Hvorfor har vi brug for AWG?

Apr 25, 2021 Læg en besked

Som vi alle ved, kan DWDM-teknologi overføre dusinvis af bølgelængder i en enkelt optisk fiber, hvilket i høj grad udvider transmissionskapaciteten for optiske fiberkommunikationssystemer. Det tidligste bølgelængde-multiplexerings- / demultiplexeringsmodul, der anvendes i DWDM-systemet, er baseret på det dielektriske filmfilter TFF. Begge disse er i seriestruktur. Forskellige bølgelængder oplever forskellige antal enheder i modulet, hvilket resulterer i forskellige effekttab. Efterhånden som antallet af porte øges, forværres DWDM-modulets ensartethed. Samtidig er det maksimale tab ved den sidste port en anden faktor, der begrænser antallet af porte. Derfor overstiger antallet af kanaler af DWDM-moduler baseret på TFF-teknologi normalt ikke 16.

Imidlertid transmitterer et typisk DWDM-system normalt 40 eller 48 bølgelængder i en enkelt optisk fiber, så der kræves en multiplexer / demultiplexer med et større antal porte. WDM-modulet i seriestrukturen vil akkumulere for meget strømtab i den bageste port, så det er nødvendigt at vedtage en parallel struktur til multiplex / demultiplex snesevis af bølgelængder ad gangen. Arrayed waveguide gitter AWG er sådan en optisk enhed.

Arbejdsprincippet for AWG:

Arbejdsprocessen for AWG kan betragtes som den samme: DWDM-signal indgives fra centerpositionen C på udgangsbølgelederen og distribueres til den opstillede bølgeleder gennem fri transmission i udgangsstjernekoblingen; flere stråler transmitteres til spejloverfladen på højre halvdel af den grupperede bølgeleder. De reflekterede multiple lysstråler kommer ind i udgangsstjernekoblingen; efter fri transmission i stjernekoblingen fokuseres lysstråler med forskellige bølgelængder på forskellige positioner og modtages af udgangsbølgelederen, hvorved DWDM-signalet demultiplexeres.

AWG

Den vigtigste anvendelse af AWG

Routing af bølgelængde: Når et optisk signal passerer gennem en netværksnode, dirigeres det i henhold til dets bølgelængde uden fotoelektrisk konvertering. Bølgelængden bestemmer stien for transmission af optisk signal, realiserer bølgelængdeanvendelse og forbedrer bølgelængdeanvendelsen.

LED-spektrumdelings lyskilde med flere bølgelængder: Brug AWG til at opdele bredspektret lys på LED'en for at opnå en billig multibølgelængde lyskilde til brug i WDM-PON (bølgelængdedeling multiplexerende passivt optisk netværk)

Optisk tilføj / slip multiplexer: Ved forbindelsespunktet for det optiske signalnetværk er det ofte nødvendigt at" opdele" del af signalstrømmen fra noden eller" plug" en vis signalstrøm ind i netværkstransmissionssystemet. Denne type udstyr, der kan adskille signalet og indsætte det kaldes en" optisk tilføj / slip multiplexer" ;.

Optisk krydsforbindelse: Den optiske krydsforbindelse bruges hovedsageligt til at fuldføre krydsforbindelsen mellem multi-bølgelængde ringnetværk, som knudepunktet for det optiske net, og formålet er at realisere den automatiske konfiguration, beskyttelse, restaurering og rekonstruktion af det optiske bølgenetværk.

Alt-optisk transmissionsnetværk: I den all-optiske netværksstruktur og alt optisk transmissionsnetværk spiller OXC og OADM rollen som informationstransmission og krydsforbindelse.