Joondatud laineplaatide rest (AWG) põhineb optilisel lineaarse interferentsi põhimõttel erinevate valguse lainepikkuste vahel, mis tähendab, et kui igas kanalis kasutatakse erineva mikrolainepikkusega valgust, saab üks kiud kanda paljusid valguskanaleid ja ainult tühine signaaliülekanne. Joondatud lainejuhtrest (AWG) võib ühendada mitme kanali valguse edastavas otsas üheks kiuks ja eraldada valgus vastuvõtvas otsas uuesti.

Funktsioonid
Madal sisestuskaotus
Loodud räni ränil
Madal PDL
Madal kromaatiline dispersioon
Telcordia GR-1221-CORE kvalifitseeritud
Rakendused
DWDM ülekanne
Lainepikkuse marsruutimine
Optiline add / drop multipleksimine
Kiirelt arenevas tiheda lainepikkusega jagamise multipleksimise (DWDM) võrgus on eelistatud tehnoloogia järjestatud lainepikkusega rest (AWG). AWG-l on filtreerimise ja multifunktsionaalsuse omadused. See võib saada suure hulga lainepikkusi ja kanaleid ning realiseerida kümnete kuni sadade lainepikkuste multipleksimise ja demultipleksimise. Kasutades n × n maatriksvormi, saab korraga n lainepikkusel edastada n erinevat optilist signaali ning teiste optiliste seadmetega saab paindlikult moodustada multifunktsionaalseid seadmeid ja mooduleid. Lisaks on AWG-l ka kõrge stabiilsus ja hea kuluefektiivsus, mis sobib väga hästi suure kiirusega ja suure võimsusega DWDM-süsteemide jaoks. AWG-seade on optilise integreerimise tehnoloogial põhinev tasapinnaline lainejuhiseade. Sellel on tasapinnaliste lainejuhtmete tehnoloogia potentsiaalsed eelised. See sobib masstootmiseks, millel on hea korratavus, väike suurus, hea sisestuskao ühtlus, hea termiline stabiilsus pärast temperatuuri reguleerimist ja seda saab integreerida aktiivsete seadmetega optoelektroonilise integraallülituse (OEIC) moodustamiseks. See on tulevikus optilise side peamine tehnoloogia.

Standardne AWG koosneb viiest osast:sisendlainejuht, sisendtähe sidur, massiivi lainejuht, väljundtähe sidur ja väljundlainejuht.
Massiivse lainejuhi võre põhimõte on järgmine: pärast mitme lainepikkusega multipleksitud signaaltulede väljastamist keskse sisendkanali lainejuhi kaudu see hajub sisendplaadi lainejuhis, jõuab sisendi nõgusa võreni energiajaotuse jaoks ja ühendub massiivsesse lainejuhtimispiirkonda . Kuna massiivse lainejuhi otspind asub võre ringi ümbermõõdul, jõuab hajutatud valgus massiividega lainejuhi otsapinnale sama faasiga. Pärast ülekandmist massiivse lainejuhi kaudu, kuna kõrvuti asetsevad lainejuhid säilitavad sama pikkuste erinevuse A L, on väljuva nõgusa võre külgnevate massiivi lainejuhtmete teatud lainepikkusega väljundvalgus sama faaside erinevusega. Erinevate lainepikkustega valguse korral on faaside erinevus erinev, mistõttu erineva lainepikkusega valgus hajub väljundtasapinnalises lainejuhis ja keskendub väljundkanali erinevatele lainepikkuste positsioonidele. Pärast kanali lainepuldi väljundit on lainepikkuse määramise või demultipleksimise funktsioon valmis. Selle protsessi vastupidine protsess, st kui signaaltuli sisestatakse vastupidiselt, multipleksimisfunktsioon on lõpule viidud ja põhimõte on sama.

