www.wikidata.de-de.nina.az
Ein Arrayed Waveguide Grating AWG zu deutsch Zeilen Wellenleiter Gitter dient in der optischen Nachrichtentechnik dazu Licht in verschiedene Farben Wellenlangen aufzuteilen respektive einzelne farbige Lichtsignale wieder zu einem Lichtsignal zu vereinen Eine Aufteilung in verschiedene Frequenzen nutzt man um die so gewonnenen Signale auf unterschiedliche Lichtwellenleiter bzw Glasfasern aufzusplitten Den umgekehrten Weg nutzt man um einzelne Lichtleiterstrange wieder in einem Hauptstrang zu vereinen Diese beiden Prozesse bezeichnet man abhangig von ihrer Richtung als Demultiplexen oder Multiplexen In der modernen Telekommunikation ist ein Frequenzabstand von 50 GHz zwischen verschiedenen Lichtfrequenzen ublich Stand der Technik im Jahr 2006 ist eine Auflosung von 96 Frequenzen uber das gesamte verfugbare Spektrum und eine Einfugedampfung von weniger als 4 dB Inhaltsverzeichnis 1 Herstellung 2 Prinzip 3 Anwendungsgebiete 4 Literatur 5 WeblinksHerstellung BearbeitenAWGs werden auf planaren Substraten meist Silizium Wafer hergestellt auf denen eine Schicht aufgebracht ist beispielsweise Glas Silizium oder ein Polymer in der man Wellenleiter realisieren kann Prinzip Bearbeiten nbsp Das Licht aus dem Eingangslichtleiter 1 durchlauft einen Freistrahlbereich 2 und wird in eine Anordnung von Lichtwellenleitern unterschiedlicher Lange 3 eingespeist Nach dem Austritt aus diesen Wellenleitern interferieren die einzelnen Teilstrahlen in einem weiteren Freistrahlbereich 4 so dass in jeden Ausgangswellenleiter 5 jeweils nur das Licht einer bestimmten Wellenlange eintreten kann Die orangefarbenen Linien dienen nur der Illustration des Lichtweges Der Lichtweg von 1 nach 5 funktioniert als Demultiplexer von 5 nach 1 als Multiplexer Die Funktionsweise eines AWGs lasst sich mit einem Gitterspektrometer vergleichen Beide dienen der wellenlangenselektiven raumlichen Aufteilung von Licht Das AWG besteht aus einem oder mehreren Eingangswellenleitern 1 die in einen planaren Freistrahlbereich 2 leuchten Am Ende des Freistrahlbereichs befinden sich viele Wellenleiter 3 in die das Licht eingekoppelt wird Diese Wellenleiter dienen als Beugungsgitter Es folgt ein weiterer Freistrahlbereich 4 in den die Gitterwellenleiter hineinleuchten an dessen Ende sich die Ausgangswellenleiter 5 befinden Da die Lichtwege in den Gitterwellenleitern 3 abgestufte Langen aufweisen interferiert das Licht auf den Ausgangswellenleitern 5 so dass jeder Ausgangskanal nur einen bestimmten Wellenlangenbereich empfangt Die ganze Anordnung ist in beide Richtungen betreibbar von 1 nach 5 wird Licht verschiedener Wellenlange auf mehrere Fasern aufgeteilt das entspricht einem Demultiplexer von 5 nach 1 wird es in eine Faser zusammengefuhrt was einem Multiplexer entspricht Anwendungsgebiete BearbeitenEingesetzt werden AWGs in der optischen Nachrichtentechnik in der WDM Technik wenn Laser verschiedener Wellenlange mit unterschiedlichen Daten moduliert werden und uber nur einen Lichtwellenleiter zum Empfanger ubertragen werden In einem optischen Transportnetz konnen diese Lichtsignale durch optische Kreuzverteiler ohne Wandlung in ein elektrisches Signal wieder aufgespalten und an verschiedene Empfanger weitergeleitet werden Auch vom Empfanger wird das Licht dann wieder nach Wellenlangen aufgeteilt und detektiert Dadurch lasst sich die Datenkapazitat eines Lichtwellenleiters deutlich erhohen Sollen nur einzelne optische Signale dazu oder weggenommen werden benutzt man Add Drop Multiplexer Literatur BearbeitenBishnu P Pal Guided Wave Optical Components and Devices Basics Technology and Applications Elsevier Academic Press Amsterdam 2006 Weblinks BearbeitenSkizze Seyringer Arrayed Waveguide Gratings abgerufen am 30 Juli 2018 Arrayed Waveguide Grating abgerufen am 30 Juli 2018 Optimum Design Analysis of Arrayed Waveguide Grating Based Optical Switches abgerufen am 30 Juli 2018 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Arrayed Waveguide Grating amp oldid 194161100