AWG工作原理PPT.ppt
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1、1.1.阵列波导光栅(阵列波导光栅(AWGAWG)AWG:Arrayed Waveguide GratingsAWG由两个多端口耦合器和连接它们的阵列由两个多端口耦合器和连接它们的阵列波导构成。波导构成。AWG可用作可用作N1波分复用器和波分复用器和1N波分解复波分解复用器及用器及NN型的波长路由器等型的波长路由器等,是互易性的,是互易性的,用于用于DWDM 系统系统。AWG特点:通道数多特点:通道数多实现数十个至几百个波实现数十个至几百个波长的复用和解复用长的复用和解复用,插入损耗低,通带平坦,插入损耗低,通带平坦,容易集成在一块衬底上。容易集成在一块衬底上。2.AWG2.AWG的工作原理的
2、工作原理AWG的输入的输入/输出星形耦合器采用类似凹面反射式光栅和罗输出星形耦合器采用类似凹面反射式光栅和罗兰圆的结构。输入波导和输出波导分别对光进行限制和传导。兰圆的结构。输入波导和输出波导分别对光进行限制和传导。输入输入/输出波导的端口位于罗兰圆的圆周上,阵列波导位于凹输出波导的端口位于罗兰圆的圆周上,阵列波导位于凹面光栅的圆周上,但阵列波导相当于透射式光栅。面光栅的圆周上,但阵列波导相当于透射式光栅。输入星形耦合器与输出星形耦合器成镜像关系。输入星形耦合器与输出星形耦合器成镜像关系。阵列波导处引入一个较大的光程差,使光栅工作在高阶衍射,阵列波导处引入一个较大的光程差,使光栅工作在高阶衍射
3、,提高了光栅的分辨率。提高了光栅的分辨率。阵列波导阵列波导输入波导输入波导输出波导输出波导输入星形耦合器输入星形耦合器输出星形耦合器输出星形耦合器3.3.罗兰圆与凹面光栅罗兰圆与凹面光栅凹面光栅罗兰圆AWG结构图原理图1xN:含多个波长的复信号光经中心输入信道波导,在输入平板波导发:含多个波长的复信号光经中心输入信道波导,在输入平板波导发生衍射,在输入凹面光栅上进行功率分配,并等相位耦合到达阵列波导生衍射,在输入凹面光栅上进行功率分配,并等相位耦合到达阵列波导端面上。端面上。进入阵列波导,相邻的阵列波导具有相同的长度差进入阵列波导,相邻的阵列波导具有相同的长度差L,在输出凹面光栅,在输出凹面光
4、栅上相邻阵列波导的某一波长的输出光具有相同的相位差,对于不同波长上相邻阵列波导的某一波长的输出光具有相同的相位差,对于不同波长的光此相位差不同的光此相位差不同,于是不同波长的光在输出平板波导中发生衍射并聚于是不同波长的光在输出平板波导中发生衍射并聚焦到不同的输出信道波导位置。焦到不同的输出信道波导位置。通过输出信道波导完成波的解复用。通过输出信道波导完成波的解复用。SQC=CQP=SRC=CRPCQP=CRP=G光栅面,光栅面,Q是光栅面中是光栅面中点,点,C是曲率中心。是曲率中心。如果圆的直径足够大,如果圆的直径足够大,假定假定R在圆在圆K上就不致有上就不致有多大的误差。多大的误差。圆圆K上
5、任一点上任一点S来的光将来的光将近似地被反射到圆上的近似地被反射到圆上的另一点另一点P,同时被衍射到,同时被衍射到圆上另一些点圆上另一些点P,P,这些点分别是各,这些点分别是各序衍射光线的焦点。序衍射光线的焦点。通过光路分析及近似可得,罗兰圆通过光路分析及近似可得,罗兰圆上任一点发出的光,经凹面光栅衍上任一点发出的光,经凹面光栅衍射之后仍聚焦在罗兰圆上,不同衍射之后仍聚焦在罗兰圆上,不同衍射级次对应不同衍射角。射级次对应不同衍射角。AWGAWG的工作原理的工作原理阵列波导区域相邻波导间的阵列波导区域相邻波导间的长度差是固定的,记为长度差是固定的,记为L传统的衍射光栅的光栅方程为,传统的衍射光栅
6、的光栅方程为,其中其中m为主极大的级次,为主极大的级次,为光程差为光程差AWG满足的方程为满足的方程为 输入耦合器输入耦合器+阵列波导阵列波导 +输出耦合器输出耦合器=m AWGAWG的光栅方程的光栅方程传统传统AWG满足的光栅方程为,满足的光栅方程为,d为阵列波导的周期为阵列波导的周期m为为AWG工作的衍射级数工作的衍射级数对对于于由由中中心心波波导导输输入入并并由由中中心波导输出的中心波长满足心波导输出的中心波长满足通通过过对对 的的设设定定可可以以决决定定衍衍射射级级数数,一一般般较较大大的的m可可以以产生较高的分辨率产生较高的分辨率.相邻阵列波导的长度差相邻阵列波导的长度差 为光在输入
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