0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

阵列波导光栅(AWG)的工作原理

光器件/光通信 2019-12-27 17:56 次阅读

AWG是Arrayed Waveguide Grating阵列波导光栅,是密集波分复用系统(DWDM)中的首选技术。AWG是一种平面波导器件,是利用PLC技术在芯片衬底上制作的阵列波导光栅。与FBG和TTF相比,AWG具有集成度高、通道数目多、插入损耗小、易于批量自动化生产等优点。


AWG的工作原理,可以从凹面光栅来分析。凹面光栅结构如图1所示,光栅的槽面分布在一个半径为R=2r的大圆上,在光栅前面存在一个小圆,其半径r是大圆的一半,这个小圆称为罗兰圆。凹面光栅兼有传统光栅和透镜两种功能,从罗兰圆上任意一点P1发出的光束,经凹面光栅衍射之后,必定聚焦在罗兰圆上另一点P2。衍射角θ与入射角α之间满足关系式(1)。

图片23.jpg

根据式(1),衍射角θ是波长相关的。当一束复色光波从P1点发出,经凹面光栅衍射之后,不同波长将会聚焦在罗兰圆上的不同位置(P2点附近)。

图片19.jpg


图1. 凹面光栅的衍射


输入/输出星形耦合器具有类似凹面光栅的结构,图2是输出星形耦合器的结构,阵列波导的端口都分布在一个直径为R=2r的大圆上,而输出波导的端口都分布在一个半径为r的小圆(罗兰圆)上。输入星形耦合器的结构与星形耦合器类似,差别仅在于数十根输出波导被一根输入波导替代,输入波导的端口位于输出波导的中心位置C。

图片20.jpg


图2. 输出星形耦合器的结构


凹面光栅与星形耦合器之间的类比,如图3所示。在凹面光栅中,复色光束从罗兰圆上的一点发出,不同波长的光聚焦在罗兰圆上的不同点。在星形耦合器中,DWDM信号从输出波导的中心店C(即输入波导的镜像点)发出,这个点在罗兰圆上。如果在阵列波导中能否如凹面光栅一样,发生反射式衍射,那么不同波长将会聚焦在罗兰圆上的不同点。然后色散展开的不同波长,被罗兰圆上的不同输出波导接收。现在的关键点是,如何在阵列波导中产生反射式衍射。


图片21.jpg

图3. 凹面光栅与星形耦合器之间的类比


因为输入/输出星形耦合器的结构类似,我们可以对AWG进行折叠,如图4所示。在阵列波导中间设置一个反射镜,将阵列波导对称分开。阵列波导的左侧一半镜像到右侧一半,输入星形耦合器镜像到输出星形耦合器,输入波导镜像到输出波导的中心位置C。因此AWG的工作过程可视同:DWDM信号从输出波导的中心位置C输入,经过输出星形耦合器中的自由传输,分配至阵列波导之中;多光束在阵列波导的右半侧传输至镜面,被反射的多光束进入输出星形耦合器;经过星形耦合器中的自由传输之后,不同波长的光束聚焦在不同位置,被输出波导接收,从而实现对DWDM信号的解复用。


图片22.jpg

图4. AWG的折叠操作过程


AWG具有波长间隔小、信道数多、易于集成的优点,特别适合于超高速、大容量的DWDM系统使用,已成为DWDM系统中大部分器件的核心构件,应用广泛。


亿源通(HYC)推广出一款48通道的无热阵列波导光栅AAWG,主要针对400Gbps的网络应用。基于阵列波导光栅技术,不需要额外的电源供电或者温度控制,属于纯无源模块。具有低损耗和偏振相关损耗,低串扰等特点,在-40℃到85℃工作温度范围内稳定性良好。

图片17.jpg

图5. DWDM AAWG模块


关于亿源通(HYC)

亿源通(英文简称HYC)创立于2000年,是全球行业内领先的无源光器件OEM/ODM及解决方案提供商,专注于光通信无源基础器件研发、制造、销售与服务。公司主营产品为:光纤连接器(数据中心高密度光连接器),WDM波分复用器,PLC光分路器,MEMS光开关等四大核心光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • AWG
    AWG
    +关注

    关注

    1

    文章

    60

    浏览量

    16920
  • DWDM
    +关注

    关注

    0

    文章

    118

    浏览量

    36577
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    DLP2000可以用于AR显示,想知道是否能用于光栅波导类的AR眼镜?

