Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG

Рецензия

Содержание

1) Постановка задачи……………………………………………………………….……..4

2) Введение…………………………………………………………………………….……5

3) Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG…………………….…….7

a)Центральная длина волны канала………………………………………………..…7

b)Интервал между каналами.…………………………………………….………..…8

c)Полоса пропускания по уровню –3 дБ (и другим пороговым уровням, обычно –0,5 дБ , –20 дБ или ниже) ……………………………………………………………..…8

d)Изоляция и дальние перекрестные помехи FEXT (Far-End Crosstalk)………..….9

e)Вносимые потери ………..…………………………………………………………10

f)Неравномерность пика мощности в спектре канала (вариации мощности в окрестности максимума полосы пропускания)…………………………….....…11

g)Однородность каналов………..……………………………………………………11

4) Оценка дисперсии для AWG…………………………………………………....……12

5) Стратегия проектирования AWG……………………………………………...……15

6) Расчет волнового поля выходного разветвителя AWG…………………………..17

7) Определение изоляции, перекрестных помех и вносимых потерь для AWG…20

8) Расчетная часть………………………………………………………………..………22

9) Заключение……………………………………………………………………..………45

10) Список литературы……………………………………………………….……...……46

Постановка задачи

Задачей данной работы является ознакомление с технологией оптического демультиплексирования с разделением по длине волны, использующей дифракционную решетку на основе массива планарных волноводов различной длины между двумя разветвителями (AWG). В рамках данной работы требуется определить основные параметры устройства AWG, провести расчет волнового поля и типичных функциональных характеристик выходного разветвителя AWG. За основу взят стандарт ITU-T G.694.1.

Введение

Известно, что оптическое волокно является средой, которая позволяет передавать огромные потоки информации. В первое время для деления громадной полосы пропускания отдельного волокна на выделенные каналы связи применялось временное мультиплексирование TDM (Time Division Multiplexing). Однако рост сложности оборудования для модуляции и мультиплексирования при увеличении скоростей передачи данных ограничил применения этой технологии. Дальнейшее увеличение полосы пропускания смог обеспечить альтернативный подход – волновое мультиплексирование WDM (Wavelength Division Multiplexing).

Каждый лазерный передатчик в системе WDM выдает сигнал на одной из заданных частот. Все эти сигналы (каналы) необходимо мультиплексировать (объединить друг с другом) в единый составной сигнал. Устройство, которое выполняет эту функцию, называется оптическим мультиплексором MUX (или OM). Аналогичное устройство на другом конце линии связи разделяет составной сигнал на отдельные каналы и называется оптическим демультиплексором DEMUX (или OD). В отличие от систем TDM, в которых подобные операции уплотнения каналов происходят во временной области, и основное внимание уделяется точности синхронизации приемника и передатчика, в системах WDM мультиплексированию и демультиплексированию подвергаются спектральные компоненты отдельных сигналов, характеристики которых всегда известны заранее.

Оптическое мультиплексирование и демультиплексирование основано на комбинированных или расположенных последовательно друг за другом узкополосных фильтрах. В частности, для фильтрации применяют тонкопленочные фильтры, волоконные или объемные брэгговские дифракционные решетки, сварные биконические волоконные разветвители, фильтры на основе жидких кристаллов, устройства интегральной оптики (матрицы фазовых волноводных дифракционных решеток или фазары). В настоящее время наибольшее распространение получили устройства оптического мультиплексирования и демультиплексирования с частотным интервалом между отдельными каналами в 100 ГГц (~0,8 нм), наиболее распространенный в существующих системах WDM. Появляющиеся в последнее время мультиплексные устройства могут обеспечить большую плотность размещения каналов с частотным интервалом 50 ГГц и меньше. Современные оптического мультиплексоры создаются преимущественно на основе тонкопленочных фильтров и, немного реже – на матрицах волноводных дифракционных решеток и волоконных брэгговских решетках. При дальнейшем увеличении плотности размещения каналов в системах DWDM и ужесточении требований к оптическим устройствам MUX/DEMUX, по-видимому, будет меняться и спектр используемых технологий.

Хотя технологии, используемые при изготовлении демультиплексоров и мультиплексоров, схожи, изготовление демультиплексоров представляется более сложной задачей. Дело в том, что DEMUX в большей степени характеризуется параметром, который называется изоляцией, в то время как MUX – направленностью. Чем меньше значение каждого из параметров, тем выше характеристики устройства. Технологически наиболее трудно изготавливать устройства с низким значением изоляции. Таким образом, любой DEMUX обычно может работать в режиме мультиплексирования, обратное вообще говоря не верно. По мере уменьшения интервала между каналами и увеличения числа каналов изготовление демультиплексора становится технологически более сложной задачей.

