
このアプリケーションに求められるもの
光通信コンポーネントは、汎用フィルターのデータシートには記載されていない 2 つの数値によって判断されます。それは、中心波長が ITU グリッド上にどの程度正確に配置されているか、および中心波長が機器の温度制限の間でどの程度移動しているかです。 25 °C では正しくても、70 °C では通過帯域外にドリフトするフィルターは、室温曲線に関係なく使用できません。
基材はその安定性に直接貢献します。溶融シリカは熱膨張が低く、熱光学係数が小さいため、コーティングだけで生じるシフトが軽減されます。コンポーネントが高密度の波長分割多重チェーン内にある場合、隣接するチャネルが互いに近接しており、漏れが許容できないため、ブロッキング仕様も同様に重要です。
弊社が推奨する仕様
| コンポーネント | 代表的な仕様 | なぜ |
|---|---|---|
| DWDM バンドパス フィルター | グリッドを中心とした狭い FWHM、高い隣接チャネル分離 | 密集したチャンネルをクロストークなしで分離 |
| 低損失コーティング | 吸収と散乱を最小限に抑えるように設計された AR および HR スタック | 挿入損失はコンポーネントのチェーン全体で蓄積されます |
| 基板 | 緻密な厚さとウェッジ制御を備えた溶融シリカと石英 | 熱ドリフトを低減し、伝送経路におけるエタロンの影響を回避します。 |
設計の対象となる障害モード
温度による中心波長のシフトは、決定的な故障モードです。この問題は、厳密な室温選別ではなく、基材の選択、コーティング設計、および必要に応じて非熱包装を通じて対処されます。ウェッジ (2 つの面間の意図的な小さな角度) は、厚い平行プレートに現れる干渉リップルを抑制するために使用されます。
2 番目の問題は角度の感度です。平行光路では設計角度は明確に定義されていますが、収束または発散ビームでは有効中心波長がシフトします。開始時にビーム ジオメトリを指定すると、ベンチ上で曲線と一致するフィルタがモジュール内で見逃されるのを回避できます。
よくある質問
ITUグリッドの中心波長を維持できますか?
はい、標準通信帯域の場合、帯域幅と温度範囲に応じて達成可能な許容誤差があります。チャンネルプランをお送りください。確認させていただきます。
温度変化データは提供されますか?
温度で測定されたスペクトル曲線は認定用に提供できるため、ドリフトを仮定するのではなく検証できます。