WDM中的滤波技术及器

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1、光纤中的波长复用解复用技术光纤中的波长复用解复用技术WDM/Interleaver/OADM/filter波分复用频带波分复用频带1)CWDM,DWDM2)DWDM的复用频带的复用频带(1530-1560) nm region called C-band, (1570-1610) nm region called L-band ,(1480-1520) nm region called S-bandDWDM系统中,信道间距小,各个光通道的波长稳定系统中,信道间距小,各个光通道的波长稳定性极为重要。规定了性极为重要。规定了DWDM系统中每通道允许的波长系统中每通道允许的波长最大偏移量小于最大偏移

2、量小于1/5通道间隔。通道间隔。DWDM系统中使用的主要为系统中使用的主要为DFB激光器,激光器管芯激光器,激光器管芯的温度变化会引起材料折射率及腔长的变化,引起激光的温度变化会引起材料折射率及腔长的变化,引起激光器的波长变化;激光器的老化同样会引起激光器的波长器的波长变化;激光器的老化同样会引起激光器的波长漂移,有必要采用外部波长基准锁定激光器的波长。漂移,有必要采用外部波长基准锁定激光器的波长。激光器波长的稳定技术就分基于温度反馈的波长控制技激光器波长的稳定技术就分基于温度反馈的波长控制技术和基于波长反馈的波长控制技术。术和基于波长反馈的波长控制技术。CWDM与与DWDM的区别:的区别:C

3、WDM载波通道间距较宽,因此一根光纤上只能复用载波通道间距较宽,因此一根光纤上只能复用2到到16个个左右波长的光信号。左右波长的光信号。CWDM调制激光采用非冷却激光,而调制激光采用非冷却激光,而DWDM采用的是冷却激采用的是冷却激光,它需要冷却技术来稳定波长,实现起来难度很大,成本光,它需要冷却技术来稳定波长,实现起来难度很大,成本也很高。也很高。CWDM避开了这一难点,避开了这一难点,CWDM系统采用的系统采用的DFB激激光器不需要冷却,因而大幅降低了成本,整个光器不需要冷却,因而大幅降低了成本,整个CWDM系统成系统成本只有本只有DWDM的的30%。稀疏波分复用系统一般工作在从稀疏波分复

4、用系统一般工作在从1260nm到到1620nm波段,间隔波段,间隔为为20nm,可复用,可复用16个信道。个信道。1280nm1600nmCWDM目前主要存在以下不足:(目前主要存在以下不足:(1)CWDM在单根光纤上在单根光纤上支持的复用波长个数较少,导致日后扩容成本较高;(支持的复用波长个数较少,导致日后扩容成本较高;(2)复)复用器、复用调制器等设备的成本还应进一步降低,这些设备用器、复用调制器等设备的成本还应进一步降低,这些设备不能只是不能只是DWDM相应设备的简单改型。相应设备的简单改型。CWDM(Coarse Wavelength Division Multiplex)稀疏稀疏(粗

5、)波分复用粗)波分复用CWDM的波长间距一般为的波长间距一般为20nm采用采用DFB激光器激光器不需要制冷不需要制冷在在0-70 c的温度变化时激光器波的温度变化时激光器波长有大约长有大约6nm的变化的变化考虑生产过程造成的离散性有考虑生产过程造成的离散性有3nm波长变化波长变化共有大约共有大约9nm的波长变化的波长变化不能采用不能采用EDFA作为光放大器作为光放大器传输距离受限传输距离受限可以配置可以配置OADM,但同时会使传,但同时会使传输距离缩短。输距离缩短。DWDM与与CWDM技术特点的比较技术特点的比较lDWDM的波长间距一般为的波长间距一般为200GHz(),),100GHz(),

6、),50GHz()lDFB激光器激光器l温度漂移系数温度漂移系数0.08nm/cl需要制冷器制冷稳定波长需要制冷器制冷稳定波长l可以应用可以应用EDFA作为光放大器作为光放大器l可以长距离传输可以长距离传输l可以配置可以配置OADMDWDMCWDM光器光器件件致冷激光器、精密复用解复用致冷激光器、精密复用解复用器、光放大器、色散补偿器器、光放大器、色散补偿器无致冷激光器、粗复用解复无致冷激光器、粗复用解复用器用器系统系统设计设计光信噪比、色散补偿、功率均光信噪比、色散补偿、功率均衡、非线性抑制,衡、非线性抑制,不必考虑光信噪比、色散补不必考虑光信噪比、色散补偿、功率均衡、非线性抑制,偿、功率均