Теоретическая часть

Оценка дисперсии для AWG

Демультиплексоры на основе дифракции используют элементы с угловой дисперсией, такие как массивы планарных волноводов, которые пространственно диспергируют входной луч на различные составляющие длины волны.

Степень углового разделения волн, отличающихся по длине Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , характеризуется угловой дисперсией, которая в нашем случае вычисляется по формуле:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

где Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – угол между направлениями распространения волн, отличающихся по длине волны на Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – эффективный показатель преломления волноводов массива, Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – показатель преломления сердцевины волноводов массива, Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – показатель преломления выходного разветвителя, Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – разность длин соседних волноводов массива, Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – центральная длина волны устройства AWG, Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – период (шаг) решетки массива волноводов.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Рис. 2.

Определим порядок дифракции устройства следующим образом:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

тогда для угловой дисперсии получаем

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

Упростим данную формулу, обозначив длину волны света в волноводе через Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru :

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

и

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Рис. 3.

Пространственное разделение Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru лучей, отличающихся по длине волны на Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , связано с угловым Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru соотношением:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

где Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – фокусное расстояние системы волноводов на входе в разветвитель. Расстояние Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , на которое смещается сфокусированное решеткой световое пятно вследствие изменения длины волны, равно

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

Отсюда для фокусного расстояния получаем выражение:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

Период (шаг) Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru выходящих из разветвителя волноводных каналов связан с величиной Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru по формуле:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

Свободный спектральный диапазон демультиплексора (FSR) равен интервалу длин волн между центрами соседних спектральных полос пропускания демультиплексора и вычисляется следующим образом:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

где N – количество волноводов на выходе AWG, Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – разнос каналов.

Расчетная часть

Частотный план: Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

где 193,6 ТГц – опорная частота, m – целое число ( Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ).

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ;

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ;

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ;

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ;

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ;

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ;

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ;

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

Длина волны: Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , где Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – скорость света.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ;

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ;

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ;

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ;

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ;

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ;

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ;

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

Разнос каналов: Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (м).

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (м)

Параметр Значение
Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru 1,4551
Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru
Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru
Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru
Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru
Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru
Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru
Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Зная разнос каналов Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , вычисляем свободный спектральный диапазон

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (м),

порядок дифракции

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

где.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (м),

Для нахождения разности длин соседних волноводов Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , расстояния Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , на которое смещается световое пятно, а также фокусного расстояния Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru системы волноводов массива воспользуемся следующими соотношениями:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (м),

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (м),

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (м).

Важной задачей данной работы является расчет волнового поля в выходном звездообразном разветвителе устройства AWG.

Пусть Q – количество волноводов в массиве. Для удобства дальнейших расчетов совместим оптическую ось выходного разветвителя с осью центрального волновода массива будем отсчитывать все остальные волноводы массива в обе стороны от него. Тогда n будет изменяться в пределах Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , а номер центрального волновода Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Предположим, что структура волнового поля в выходном разветвителе представляет собой результат наложения волновых полей от каждого волновода массива с огибающей описываемой функцией Гаусса. Причем, будем считать, что волновая функция светового пучка на выходе из каждого отдельного волновода массива также задается гауссовским распределением. Тогда для распределения интенсивности I волнового поля на выходе из волноводов массива имеем:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

где Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru - интенсивность на выходе из n-го волновода массива, Q – количество волноводов в массиве, Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – огибающая волнового поля на выходе из всего массива волноводов, Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – ее радиус.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ;

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Рис 1. Распределения интенсивности I волнового поля на выходе из волноводов массива

При расчете результирующего волнового поля на выходе из разветвителя следует учесть, что отдельные волноводы массива направлены под углом Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru друг к другу. Следовательно, угол, под которым направлен n-ый волновод массива к оптической оси выходного разветвителя, равен Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Отметим, что система координат Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , совмещенная с осью n-го волновода, связана с системой координат Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru центрального волновода соотношениями:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

В результате для распределения интенсивности волнового поля на выходе из разветвителя запишем следующие соотношения:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – интенсивность светового поля на выходе разветвителя,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – напряженность светового поля на выходе разветвителя,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – напряженность светового поля на выходе из n-го волновода массива, Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – волновое число,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – размер светового пучка,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – фазовый сдвиг для сигнала, распространяющегося вдоль n-го волновода массива.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Рис 2. Распределения интенсивности волнового поля на выходе из разветвителя на длине λ0

Используя расчеты для волнового поля, можно рассчитать такие характеристики AWG вносимые потери.

Для WDM устройств вносимые потери соответствуют элементу Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , логарифмической матрицы передачи Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru и должны быть определены для каждой длины волны:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

где Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – мощность, передаваемая из порта j, Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – мощность, подаваемая на порт i.

Например, для излучения на длине волны Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru элемент матрицы передачи Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru вычисляется согласно выражению:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

где Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – оптическая мощность, полученная из выходного порта с номером Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – полная оптическая мощность, вводимая в выходной разветвитель.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (Вт),

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (Вт),

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (дБ).

