阵列波导光栅用于光纤传输系统,允许一根光纤携带多个信道或通信频带。光纤电缆使用非常薄的玻璃纤维来传输包含语音或数据通信的光信号。在20世纪末,光纤迅速提高了电话、电视和计算机网络传输数据的速度和数量,并开始取...
阵列波导光栅用于光纤传输系统,允许一根光纤携带多个信道或通信频带。光纤电缆使用非常薄的玻璃纤维来传输包含语音或数据通信的光信号。在20世纪末,光纤迅速提高了电话、电视和计算机网络传输数据的速度和数量,并开始取代有线或同轴电缆网络。

手持光盘的女性在空气中传播或光纤电缆作为一系列波,类似于水中的波。光的衍射原理是阵列波导光栅的基础,光通过长度稍有不同的光纤时的相位或角度略有不同。光从波导中每根光纤的一个稍有不同的点出波,因为每根光纤的长度不同,光在其长度上传播的时间或多或少。当这些异相频率相互作用时,它们会产生衍射图案,即一系列间隔均匀的光信号,每个信号都有自己的频率。
光信号用于不同的通信频带,阵列波导光栅用于将这些单独的频带组合或多路复用到一根光纤电缆中。这种技术称为波分多路复用(WDM),允许组合许多会话或数据流。该过程可以在传输线的另一端,组合信号在解复用波导中分离。
阵列波导光栅很少有部分。输入的光缆通过多条光缆连接到混合区阵列波导在区域的另一端排成一行。在另一端是一个收集区或聚焦区,在这里不同的波长或通道被衍射分离并进入多条光缆。
阵列波导光栅技术的一个问题是它受温度的影响上升或下降,光纤的长度变化很小。这些视觉变化会改变离开光栅的衍射图案,并导致信号质量的损失。早期的波导被加热,以保持高于正常室温或室外温度的人为温度,以防信号丢失,但会导致额外的操作成本。
未加热的阵列波导光栅在21世纪已经开发出来,它使用温度补偿波导。一个非加热系统使用铜带连接到聚焦区,随着温度的变化而轻微移动。这可以被校准,以保持聚焦光频率在正确的位置现有的光纤收集信号。