7、衡、非线性抑制,系统大为简化系统大为简化容量容量大,大,160波波小、小、8波,波,16/18波波结构结构系统复杂,体积大,恒温、无系统复杂,体积大,恒温、无尘环境机房尘环境机房体积小,重量轻,安装灵活体积小,重量轻,安装灵活方便方便功耗功耗大大功耗小功耗小接口接口2.5G以上速率以上速率100M10G速率(目前主要速率(目前主要以以2.5G为主为主)应用应用长途传输,或特大容量的城域长途传输,或特大容量的城域核心节点核心节点城域网骨干层、城域网汇聚城域网骨干层、城域网汇聚层、城域网接入层层、城域网接入层带宽带宽C+L波段波段O、E、S+C+L波段、波段、光纤光纤G655、G652G655、G

8、653、G652密集波分复用(密集波分复用(DWDM):国际电信联盟国际电信联盟ITU-T建议建议WDM的信道在氪灯谱线的信道在氪灯谱线波长为波长为1552.52nm附近处频率间隔为附近处频率间隔为 、和,、和,每个光载每个光载波又各自载荷不同的信息业务,而每一信波又各自载荷不同的信息业务,而每一信道可以以不同的形式调制的通信方式道可以以不同的形式调制的通信方式.粗波分复用(粗波分复用(CWDM):O-Band:1275.7, 1300.2, 1324.7, 1349.2 E-Band:1380, 1400, 1420, 1440 S+C+L-Band: 1470, 1490, 1510, 1

9、530, 1550, 1570, 1590, 1610 频率频率频率频率(THz) (THz) 波长波长波长波长(nm) (nm) 频率频率频率频率(THz) (THz) 波长波长波长波长(nm) (nm) 频率频率频率频率(THz) (THz) 波长波长波长波长(nm) (nm) 196.100 1528.77 194.800 1538.98 193.500 1549.32 196.100 1528.77 194.800 1538.98 193.500 1549.32 196.000 1529.55 194.700 1539.77 193.400 1550.12 196.000 1529.5

10、5 194.700 1539.77 193.400 1550.12 195.900 1530.33 194.600 1540.56 193.300 1550.92 195.900 1530.33 194.600 1540.56 193.300 1550.92 195.800 1531.12 194.500 1541.35 193.200 1551.72 195.800 1531.12 194.500 1541.35 193.200 1551.72 195.700 1531.90 194.400 1542.14 193.100 1552.52 195.700 1531.90 194.400 15

11、42.14 193.100 1552.52 195.600 1532.68 194.300 1542.94 193.000 1553.33 195.600 1532.68 194.300 1542.94 193.000 1553.33 195.500 1533.47 194.200 1543.73 192.900 1554.13 195.500 1533.47 194.200 1543.73 192.900 1554.13 195.400 1534.25 194.100 1544.53 192.800 1554.94 195.400 1534.25 194.100 1544.53 192.80

12、0 1554.94 195.300 1535.04 194.000 1545.32 192.700 1555.75 195.300 1535.04 194.000 1545.32 192.700 1555.75 195.200 193.900 1546.12 192.600 1556.55 195.100 195.200 193.900 1546.12 192.600 1556.55 195.100 1536.61 193.800 1546.92 192.500 1557.36 195.000 1536.61 193.800 1546.92 192.500 1557.36 195.000 15

13、37.40 193.700 1547.72 192.400 1558.17 194.900 1537.40 193.700 1547.72 192.400 1558.17 194.900 1538.19 193.600 1548.51 192.300 1558.98 1538.19 193.600 1548.51 192.300 1558.98 频频频频 率率率率 间间间间 隔隔隔隔=100GHz =100GHz 波波波波 长长长长 间间间间 隔隔隔隔 约约约约 波分复用器件在波分复用器件在WDM终端的应用终端的应用解复用器反之工作解复用器反之工作波分复用器波分复用器l1l2l3l4l1,l2

