
이 애플리케이션이 요구하는 것
광통신 부품은 범용 필터 데이터시트에는 나타나지 않는 두 가지 숫자, 즉 중심 파장이 ITU 그리드에 얼마나 정확하게 배치되어 있는지와 장비의 온도 한계 사이에서 얼마나 멀리 이동하는지로 판단됩니다. 25°C에서 정확하고 70°C에서 통과 대역 밖으로 드리프트하는 필터는 실온 곡선에 관계없이 사용할 수 없습니다.
기판은 이러한 안정성에 직접적으로 기여합니다. 용융 실리카는 열팽창이 낮고 열광학 계수가 작아서 코팅만으로 발생하는 변화를 줄여줍니다. 구성 요소가 조밀한 파장 분할 다중화 체인에 있는 경우 차단 사양도 마찬가지로 중요합니다. 인접한 채널이 서로 가깝고 누출이 허용되지 않기 때문입니다.
권장사양
| 구성 요소 | 일반적인 사양 | 왜? |
|---|---|---|
| DWDM 대역 통과 필터 | 그리드 중심의 좁은 FWHM, 높은 인접 채널 절연 | 누화 없이 밀접하게 배치된 채널을 분리합니다. |
| 저손실 코팅 | 흡수 및 산란을 최소화하도록 설계된 AR 및 HR 스택 | 삽입 손실은 구성 요소 체인 전체에 걸쳐 누적됩니다. |
| 기판 | 단단한 두께와 웨지 제어 기능을 갖춘 용융 실리카 및 석영 | 열 드리프트를 줄이고 전송 경로에서 에탈론 효과를 방지합니다. |
우리가 설계하는 실패 모드
온도로 인한 중심 파장 이동은 정의되는 실패 모드입니다. 이 문제는 더 엄격한 실온 분류를 통하기보다는 기판 선택, 코팅 설계 및 필요한 경우 무열 포장을 통해 해결됩니다. 두 면 사이의 의도적인 작은 각도인 웨지는 두꺼운 평행판에 나타날 수 있는 간섭 리플을 억제하는 데 사용됩니다.
두 번째 문제는 각도 감도입니다. 시준된 경로에서는 설계 각도가 잘 정의되지만 수렴 또는 발산 빔에서는 유효 중심 파장이 이동합니다. 처음에 빔 형상을 지정하면 벤치에서 곡선을 충족하고 모듈에서 누락되는 필터를 피할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
ITU 그리드의 중심 파장을 유지할 수 있습니까?
예, 표준 통신 대역의 경우 대역폭과 온도 범위에 따라 달성 가능한 허용 오차가 있습니다. 채널 계획을 보내주시면 확인해 드리겠습니다.
온도 변화 데이터를 제공합니까?
검증을 위해 온도에서 측정된 스펙트럼 곡선을 제공할 수 있으므로 드리프트를 가정하는 대신 검증할 수 있습니다.