Професионално знаење

Сплитер со оптички влакна

2026-03-17 - Остави ми порака

Сплитер со оптички влакна, познат и како оптички сплитер, е пасивен оптички уред што се користи во системите FTTH (Fiber to the Home) за да се подели еден сигнал од оптички влакна на два или повеќе излезни оптички сигнали според однапред одреден сооднос. На пример, 1x4 оптички сплитер го дистрибуира оптичкиот сигнал од едно влакно до четири влакна во специфичен сооднос. За разлика од мултиплексерот за поделба на бранова должина (WDM) во системот WDM, кој ги одвојува оптичките сигнали со различни бранови должини на соодветни канали со бранова должина, оптичкиот разделувач го дистрибуира целиот оптички сигнал низ повеќе канали за пренос.

Работен принцип на оптички сплитер

Кога се пренесуваат оптички сигнали во едномодни влакно, енергијата на светлината не е целосно концентрирана во јадрото на влакната; мала количина се шири низ облогата во близина на јадрото. Со други зборови, ако јадрата на две влакна се доволно блиску, полето на режимот на светлината што се шири во едното влакно може да влезе во другото, овозможувајќи повторно да се засили оптичкиот сигнал во двете влакна. Нова распределба.


Видови оптички разделувачи

Оптичките разделувачи можат да се класифицираат во два вида според нивниот принцип на работа: оптички разделувачи со рамни бранови води (PLC) и оптички разделувачи со споени биконични заострени (FBT); според конфигурацијата на пристаништето, тие можат да се класифицираат на: спојки од типот X (2x2), спојки од типот Y (1x2), спојки со ѕвезди (NxN, N>2), спојки со дрво (1xN, N>2) итн.; според нивниот сооднос на разделување, тие можат да се класифицираат на нерамномерно разделување и еднообразно разделување; друг метод на класификација се заснова на единечен режим (1310nm) и мулти-режим (850nm).


FBT споен биконичен заострен оптички сплитер

FBT оптички сплитер... Колото е произведено со помош на традиционален процес на заострена спојка. Две или повеќе оптички влакна, со отстранета обвивка, се врзуваат заедно, а потоа се топат на висока температура на машина за стеснување додека се растегнуваат на двете страни. Односот на разделување се следи во реално време. Откако ќе се постигне саканиот сооднос на разделување, процесот на топење и истегнување завршува. Едниот крај задржува едно влакно (останатите се отсечени) како влез, додека другиот крај служи како повеќеизлезен терминал. Различни соодноси на разделување може да се добијат со контролирање на аголот на извртување на влакната и должината на истегнување. Конечно, заострениот дел се стврднува со лепило на кварцна подлога и се вметнува во цевка од нерѓосувачки челик.


Оптички разделувачи на PLC Plane Wave PLC (Planar Lightwave Circuit) се интегрирани брановидни уреди за дистрибуција на оптичка енергија базирани на кварцни подлоги, направени со помош на полупроводнички процеси (фотолитографија, офорт, развој итн.). PLC разделувачите ги делат оптичките сигнали од едно оптичко влакно на повеќе оптички влакна, постигнувајќи рамномерна дистрибуција на оптичката енергија. Низата оптички брановоди се наоѓа на горната површина на чипот, интегрирајќи ја функцијата за разделување на чипот; потоа, повеќеканалните влакна низи се споени со влезните и излезните краеви на двата краја на чипот и се инкапсулираат.


FBT VS Главните предности на PLC FBT заострените разделувачи се едноставна употреба на суровини, релативно ниска цена и помалку тешки барања за опрема и процес. Односот на разделување може да се следи во реално време колку што е потребно, овозможувајќи изработка на нееднакви разделувачи. Недостатоците се: во моментов, технологијата за зрело стеснување може да произведе само разделувачи до 1x4. За уреди поголеми од 1x4, повеќе единици 1x2 се поврзани заедно и потоа се пакуваат во куќиште за разделување. FBT разделувачите поддржуваат само три бранови должини: 850nm, 1310nm и 1550nm, што ги прави некомпатибилни со други бранови должини.