14、,l3,l4 波波长长路路由由器器是是波波长长选选路路网网络络(Wavelength Routing Network)中的关键部件,中的关键部件, 其功能可由下图说明其功能可由下图说明l1,l2,l3,l4l1,l2,l3,l411112222l1,l2,l3,l42112l1,l2,l3,l41221波长路由器波长路由器波分复用器件在波长路由器中应用波分复用器件在波长路由器中应用 如如果果一一个个波波长长路路由由器器的的路路由由方方式式不不随随时时间间变变化化,就就称称为为静静态态路路由由器器;路路由由方方式式随随时时间间变变化化,则则称称之之为为动动态态路路由由器器。静静态态路路由由器器可

15、可以以用用波波分分复复用用器器来来构构成成,如如下下图图所示。所示。 波波长长分分插插复复用用器器可可以以看看成成是是波波长长路路由由器器的的简简化化形形式式,它它只只有有一一个个输输入入端端口口和和一一个个输输出出端端口口,再加上一个用于分插波长的本地端口。再加上一个用于分插波长的本地端口。 OADMOADMl1,l2,l3,l4l1,l2,l3,l42关键性能指标:关键性能指标:中心波长及工作范围中心波长及工作范围插入损耗插入损耗波长隔离度、串扰波长隔离度、串扰WDMl l1P1(l l1)N2(l l1)WDMl l1P1(l l1)N2(l l1)远端串扰系数远端串扰系数近端串扰系数近

16、端串扰系数WDM:色散型色散型熔锥耦合型熔锥耦合型FFT光纤光纤Bragg光栅光栅AWGInterleaver:MZI双折射双折射MGTIFP取样光栅取样光栅OADM:分波器空间交换单元合波器;分波器空间交换单元合波器;耦合单元滤波单元合波器;耦合单元滤波单元合波器;基于声光可调谐滤波器(基于声光可调谐滤波器(AOTF););基于波长光栅路由器(基于波长光栅路由器(WGR););可调谐滤波器可调谐滤波器FPRingAOTF其他其他棱镜色散棱镜色散 WDMa) 用传统的透镜耦合用传统的透镜耦合 b) 用自聚焦透镜耦合用自聚焦透镜耦合衍射光栅型衍射光栅型体光栅型解复用器体光栅型解复用器角色散本领角

17、色散本领:角色散本领是相距为单位波长的光波散开角度,角色散本领是相距为单位波长的光波散开角度,其表达式为其表达式为色分辨本领色分辨本领: 色分辨本领反映器件分辨波长很接近的谱线的色分辨本领反映器件分辨波长很接近的谱线的能力。光学元件的色分辨本领定义为能力。光学元件的色分辨本领定义为 式中,式中,min是瑞利判据所规定的角色散元件能够分辨的两是瑞利判据所规定的角色散元件能够分辨的两谱线的最小波长差。谱线的最小波长差。半角宽度半角宽度= d为光栅常数为光栅常数, k是光栅的衍射级数是光栅的衍射级数, N是光栅的槽数。可是光栅的槽数。可见见,要得到性能好的光栅,总槽数要得到性能好的光栅,总槽数N应尽

18、量多,光栅常数应尽量多,光栅常数d应尽量小,并尽量选用高的衍射级数。应尽量小,并尽量选用高的衍射级数。 特点特点: 并行器件,它可以同时分开多路不同波长的信号,并行器件,它可以同时分开多路不同波长的信号,使各路的插损都差不多。使各路的插损都差不多。 角色散本领色分辨本领 1 1, 2 2 2 2 1 1直通臂直通臂耦合臂耦合臂 1 2P 0 P1 P2熔锥光纤型波分复用器结构和特性熔锥光纤型波分复用器结构和特性 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2公共臂公共臂介质薄膜滤波器介质薄膜滤波器(TFF)基于薄膜

19、滤光片的器件可广泛用于多信道复用与解复基于薄膜滤光片的器件可广泛用于多信道复用与解复用器以及光分插复用器用器以及光分插复用器(OADM),同时还被广泛应用于,同时还被广泛应用于光纤放大器的增益平坦、频带分割、光纤放大器的增益平坦、频带分割、C通道和通道和L通道通道的分离、泵浦光的合波、波长监控和锁定等等。在新的分离、泵浦光的合波、波长监控和锁定等等。在新近出现的近出现的CWDM和和BWDM网络中,薄膜滤光片技术网络中,薄膜滤光片技术是迄今为止唯一有实用价值的选择。信道间隔每压窄是迄今为止唯一有实用价值的选择。信道间隔每压窄一半,就要多镀上百层薄膜,容易造成局部薄膜厚度一半,就要多镀上百层薄膜,