Для Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru :

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

В результате для распределения интенсивности волнового поля на выходе из разветвителя запишем следующие соотношения:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – интенсивность светового поля на выходе разветвителя,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – напряженность светового поля на выходе разветвителя,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – напряженность светового поля на выходе из n-го волновода массива, Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – волновое число,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – размер светового пучка,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – фазовый сдвиг для сигнала, распространяющегося вдоль n-го волновода массива.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Используя расчеты для волнового поля, можно рассчитать такие характеристики AWG вносимые потери.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

где Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – оптическая мощность, полученная из выходного порта с номером Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – полная оптическая мощность, вводимая в выходной разветвитель.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (Вт),

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (Вт),

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (дБ)

Для Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru :

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

В результате для распределения интенсивности волнового поля на выходе из разветвителя запишем следующие соотношения:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – интенсивность светового поля на выходе разветвителя,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – напряженность светового поля на выходе разветвителя,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – напряженность светового поля на выходе из n-го волновода массива, Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – волновое число,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – размер светового пучка,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – фазовый сдвиг для сигнала, распространяющегося вдоль n-го волновода массива.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Используя расчеты для волнового поля, можно рассчитать такие характеристики AWG вносимые потери.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

где Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – оптическая мощность, полученная из выходного порта с номером Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – полная оптическая мощность, вводимая в выходной разветвитель.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (Вт),

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (Вт),

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (дБ).

Для Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru :

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

В результате для распределения интенсивности волнового поля на выходе из разветвителя запишем следующие соотношения:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – интенсивность светового поля на выходе разветвителя,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – напряженность светового поля на выходе разветвителя,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – напряженность светового поля на выходе из n-го волновода массива, Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – волновое число,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – размер светового пучка,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – фазовый сдвиг для сигнала, распространяющегося вдоль n-го волновода массива.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Используя расчеты для волнового поля, можно рассчитать такие характеристики AWG вносимые потери.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

где Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – оптическая мощность, полученная из выходного порта с номером Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – полная оптическая мощность, вводимая в выходной разветвитель.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (Вт),

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (Вт),

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (дБ).
Для Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru :

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

В результате для распределения интенсивности волнового поля на выходе из разветвителя запишем следующие соотношения:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – интенсивность светового поля на выходе разветвителя,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – напряженность светового поля на выходе разветвителя,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – напряженность светового поля на выходе из n-го волновода массива, Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – волновое число,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – размер светового пучка,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – фазовый сдвиг для сигнала, распространяющегося вдоль n-го волновода массива.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Используя расчеты для волнового поля, можно рассчитать такие характеристики AWG вносимые потери.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

где Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – оптическая мощность, полученная из выходного порта с номером Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – полная оптическая мощность, вводимая в выходной разветвитель.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (Вт),

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (Вт),

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (дБ).

Для Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru :

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

В результате для распределения интенсивности волнового поля на выходе из разветвителя запишем следующие соотношения:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – интенсивность светового поля на выходе разветвителя,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – напряженность светового поля на выходе разветвителя,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – напряженность светового поля на выходе из n-го волновода массива, Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – волновое число,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – размер светового пучка,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – фазовый сдвиг для сигнала, распространяющегося вдоль n-го волновода массива.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Используя расчеты для волнового поля, можно рассчитать такие характеристики AWG вносимые потери.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

где Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – оптическая мощность, полученная из выходного порта с номером Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – полная оптическая мощность, вводимая в выходной разветвитель.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (Вт),

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (Вт),

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (дБ),

Для Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru :

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

В результате для распределения интенсивности волнового поля на выходе из разветвителя запишем следующие соотношения:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – интенсивность светового поля на выходе разветвителя,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – напряженность светового поля на выходе разветвителя,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – напряженность светового поля на выходе из n-го волновода массива, Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – волновое число,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – размер светового пучка,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – фазовый сдвиг для сигнала, распространяющегося вдоль n-го волновода массива.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Используя расчеты для волнового поля, можно рассчитать такие характеристики AWG вносимые потери.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

где Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – оптическая мощность, полученная из выходного порта с номером Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – полная оптическая мощность, вводимая в выходной разветвитель.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (Вт),

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (Вт),

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (дБ),

Для Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru :

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

В результате для распределения интенсивности волнового поля на выходе из разветвителя запишем следующие соотношения:

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – интенсивность светового поля на выходе разветвителя,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – напряженность светового поля на выходе разветвителя,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – напряженность светового поля на выходе из n-го волновода массива, Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – волновое число,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – размер светового пучка,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – фазовый сдвиг для сигнала, распространяющегося вдоль n-го волновода массива.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru

Используя расчеты для волнового поля, можно рассчитать такие характеристики AWG вносимые потери.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru ,

где Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – оптическая мощность, полученная из выходного порта с номером Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru , Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru – полная оптическая мощность, вводимая в выходной разветвитель.