Карактеристиките на производот на разделувачите на PLC се: загубата е нечувствителна на оптичка бранова должина, исполнувајќи ги барањата за пренос на различни бранови должини (1260~1650nm); еднообразно разделување, подеднакво дистрибуирање на сигнали до корисниците; компактна структура и мала големина; единечна единица... Уредот има голем број на сплитер канали, достигнувајќи над 64: повисока цена по канал и колку повеќе канали, толку е позначајна предноста во трошоците. Недостаток е неговата повисока цена во споредба со споените биконични заострени разделувачи, особено кај ниско-каналните разделувачи.

Структура на PLC оптички сплитер

Оптичкиот сплитер PLC се состои од три дела: оптички чип за разделување и низи со оптички влакна споени на двата краја. Овие три компоненти мора да бидат прецизно усогласени; нивниот дизајн и склопување играат клучна улога во стабилноста на PLC сплитер. Чипот користи технологија на полупроводници за да расте брановоден брановоден сплитер на кварцна подлога. Чипот има еден влезен и N излез брановоди. Потоа, влезните и излезните оптички низи со оптички влакна се спојуваат со двата краја на чипот, а куќиштето е инсталирано за да се формира оптички сплитер со еден влез и N излези.

PLC Splitter чиповите може да се дизајнираат како 1xN и 2xN, каде што N обично е множител на 2, како што се 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64; и нерамномерно дистрибуирани разделувачи, како што се 1x3, 1x5, 1x9, итн. Со порастот на побарувачката за FTTR (Влакно до соба), примената на нерамномерно распределени разделувачи на моќност ќе станува сè пораспространета, а процесот на производство ќе станува попредизвикувачки. PLC чиповите со оптички сплитер имаат предности како што се ниска цена, висока доверливост, висока флексибилност и приспособливост, што ги прави особено погодни за различни апликативни сценарија како што се системи за пренос, мрежна интеграција, широкопојасен пристап, комуникација со оптички влакна и мултимедијални услуги.

PLC сплитер за одржување на поларизација PLC сплитер за одржување на поларизација главно реализира... Додека ја одржува состојбата на поларизација, влезната моќност е рамномерно поделена, користејќи едноканална низа влакна за одржување на поларизација како влез и повеќеканална низа влакна за одржување на поларизација како излез. Поларизацијата на линеарниот полариметриски бран емитиран во влакното останува непроменета за време на ширењето и има малку или никакво вкрстено спојување помеѓу режимите на поларизација, со што се постигнува спојување за одржување на поларизацијата и разделување на зракот. Вообичаено, се користат влакна ПАНДА. Оптичките разделувачи на PLC главно се користат во специјални апликации кои бараат одржување на поларизација, како што се системи за сензори за оптички влакна или кохерентна комуникација.

Клучни индикатори за изведба на PLC оптички сплитери

Индикаторите за изведба кои влијаат на оптичките разделувачи обично вклучуваат: 

Загуба на вметнување Загуба за вметнување (IL):Загубата при вметнување се однесува на намалувањето на оптичката моќност на одредена излезна порта во однос на вкупната влезна оптичка моќност на работната бранова должина на PLC сплитер. Едноставно кажано, тоа е загубата на dB на секој излез во однос на влезот. Општо земено, колку е помала загубата на вметнување, толку е подобра ефикасноста на разделувачот.

Повратна загуба:Повратната загуба се однесува на односот во децибели на рефлектираната светлина (расфрлена светлина постојано се пренесува на влезот) до влезната светлина на приклучокот со оптички влакна. Подобра е поголема загуба на враќање за да се намали влијанието на рефлектираната светлина врз изворот и системот на светлина.

Директивност:Директивноста се однесува на односот на излезната оптичка моќност на крајот на светлото без вбризгување со моќноста на светлината за вбризгување (измерена бранова должина) на истата страна на PLC сплитер за време на нормална работа.

Загуба зависна од поларизација:Загубата зависна од поларизација се однесува на максималната промена на излезната оптичка моќност на секоја излезна порта на PLC сплитер кога состојбата на поларизација на пренесениот оптички сигнал се менува низ целата состојба на поларизација.

Изолација:Изолацијата се однесува на способноста на разделувачот на оптички влакна да изолира оптички сигнали во други оптички патеки од дадена оптичка патека.



Испрати барање


X
Ние користиме колачиња за да ви понудиме подобро искуство во прелистувањето, да го анализираме сообраќајот на страницата и да ја персонализираме содржината. Со користење на оваа страница, вие се согласувате со нашата употреба на колачиња. Политика за приватност
Отфрли Прифати