20、容易造成局部薄膜厚度与密度波动产生的缺陷增加,成品率下降,价格上升,与密度波动产生的缺陷增加,成品率下降,价格上升,所以做到所以做到100GHz以下很困难。以下很困难。采用了微等离子体镀膜技术,介质膜窄带滤光片的光采用了微等离子体镀膜技术,介质膜窄带滤光片的光学性能有了很大改善,工艺也较为成熟。透过率高,学性能有了很大改善,工艺也较为成熟。透过率高,带宽窄,中心波长温度系数可小于带宽窄,中心波长温度系数可小于3pm/C。 由由反反射射介介质质薄薄膜膜隔隔开开的的两两个个或或多多个腔构成。个腔构成。图图7.21 单腔、单腔、 双腔、双腔、 三腔介质薄膜滤波器的传输谱三腔介质薄膜滤波器的传输谱 改

21、成多腔后与单腔相比,通带顶部更加平坦,边缘更为尖改成多腔后与单腔相比,通带顶部更加平坦,边缘更为尖锐,如图所示。锐,如图所示。优点:信道数灵活,且波长的间隔可以不规则;优点:信道数灵活,且波长的间隔可以不规则;可以加进多路复用、解复用单元,使系统升级可以加进多路复用、解复用单元,使系统升级插入损耗低;插入损耗低;低的偏振相关损耗;低的偏振相关损耗;相邻波长之间的隔离度高相邻波长之间的隔离度高完全无源完全无源无须温度控制等无须温度控制等缺点:装配时间较长,且整个器件的损耗和成本与复缺点:装配时间较长,且整个器件的损耗和成本与复用信道数成正比,即复用信道数越多,器件损耗和成用信道数成正比,即复用信

22、道数越多,器件损耗和成本都越高。本都越高。双光纤准直器尾纤排列方式双光纤准直器尾纤排列方式子午面子午面双光纤准直器的交叉角度和交叉长度双光纤准直器的交叉角度和交叉长度轴线轴线透镜端面透镜端面子午面子午面双光纤准直器输出光束方向双光纤准直器输出光束方向双光纤准直器输出光偏角由水平双光纤准直器输出光偏角由水平偏角偏角/和竖直偏角和竖直偏角两个分量两个分量组成,其中组成,其中/因光纤位置离轴因光纤位置离轴产生,产生,由端面斜角引起。由端面斜角引起。Grin-Lens:C-Lens:光纤布拉格光栅环形器光纤布拉格光栅环形器输入星形耦合器输入星形耦合器罗兰圆罗兰圆输出星形耦合器输出星形耦合器AWG具有双

23、向操作能力,可以实现光网络的诸多功能,如复具有双向操作能力,可以实现光网络的诸多功能,如复用用/解复用器、光波长路由器、多波长光源、光开关、色散补解复用器、光波长路由器、多波长光源、光开关、色散补偿等。偿等。相对于其它类型的解复用器,相对于其它类型的解复用器,AWG有如下优点:插入损耗小,有如下优点:插入损耗小,串音低,可靠性高,加工要求较低,器件尺寸小。此外,串音低,可靠性高,加工要求较低,器件尺寸小。此外,AWG还比较容易与光放大器、半导体激光器等有源器件以及还比较容易与光放大器、半导体激光器等有源器件以及PLC型型奇偶交错滤波器等无源器件结合,实现单片集成。奇偶交错滤波器等无源器件结合,

24、实现单片集成。AWG在密集波分复用系统尤其在在密集波分复用系统尤其在40波长以上的系统中占据了波长以上的系统中占据了绝对优势。绝对优势。 发展趋势:增加信道数;平顶频谱响应;消除偏振相关性;发展趋势:增加信道数;平顶频谱响应;消除偏振相关性;有机聚合物有机聚合物AWG由于因波导和衬底的热膨胀系数差而造成阵列波导的双折射导由于因波导和衬底的热膨胀系数差而造成阵列波导的双折射导致致TE 和和TM 模波长差异,从而使模波长差异,从而使AWG 存在着不希望的偏振依存在着不希望的偏振依赖性。为消除这种偏振依赖性先后采用各种方法,例如:赖性。为消除这种偏振依赖性先后采用各种方法,例如:1,在阵列波导中间插