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (Вт),

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (Вт),

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (дБ),

Общий график

Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru
Пики интенсивности:

Таблица №1

  х (м) I
0.0567
-2∙10-5 0.0565
-4∙10-5 0.0562
-6∙10-5 0.0555
-8∙10-5 0.0543
-1.0∙10-4 0.05531
-1.2∙10-4 0.0512
-1.4∙10-4 0.0491

Вносимые потери для WDM устройства:

Таблица №2

n λn, нм fn, Гц Вносимые потери
Р1j, Вт а1j, дБ
1546,10 193,9 1,882∙10-12 25,66
1545,70 193,95 1,881∙10-11 15,661
1544,30 3,931∙10-11 12,46
1544,90 194,05 5,993∙10-11 10,629
1544,50 194,1 7,989∙10-11 9,381
1550,10 194,15 1,007∙10-10 8,375
1543,70 194,2 1,208∙10-10 7,585
1543,30 194,25 1,403∙10-10 6,934

Заключение

Я ознакомился с технологией оптического демультиплексирования с разделением по длине волны, использующей дифракционную решетку на основе массива из 49 планарных волноводов различной длины между двумя разветвителями (AWG). Определил основные параметры устройства AWG:

- Разнос каналов Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (м)

- Свободный спектральный диапазон Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (м)

- Порядок дифракции Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru .

- Разность длин соседних волноводов Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (м),

- Фокусное расстояние Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (м).

- Расстояние, на которое смещается световое пятно Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG - student2.ru (м),

Рассчитал координаты для выходных каналов

n X левый (мкм) х пик интенсивности (мкм) Х правый (мкм) Отклонение от предыдущего пика (мкм) Ширина пика
-27 -20 -14  
-49 -40 -34
-66 -60 -53
-89 -80 -74
-110 -100 -92
-130 -120 -100
-150 -140 -130

Произвел расчет волнового поля и типичных функциональных характеристик выходного разветвителя AWG.

Список литературы

1. Жирар А., Руководство по технологии и проектированию систем WDM. – М.: EXFO, 2001.

2. Слепов Н.Н., Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи (ATM, PDH, SDH, SONET и WDM). – М.: Радио и связь, 2-е исправленное изд., 2003.

3. Иванов А.Б., Волоконная оптика. Компоненты, системы передачи, измерения. – М.: Syrus Systems, 1999.

Рецензия

Содержание

1) Постановка задачи……………………………………………………………….……..4

2) Введение…………………………………………………………………………….……5

3) Дифракционная решетка на массиве волноводов AWG…………………….…….7

a)Центральная длина волны канала………………………………………………..…7

b)Интервал между каналами.…………………………………………….………..…8

c)Полоса пропускания по уровню –3 дБ (и другим пороговым уровням, обычно –0,5 дБ , –20 дБ или ниже) ……………………………………………………………..…8

d)Изоляция и дальние перекрестные помехи FEXT (Far-End Crosstalk)………..….9

e)Вносимые потери ………..…………………………………………………………10

f)Неравномерность пика мощности в спектре канала (вариации мощности в окрестности максимума полосы пропускания)…………………………….....…11

g)Однородность каналов………..……………………………………………………11

4) Оценка дисперсии для AWG…………………………………………………....……12

5) Стратегия проектирования AWG……………………………………………...……15

6) Расчет волнового поля выходного разветвителя AWG…………………………..17

7) Определение изоляции, перекрестных помех и вносимых потерь для AWG…20

8) Расчетная часть………………………………………………………………..………22

9) Заключение……………………………………………………………………..………45

10) Список литературы……………………………………………………….……...……46

Постановка задачи

Задачей данной работы является ознакомление с технологией оптического демультиплексирования с разделением по длине волны, использующей дифракционную решетку на основе массива планарных волноводов различной длины между двумя разветвителями (AWG). В рамках данной работы требуется определить основные параметры устройства AWG, провести расчет волнового поля и типичных функциональных характеристик выходного разветвителя AWG. За основу взят стандарт ITU-T G.694.1.

Введение

Известно, что оптическое волокно является средой, которая позволяет передавать огромные потоки информации. В первое время для деления громадной полосы пропускания отдельного волокна на выделенные каналы связи применялось временное мультиплексирование TDM (Time Division Multiplexing). Однако рост сложности оборудования для модуляции и мультиплексирования при увеличении скоростей передачи данных ограничил применения этой технологии. Дальнейшее увеличение полосы пропускания смог обеспечить альтернативный подход – волновое мультиплексирование WDM (Wavelength Division Multiplexing).

Каждый лазерный передатчик в системе WDM выдает сигнал на одной из заданных частот

Наши рекомендации