Arrayed waveguide grating (AWG) er byggt á grunn sjón meginreglunni um línuleg truflun milli mismunandi bylgjulengda ljóssins, sem þýðir að ef hver rás notar ljós með mismunandi örbylgjulengd er hægt að bera margar rásir ljóss með einum trefjum og aðeins óveruleg yfirheyrsla merkja. Arrayed waveguide grating (AWG) getur sameinað ljós margra rása í eina trefja í sendandi enda og aðskilið ljósið aftur í móttökunni.

Aðgerðir
Lítið innsetningartap
Stofnað kísil á kísil
Lágt PDL
Lítil litadreifing
Telcordia GR-1221-CORE hæfur
Umsóknir
DWDM sending
Leiðbeining fyrir bylgjulengd
Optical add / drop multiplexing
Arrayed waveguide grating (AWG) er ákjósanlegasta tæknin í DWDM-netinu sem er í örri þróun í þéttri bylgjulengd. AWG hefur einkenni síunar og fjölvirkni. Það getur fengið mikinn fjölda bylgjulengda og sunda og gert sér grein fyrir margföldun og margbreytingu tuga til hundruða bylgjulengda. Með því að nota fylkisform n × n er hægt að senda n mismunandi ljósmerki á n bylgjulengd á sama tíma og fjölhæf tæki og einingar geta myndast sveigjanlega með öðrum ljósbúnaði. Að auki hefur AWG einnig mikinn stöðugleika og góða frammistöðu í kostnaði, sem hentar mjög vel fyrir DWDM kerfi með miklum hraða og mikilli afkastagetu. AWG tæki er planar bylgjuljósabúnaður byggður á sjón samþættingartækni. Það hefur mögulega kosti planar bylgjuljósatækni. Það er hentugur fyrir fjöldaframleiðslu með góða endurtekningarnákvæmni, litla stærð, góða einsleitni í innsetningartapi, góðan hitastöðugleika eftir hitastýringu og er hægt að samþætta með virkum tækjum til að mynda sjónrænt samþætt hringrás (OEIC). Það er almennur tækni sjónarsamskipta í framtíðinni.

Venjulegur AWG samanstendur af fimm hlutum:inntak bylgjuleiðari, inntak stjörnu tengi, fylki bylgjuleiðsla, framleiðsla stjörnu tengi og framleiðsla bylgjuleiðari.
Meginreglan um samsettan bylgjulistagrind er: eftir að margfeldismerkisljósið með mörgum bylgjulengdum er sent út um bylgjulið miðlægs inntaksrásar, þá dreifist það í innsláttarplötu bylgjuliðsins, nær inntaki íhvolfs grindarinnar fyrir orkudreifingu og parar sig inn í fylkið bylgjuliðasvæðið . Vegna þess að endi yfirborð hinnar samsettu bylgjuleiðbeiningar er staðsettur á ummáli grindarhringsins, nær sundurliðaða ljósið endi andlits hinna stilltu bylgjuleiðbeinenda með sama fasa. Eftir sendingu í gegnum flokkaða bylgjuljósið, vegna þess að aðliggjandi arrayed bylgjuljós halda sama lengdarmun Δ L, hefur framleiðsluljósið af ákveðinni bylgjulengd aðliggjandi array bylgjuljósa á framleiðslu íhvolfs grindarinnar sama fasamun. Fyrir ljós af mismunandi bylgjulengdum er fasamunur mismunandi, þannig að ljós mismunandi bylgjulengda er frábrugðið í framleiðslu planari bylgjuleiðbeiningar og einbeitir sér að mismunandi bylgjuliðsstöðum framleiðslurásarinnar Eftir framleiðsla rásar bylgjuliðsins er bylgjulengd úthlutun eða demultiplexing virka lokið. Andstæða ferlið við þetta ferli, það er að segja ef ljósmerkið er sett inn öfugt, er margfeldisaðgerðin lokið og meginreglan er sú sama.