25、入一个,在阵列波导中间插入一个1/2波片的偏振旋转器以改变波片的偏振旋转器以改变TE TM 或或TM TE 的偏振方向实现的偏振方向实现TE和和TM入射的相等中心波长这入射的相等中心波长这种方法的优点是简便无须降低波导的双折射便可消除偏振依赖种方法的优点是简便无须降低波导的双折射便可消除偏振依赖性,这种方法可使中心波长的偏振相关性小于;性,这种方法可使中心波长的偏振相关性小于;2,在阵列波导上淀积非晶硅,在阵列波导上淀积非晶硅a-Si 来消除偏振依赖性来消除偏振依赖性,这种方法这种方法较之第一种办法的优点是不会增加光学损耗;较之第一种办法的优点是不会增加光学损耗;3,是通过非双折射波导特别适宜

26、于,是通过非双折射波导特别适宜于InP 基基AWG,因为通过使用因为通过使用低带隙低带隙InGaAsP 材料可以组成非双折射波导材料可以组成非双折射波导;4,是使,是使AWG的自由光谱范围的自由光谱范围FSR 等于等于TE-TM漂移,这种方法漂移,这种方法对复用器的信道有严格限制即复用器的所有信道必须符合在一对复用器的信道有严格限制即复用器的所有信道必须符合在一个等于个等于TE-TM 漂移的范围内从而限制了信道数和漂移的范围内从而限制了信道数和/或信道间隔。或信道间隔。中心波长补偿技术中心波长补偿技术阵列波导的光程对中心波长影响很大。由于在制作期间所引阵列波导的光程对中心波长影响很大。由于在制

27、作期间所引起的折射率、波导尺寸及波导长度的变化,可产生较大中心起的折射率、波导尺寸及波导长度的变化,可产生较大中心波长漂移。为克服阵列波导光程对中心波长的影响,提出了波长漂移。为克服阵列波导光程对中心波长的影响,提出了一种基于新型光路和温度调节技术的新补偿方法:通过将附一种基于新型光路和温度调节技术的新补偿方法:通过将附加的输入和输出端口适当地结合,在阵列波导中重新获得所加的输入和输出端口适当地结合,在阵列波导中重新获得所希望的波前。即将希望的波前。即将输入端口之间的角度设计为输出端口角度输入端口之间的角度设计为输出端口角度的十分之九的十分之九,可补偿工艺误码差所产生的较大中心波长漂移。,可补

28、偿工艺误码差所产生的较大中心波长漂移。采用采用PLC研制的这种新型研制的这种新型AWG复用解复用器,可控制中心复用解复用器,可控制中心波长和实现平坦通带光谱响应,波长和实现平坦通带光谱响应,并具低偏振相关性、低的温并具低偏振相关性、低的温度相关性、高可靠性和小型化,度相关性、高可靠性和小型化,3dB通带宽度为一般通带宽度为一般AWG的的倍,倍,这种这种AWG复用解复用器非常适用于复用解复用器非常适用于DWDM系统。系统。 一般的一般的AWG复用解复用器为抛物线形,光谱响应较复用解复用器为抛物线形,光谱响应较窄。为了实现宽通带光谱响应,在每个输入波导和输窄。为了实现宽通带光谱响应,在每个输入波导

29、和输出平板波导之间引入了出平板波导之间引入了Y形分路。通过输出平板波导传形分路。通过输出平板波导传输的聚焦光场聚在输出平板波导的入口,当输入信号输的聚焦光场聚在输出平板波导的入口,当输入信号波长不同时,在与阵列波导产生的波前倾斜相应的另波长不同时,在与阵列波导产生的波前倾斜相应的另一个输出波导上产生焦点漂移。其光谱响应取决于输一个输出波导上产生焦点漂移。其光谱响应取决于输出波导的焦场和局部模场间的叠积。在该结构中,该出波导的焦场和局部模场间的叠积。在该结构中,该模场是个双峰值,即使波长变化导致焦点稍有漂移,模场是个双峰值,即使波长变化导致焦点稍有漂移,这个叠积值也几乎相同,因而实现了平坦的宽通

