DWDMテクノロジーは、1本のファイバーで数十の波長を伝送できることを知っています。これにより、光ファイバー通信システムの伝送容量が大幅に拡張されます。 DWDMシステムの初期のMUX / DEMUXモジュールは、誘電体メンブレンフィルターTFFに基づいています。 これらは両方とも直列構造であり、異なる波長でモジュール内のデバイスの数が異なるため、電力損失が異なります。 ポートの数が増えると、DWDMモジュールの損失の均一性が低下します。 同時に、ポートの端での最大損失は、ポートの数を制限するもう1つの要因です。 したがって、TFF技術に基づくDWDMモジュールのチャネル番号は通常16以下です。
ただし、一般的なDWDMシステムは、通常、単一のファイバで40または48波長を送信するため、より多くのポートMUX / DEMUXが必要になります。 直列WDMモジュールは、リアポートでの電力損失が大きすぎるため、一度に数十波長のMUX / DEMUXに並列構造を採用する必要があります。 アレイ導波路回折格子AWGはそのような光学デバイスの1つです。
アレイ導波路回折格子は通常、WDMシステムの光マルチプレクサ(DE)で使用されます。 これらのデバイスは、多くの波長の光を単一のファイバに合成して、光ファイバネットワークの伝搬効率を向上させることができます。
AWGの構造
典型的なAWG構造は、入力導波路、入力スターカプラー(自由伝送領域FPR)、および導波路のアレイ、出力スターカプラー、および数十の出力導波路で構成されます。 導波管アレイの長さは等差数列です。 最初の導波路の長さはL0で、i導波路の長さはLiです。 DWDM信号は、入力導波路から入力スターカプラーに入り、自由に送信された後、導波路アレイに分配されます。 割り当てプロセスは波長に依存せず、すべての波長が無差別にアレイ導波路に割り当てられます。 アレイ導波路は複数のビームに対して位相差を生成し、各ビームの位相は等差数列になります。これは、従来のグレーティングの状況と同様です。 さまざまな波長が分散され、出力スターカプラーのさまざまな場所に集束されます。 異なる波長が異なる導波路によって受信されるため、DWDM信号の並列DEMUXが実現されます。
アレイ導波路回折格子(AWG)は、急速に発展しているDWDMネットワークの重要なコンポーネントです。 AWGは、多数の波長とチャネルを取得し、数十から数百の波長の多重化とDEMUXを実現し、他の光デバイスと柔軟に多機能デバイスやモジュールを形成できます。 高い安定性と優れたコストパフォーマンスも、AWGがDWDMに推奨されるテクノロジーである理由の1つです。














