    DLP2000可以用于AR显示,想知道是否能用于光栅波导类的AR眼镜?
    发表于 02-25 08:33

    VirtualLab Fusion应用:光波导应用中的真实光栅效应

    。 模拟使用 1D-1D 出瞳扩展和真实光栅的光波导 研究真实光栅对光导效率和均匀性的影响至关重要。 此用例显示了一个示例:其中倾斜光栅作为输入耦合器,二元表面形貌
    发表于 02-11 09:49

    VirtualLab Fusion应用:光波导系统中光栅几何结构的优化

    快速物理光学软件VirtualLab Fusion具有分析光波导系统性能。这次我们在设计工作流程中处理一个密切相关的步骤: 在系统的耦合和扩展区域中使用的光栅几何结构的优化。 VirtualLab
    发表于 02-07 09:41

    VirtualLab Fusion应用:具有连续调制光栅区域的光波导优化

    FMM (RCWA) 严格计算的。 您可以在以下位置找到有关如何设置的更多信息: 如何使用真实光栅结构设置一个光波导 总结-组件 ** 带有附加指南的一般工作流程 基本光学光波导
    发表于 02-07 09:34

    VirtualLab Fusion应用:使用光波导元件模拟“HoloLens 1”型布局

    。 建模任务 光波导工作原理波导使用内部全反射(TIR)来“捕获”光波导板内的光。为此,采用光栅耦合入射和出射光,并确保满足内部全
    发表于 02-06 08:58

    VirtualLab Fusion案例:光波导结构

    摘要 增强现实和混合现实(AR&MR)领域的新应用引起了人们对带有光栅区域的光波导系统的越来越多的关注,这些光波导系统用于输入和输出耦合以及扩瞳目的。VirtualLab
    发表于 01-24 08:51

    二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用

    /178626 任务描述 光波导元件 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 光波导
    发表于 01-23 10:37

    使用光波导元件模拟“HoloLens 1”型布局

    。 建模任务 光波导工作原理波导使用内部全反射(TIR)来“捕获”光波导板内的光。为此,采用光栅耦合入射和出射光,并确保满足内部全
    发表于 12-23 19:33

    波导系统中光栅几何结构的优化

    | | 次我们强调了快速物理光学软件VirtualLab Fusion分析光波导系统性能。这次我们在设计工作流程中处理一个密切相关的步骤: 在系统的耦合和扩展区域中使用的光栅几何结构的优化
    发表于 12-20 10:27

    波导系统中光栅几何结构的优化

    快速物理光学软件VirtualLab Fusion拥有分析光波导系统性能。这次我们在设计工作流程中处理一个密切相关的步骤: 在系统的耦合和扩展区域中使用的光栅几何结构的优化。 VirtualLab
    发表于 12-16 10:39

    具有连续调制光栅区域的光波导优化

    的瑞利矩阵和相应的效率是用 FMM (RCWA) 严格计算的。 您可以在以下位置找到有关如何设置的更多信息: 如何使用真实光栅结构设置一个光波导 **总结-组件 ** 带有附加指南的一般工作
    发表于 12-16 08:56

    使用光波导元件模拟“HoloLens 1”型布局

    。 建模任务 光波导工作原理波导使用内部全反射(TIR)来“捕获”光波导板内的光。为此,采用光栅耦合入射和出射光,并确保满足内部全
    发表于 12-13 10:00

    AWG工作原理和应用

    AWG,全称Arrayed Waveguide Grating,即阵列波导光栅,是一种基于光波导的分光器件。它主要用于光纤通信系统中的分光操
    的头像 发表于 10-16 16:16 2708次阅读

    简单认识AWG阵列波导光栅

    “ 当谈到光学领域的先进技术时,AWG(Arrayed Waveguide Grating)阵列波导光栅无疑是一个备受瞩目的话题。作为一种重要的光学器件,
    的头像 发表于 10-16 15:32 933次阅读

    光纤光栅解调仪工作原理是什么

    过。这种特性使得光纤光栅在传感、通信和光谱分析等领域有着广泛的应用。 光纤光栅解调仪的工作原理 光纤光栅的基本原理 光纤光栅是通过在光纤内部
    的头像 发表于 09-23 16:53 1544次阅读