunkčné zariadenia a moduly je možné flexibilne vytvárať s inými optickými zariadeniami. Okrem toho má AWG tiež vysokú stabilitu a dobrý nákladový výkon, čo je veľmi vhodné pre systémy DWDM s vysokou rýchlosťou a veľkou kapacitou. Zariadenie AWG je plošné vlnovodové zariadenie založené na technológii optickej integrácie. Má potenciálne výhody technológie planárnych vlnovodov. Je vhodný pre hromadnú výrobu s dobrou opakovateľnosťou, malými rozmermi, dobrou rovnomernosťou vloženého útlmu, dobrou tepelnou stabilitou po regulácii teploty a môže byť integrovaný s aktívnymi zariadeniami do optoelektronického integrovaného obvodu (OEIC). Je to hlavná technológia optickej komunikácie v budúcnosti.

Štandardné AWG sa skladá z piatich častí:vstupný vlnovod, vstupný hviezdicový väzbový člen, poľný vlnovod, výstupný hviezdicový väzbový člen a výstupný vlnovod.
Princíp zoskupenej vlnovodovej mriežky je: po výstupe multiplexovaného signálneho svetla s viacerými vlnovými dĺžkami cez vlnovod centrálneho vstupného kanála sa difraktuje vo vstupnom doskovom vlnovode, dosiahne vstupnú konkávnu mriežku na distribúciu energie a spojí sa do zoskupenej oblasti vlnovodu. . Pretože koncová plocha zoskupeného vlnovodu je umiestnená na obvode mriežkovej kružnice, difrakčné svetlo dosahuje koncovú plochu zoskupeného vlnovodu s rovnakou fázou. Po prenose cez zoskupený vlnovod, pretože susedné zoskupené vlnovody udržujú rovnaký dĺžkový rozdiel AL, má výstupné svetlo určitej vlnovej dĺžky susedných zoskupení vlnovodov na výstupnej konkávnej mriežke rovnaký fázový rozdiel. Pre svetlo rôznych vlnových dĺžok je fázový rozdiel iný, takže svetlo rôznych vlnových dĺžok sa rozptyľuje vo výstupnom planárnom vlnovode a zameriava sa na rôzne polohy vlnovodu výstupného kanála. Po výstupe z kanálového vlnovodu je priradenie vlnovej dĺžky alebo funkcia demultiplexovania dokončené. Opačný proces tohto procesu, to znamená, že ak je signálne svetlo vstupované opačne, je funkcia multiplexovania dokončená a princíp je rovnaký.

technické údaje
parameter Počet kanálov | technické údaje | |
Min | Max | |
Rozstup kanálov | 40 | |
Centrálna vlnová dĺžka | 100 GHz | |
Frekvencia priepustného pásma | C-pásmo nm | |
Presnosť vlnovej dĺžky | ± 0,1 nm | |
Šírka pásma 0,5 dB | ± 0,05 nm | |
Šírka pásma 1 dB | 0,2 nm | |
Šírka pásma 3 dB | 0,4 nm | |
Šírka pásma 20 dB | 0,6 nm | |
Strata vloženia | 1,2 nm | |
Izolácia susedných kanálov | 6 dB | |
Izolácia nesusediacich kanálov | 25 dB | |
Celkový presluch | 30 dB | |
Konzistencia straty vloženia | 22 dB | |
Rovinnosť vloženia | 1,2 dB | |
Strata návratnosti | 0,5 dB | |
Strata závislá od polarizácie | 40 dB | |
Disperzia polarizačného režimu | 0,5 dB | |
Maximálny optický výkon | 0,5 ps | |
Rozsah monitorovania optického výkonu | 24 dBm | |
parameter | -35 dBm | +23 dBm |
Stav prostredias
Parametre | Poznámky | technické údaje | Jednotky | ||
Min | Typ | Max | |||
Prevádzková teplota | -5 | +65 | °C | ||
Skladovacia teplota | -40 | +85 | °C | ||
Relatívna vlhkosť | 0 | 90 | % | ||
Informácie o objednávaní
AWG | X | XX | X | XXX | X | X | X | XX |
Kapela | Počet Kanály | Medzery | 1. kanál | Tvar filtra | Balíček | Dĺžka vlákna | Vstupný / výstupný konektor | |
C=pásmo C L=L-pásmo D=C + pásmo L. X=Špeciálne | 16=16-CH 32=32-CH 40=40-CH 48=48-CH XX=Špeciálne | 1=100G 2=200G 5=50G X=Špeciálne | C60=C60 H59=H59 C59=C59 H58=H58 XXX=špeciálne | G=Gaussian B=široké Gaussiar F=plochý vrchol | M=modul R=stojan X=Špeciálne | 1=0.5m 2=1m 3=1.5m 4=2m 5=2.5m 6=3m S=Uveďte | 0=žiadne 1=FC / APC 2=FC / PC 3=SC / APC 4=SC / PC 5=LC / APC 6=LC / PC 7=ST / UPC S=Uveďte |
Hlavné aplikácie
(1) Smerovanie vlnovej dĺžky: keď optický signál prechádza sieťovým uzlom, zvolí sa trasa podľa jeho vlnovej dĺžky bez fotoelektrickej konverzie. Vlnová dĺžka určuje cestu prenosu optického signálu, realizuje opätovné použitie vlnovej dĺžky a zlepšuje využitie vlnovej dĺžky.
(2) Viacvlnový svetelný zdroj s rozdelením na spektrum s vlnovou dĺžkou: pomocou zoskupenej vlnovodovej mriežky (AWG) na segmentáciu širokospektrálneho svetla LED je možné získať lacný svetelný zdroj s viacerými vlnovými dĺžkami pre WDM-PON (pasívna optická sieť s delením na vlnovú dĺžku).
(3) Optický add / drop multiplexer: v uzle optickej signálnej siete je často potrebné&"rozdeliť GG"; časť toku signálu z uzla alebo&"plug GG"; nejaký tok signálu do sieťového prenosového systému. Tento druh zariadenia, ktoré dokáže oddeliť a vložiť signál, sa nazýva&„optický add drop multiplexer GG“.
(4) Optické krížové prepojenie: optické krížové prepojovacie zariadenie sa používa hlavne na dokončenie krížového spojenia medzi kruhovými sieťami s viacerými vlnovými dĺžkami. Ako uzol mriežkovej optickej siete je účelom realizovať automatickú konfiguráciu, ochranu, obnovu a rekonštrukciu siete optických vĺn.
(5) Celá optická prenosová sieť: v štruktúre all-optickej siete a all-optickej prenosovej sieti hrajú OXC a OADM úlohu prenosu informácií a krížového prepojenia.
Ak niečo potrebujete, môžete kontaktovať spoločnosť HTF Zoey.
kontaktujte : support@htfuture.com
Skype : sales5_ 1909 , WeChat : 16635025029














