30、带响这个叠积值也几乎相同,因而实现了平坦的宽通带响应。所获得的应。所获得的1 X 8 AWG光谱响应,光谱响应,3dB带宽为是一般带宽为是一般AWG带宽带宽(0.78 nm)的倍。的倍。 无热无热AWG控制技术控制技术由于由于AWG复用器解复用器以约复用器解复用器以约1nm的信道间隔密集封装光信的信道间隔密集封装光信号,所以中心波长的精确控制很重要。号,所以中心波长的精确控制很重要。普通普通AWG中心波长约以中心波长约以0.1 nm的值向长波长方向漂移的值向长波长方向漂移,这是由于,这是由于SiO2基波导的折射基波导的折射率变化与温度相关,要稳定中心波长就必须用加热器或率变化与温度相关,要稳定

31、中心波长就必须用加热器或peltier器器件控制件控制AWG的温度。为扩展应用领域和减少成本,开发了一种的温度。为扩展应用领域和减少成本,开发了一种无热无热AWG控制技术,通过采用控制技术,通过采用硅胶填充三角形沟槽的方法硅胶填充三角形沟槽的方法来补来补偿与温度有关的偿与温度有关的SiO2基波导的光程差,这种硅胶具有负的热系数。基波导的光程差,这种硅胶具有负的热系数。由于硅胶中负光路变化比由于硅胶中负光路变化比SiO,基波导大几千倍,所以硅胶中的,基波导大几千倍,所以硅胶中的负光路变化可补偿负光路变化可补偿SiO2中的正光路变化,从而获得温度不敏感工中的正光路变化,从而获得温度不敏感工作,并将

32、相关温度抑制为传统作,并将相关温度抑制为传统AWG复用解复用器的复用解复用器的120。在在0-85温度范围的波长漂移,普通温度范围的波长漂移,普通AWG为,而无热为,而无热AWG仅为。仅为。并波长变化仅为并波长变化仅为,足以实际应用。,足以实际应用。低串扰技术低串扰技术在在AWG复用解复用器中,信道间的串扰是衡量器件性能的一复用解复用器中,信道间的串扰是衡量器件性能的一个重要指标,个重要指标,10GHz间隔的窄信道间隔的窄信道AWG是超密集复用解复用是超密集复用解复用器的重要器件。由于窄信道器的重要器件。由于窄信道AWG的串扰比一般的串扰比一般100GHz间隔的间隔的AWG的串扰高得多,对所有

33、阵列波导的相位误差进行外补偿的的串扰高得多,对所有阵列波导的相位误差进行外补偿的方法可大大减少信道串扰,但由于要在每个阵列波导上聚焦激光方法可大大减少信道串扰,但由于要在每个阵列波导上聚焦激光束,补偿系统较为复杂,并且补偿大数量波导的相位误差颇为困束,补偿系统较为复杂,并且补偿大数量波导的相位误差颇为困难。难。减少减少AWG信道串扰的新技术是利用阵列波导的光敏性,将一个信道串扰的新技术是利用阵列波导的光敏性,将一个有窗口的金属掩模放在阵列波导上有窗口的金属掩模放在阵列波导上,然后用然后用193nm波长的波长的ArF激激光照射无掩模的波导,从而改变其折射率光照射无掩模的波导,从而改变其折射率,直

34、到串扰减少到所希,直到串扰减少到所希望的值。该新技术优点是:可同时补偿所有波导,补偿时间不受望的值。该新技术优点是:可同时补偿所有波导,补偿时间不受波导数量影响;无需对各波导的聚焦激光束进行精密调节,使该波导数量影响;无需对各波导的聚焦激光束进行精密调节,使该系统更为简单。采用该技术,在阵列波导数为系统更为简单。采用该技术,在阵列波导数为81,输入输出波,输入输出波导为导为32时,获得了时,获得了10GHz间隔、串扰为间隔、串扰为-1730dB(TE模模)和和16-27dB(TE模模)的的32信道信道AWG复用器解复用器。复用器解复用器。 基于基于AWG的静态波长路由器的静态波长路由器WGRC

35、oupler 1Coupler 2k1K2L1L2M-Z干涉仪的结构原理图干涉仪的结构原理图1234New Focus, Inc., 2630 Walsh Ave., Santa Clara, CA 95051-0905. Tel: 408-980-8088; Fax: 408-980-8883. ITF Optical Technologies, 45 Montpellier BLDV, Ville St-Laurent, Quebec, PQ, Canada, H4N 2G3. Tel: 514-744-1044; Fax: 514-744-4044. Channel spacing=50GHz, pass band30GHz, cross talk-25dBkC3k0.28, C25 6 5偏振损耗(dB) 1 0.5 分辨率

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