Spetsifikatsioonid
parameeter Kanalite arv | Spetsifikatsioonid | |
Min | Maks | |
Kanalivahe | 40 | |
Keskne lainepikkus | 100 GHz | |
Pääsri sagedus | C-riba nm | |
Lainepikkuse täpsus | ± 0,1 nm | |
0,5 dB ribalaius | ± 0,05 nm | |
1 dB ribalaius | 0,2 nm | |
3 dB ribalaius | 0,4 nm | |
20 dB ribalaius | 0,6 nm | |
Sisestuskadu | 1,2 nm | |
Külgnevate kanalite eraldamine | 6 dB | |
Mitte külgnevate kanalite eraldamine | 25 dB | |
Totaalne läbikukkumine | 30 dB | |
Sisestuskadu järjepidevus | 22 dB | |
Sisestuskadu tasasus | 1,2 dB | |
Tagasikaotus | 0,5 dB | |
Polarisatsioonist sõltuv kaotus | 40 dB | |
Polarisatsioonirežiimi hajumine | 0,5 dB | |
Maksimaalne optiline võimsus | 0,5 ps | |
Optilise võimsuse jälgimise ulatus | 24 dBm | |
parameeter | -35 dBm | ~ 23 dBm |
Keskkonna seisunds
Parameetrid | Märkused | Spetsifikatsioonid | Ühikud | ||
Min | Tüüp | Maks | |||
Töötemperatuur | -5 | +65 | °C | ||
Säilitustemperatuur | -40 | +85 | °C | ||
Suhteline niiskus | 0 | 90 | % | ||
Tellimisteave
AWG | X | XX | X | XXX | X | X | X | XX |
Bänd | Mitu Kanalid | Vahed | 1. kanal | Filtri kuju | Pakett | Kiudude pikkus | Sisse / välja pistik | |
C=C-riba L=L-riba D=C + L-riba X=eriline | 16=16-CH 32=32-CH 40=40-CH 48=48-CH XX=eriline | 1=100G 2=200G 5=50G X=eriline | C60=C60 H59=H59 C59=C59 H58=H58 XXX=eriline | G=Gaussi B=lai Gaussiar F=lame ülaosa | M=moodul R=hammas X=eriline | 1=0.5m 2=1m 3=1.5m 4=2m 5=2.5m 6=3m S=täpsustage | 0=puudub 1=FC / APC 2=FC / PC 3=SC / APC 4=SC / PC 5=LC / APC 6=LC / PC 7=ST / UPC S=täpsustage |
Peamised rakendused
(1) Lainepikkuse marsruutimine: kui optiline signaal läbib võrgusõlme, valitakse marsruut vastavalt selle lainepikkusele, ilma fotoelektrilise muundamiseta. Lainepikkus määrab optilise signaali edastamise tee, realiseerib lainepikkuse taaskasutuse ja parandab lainepikkuse kasutamist.
(2) Led spektri jaotusega mitme lainepikkusega valgusallikas: kasutades laia spektri valguse segmenteerimiseks järjestatud lainepikkusega võre (AWG) saab WDM-PON-i (lainepikkuste jagamise multipleksne passiivne optiline võrk) jaoks odava mitme lainepikkusega valgusallika.
(3) Optiline multiplekser add / drop: optilise signaalivõrgu sõlmes on sageli vaja&"jagada GG"; osa signaali voost sõlmest või&"; ühendage&osa signaali voolab võrgu ülekandesüsteemi. Sellist seadet, mis saab signaali eraldada ja sisestada, nimetatakse GG-ks; optilise lisamise tilk-multiplekser GG-ks.
(4) Optiline ristühendus: optilist ristühendusseadet kasutatakse peamiselt mitme lainepikkusega ringvõrkude vahelise ristühenduse lõpuleviimiseks. Võrgu optilise võrgu sõlmena on eesmärk optiliste lainete võrgu automaatne konfigureerimine, kaitse, taastamine ja rekonstrueerimine.
(5) Kõik optilised ülekandevõrgud: optilise võrgu struktuuris ja optilises ülekandevõrgus mängivad OXC ja OADM teabe edastamise ja ristühenduse rolli.
Kui vajate midagi, võite pöörduda HTF Zoey poole.
kontakt : support@htfuture.com
Skype : sales5_ 1909 , WeChat : 16635025029














































