Mint mindannyian tudjuk, a DWDM technológia több tucat hullámhosszt képes továbbítani egyetlen optikai szálban, ami jelentősen kibővíti az optikai szálas kommunikációs rendszerek átviteli kapacitását. A DWDM rendszerben használt legkorábbi hullámhossz-osztó multiplexelő / demultiplexelő modul a TFF dielektromos filmszűrőn alapul. Mindkettő soros felépítésű. A különböző hullámhosszak különböző számú eszközt tapasztalnak a modulban, ami eltérő teljesítményveszteségeket eredményez. A portok számának növekedésével a DWDM modul veszteségi egységessége romlik. Ugyanakkor a maximális veszteség az utolsó portnál egy másik tényező, amely korlátozza a portok számát. Ezért a TFF technológián alapuló DWDM modulok csatornáinak száma általában nem haladja meg a 16-ot.
Egy tipikus DWDM rendszer azonban általában 40 vagy 48 hullámhosszt továbbít egyetlen optikai szálban, ezért nagyobb portszámú multiplexerre / demultiplexerre van szükség. A sorozatszerkezet WDM modulja túl sok energiaveszteséget halmoz fel a hátsó portban, ezért párhuzamos szerkezetet kell elfogadni, hogy egyszerre több tucat hullámhosszt multiplexeljenek / demultiplexeljenek. Az AWG elrendezésű hullámvezető rács ilyen optikai eszköz.
Az AWG működési elve:
Az AWG működési folyamata azonosnak tekinthető: a DWDM jel a kimeneti hullámvezető C középső helyzetéből kerül bemenetre, és a kimeneti csillagcsatolóban történő szabad továbbítás útján eloszlik az elrendezett hullámvezető felé; több fénysugarat továbbítanak az elrendezett hullámvezető jobb felének tükörfelületére. A visszavert több fénysugár bejut a kimeneti csillagcsatolóba; a csillagcsatolóban történő szabad átadás után a különböző hullámhosszúságú fénysugarak különböző helyekre vannak fókuszálva, és a kimeneti hullámvezető veszi őket, ezáltal megvalósítva a DWDM jel demultiplexelését.

Az AWG fő alkalmazása
Hullámhossz-útválasztás: Amikor egy optikai jel áthalad egy hálózati csomóponton, akkor azt hullámhosszának megfelelően továbbítják, fotoelektromos átalakítás nélkül. A hullámhossz meghatározza az optikai jel továbbításának útját, megvalósítja a hullámhossz újrafelhasználását és javítja a hullámhossz kihasználtságát.
LED-spektrumosztásos, sok hullámhosszú fényforrás: Az AWG segítségével ossza meg a LED széles spektrumú fényét, hogy olcsó, sok hullámhosszú fényforrást kapjon, amelyet WDM-PON-ban (hullámhossz-osztású multiplexelő passzív optikai hálózat) használnak.
Optikai add / drop multiplexer: Az optikai jelhálózat csatlakozási pontján gyakran szükséges GG-t megosztani; a csomópont jelfolyamának egy része, vagy&"plug" valamilyen jeláram a hálózati átviteli rendszerbe. Ezt a fajta berendezést, amely képes elválasztani a jelet és beilleszteni,&"optikai add / drop multiplexer GG" -nek hívják.
Optikai kereszt-összekapcsolás: Az optikai kereszt-összekapcsolást elsősorban a többhullámú gyűrűs hálózatok közötti keresztkapcsolat befejezésére használják, mint a rács optikai hálózatának csomópontját, és célja az optikai rendszer automatikus konfigurálásának, védelmének, helyreállításának és rekonstrukciójának megvalósítása. hullámhálózat.
Teljes optikai átviteli hálózat: A teljes optikai hálózati struktúrában és a teljes optikai átviteli hálózatban az OXC és az OADM játszik szerepet az információátadásban és a keresztkapcsolatokban.