Upplýsingar
breytu Fjöldi rása | Upplýsingar | |
Mín | Hámark | |
Rásabil | 40 | |
Miðbylgjulengd | 100 GHz | |
Tíðni passbands | C-band nm | |
Bylgjulengdarnákvæmni | ± 0,1 nm | |
0,5 dB bandbreidd | ± 0,05 nm | |
1 dB bandbreidd | 0,2 nm | |
3 dB bandbreidd | 0,4 nm | |
20 dB bandbreidd | 0,6 nm | |
Innsetningartap | 1,2 nm | |
Einangrun aðliggjandi sund | 6 dB | |
Einangrun á ekki aðliggjandi rásum | 25 dB | |
Samtals yfirheyrsla | 30 dB | |
Samræmi við innsetningartap | 22 dB | |
Flatleiki í innsetningartapi | 1,2 dB | |
Skil tap | 0,5 dB | |
Tjón á pólunar | 40 dB | |
Dreifing á skautunarham | 0,5 dB | |
Hámarks burðarljósafl | 0,5 ps | |
Sjónrænt vald eftirlitssvið | 24 dBm | |
breytu | -35 dBm | +23 dBm |
Umhverfisástands
Færibreytur | Skýringar | Upplýsingar | Einingar | ||
Mín | Typ | Hámark | |||
Vinnuhitastig | -5 | +65 | °C | ||
Geymslu hiti | -40 | +85 | °C | ||
Hlutfallslegur raki | 0 | 90 | % | ||
pöntunar upplýsingar
AWG | X | XX | X | XXX | X | X | X | XX |
Hljómsveit | Fjöldi Rásir | Bil | 1. sund | Sía lögun | Pakki | Trefjarlengd | Inn / út tengi | |
C=C-band L=L-band D=C + L-band X=Sérstakur | 16=16-CH 32=32-CH 40=40-CH 48=48-CH XX=Sérstakur | 1=100G 2=200G 5=50G X=Sérstakur | C60=C60 H59=H59 C59=C59 H58=H58 XXX=sérstakt | G=Gauss B=Breiður Gaussiar F=Flat toppur | M=eining R=Rack X=Sérstakur | 1=0.5m 2=1m 3=1.5m 4=2m 5=2.5m 6=3m S=Tilgreindu | 0=Engin 1=FC / APC 2=FC / PC 3=SC / APC 4=SC / PC 5=LC / APC 6=LC / PC 7=ST / UPC S=Tilgreindu |
Helstu forrit
(1) Leiðarlýsing bylgjulengdar: þegar ljósmerkið fer í gegnum nethnútinn er leiðin valin í samræmi við bylgjulengd sína, án ljósaaflsbreytinga. Bylgjulengdin ákvarðar leið sjónmerknasendingar, gerir sér grein fyrir endurnotkun bylgjulengdar og bætir nýtingu bylgjulengdar.
(2) Led litrófsskipting multi bylgjulengd ljósgjafa: með því að nota fjölbreytt bylgjuliðsgrind (AWG) til að skipta um breitt litrófsljós LED, hægt er að fá ódýran fjölbylgjulengd ljósgjafa fyrir WDM-PON (bylgjulengd multiplexing aðgerðalaus ljósnet)
(3) Optical add / drop multiplexer: við hnút sjónmerknanets er oft nauðsynlegt að" deila" hluti af merkjaflæði frá hnút, eða" stinga" eitthvað merkjaflæði í netkerfi. Þess konar tæki sem geta aðskilið og sett merkið inn kallast" optískur bæta við drop multiplexer" ;.
(4) Optísk kross samtenging: sjón kross samtengingartækið er aðallega notað til að ljúka kross tengingu milli multi bylgjulengd hring neta. Sem hnútur sjónkerfisins er tilgangurinn að átta sig á sjálfvirkri stillingu, vernd, endurheimt og endurbyggingu sjónbylgjunetsins.
(5) Allt sjónvarpskerfi: í öllu sjónrænu netuppbyggingu og öllu sjónvarpskerfi gegna OXC og OADM hlutverk upplýsingaflutnings og kross samtengingar.
Ef þú þarft eitthvað geturðu haft samband við HTF Zoey.
hafðu samband : support@htfuture.com
Skype : sala5_ 1909 , WeChat : 16635025029














































