광 분배기는 적용 범위에 따라 박스형 광 분배기, 트레이형 광 분배기, 랙 장착형 광 분배기, 벽 장착형 광 분배기 등으로 나눌 수 있습니다. 박스형 광 분배기는 일반적으로 광섬유 분배 상자 등에 사용됩니다. 트레이형 광 분배기는 일반적으로 컴퓨터실의 ODF 광섬유 분배 프레임 및 광케이블 전송 상자에 사용됩니다. 랙 장착형 광 분배기는 표준 랙에 설치됩니다. 벽걸이 형 광 분배기는 벽에 설치할 수 있습니다.
광 분배기는 서로 다른 제조 공정에 따라 퓨전 테이퍼형 광 분배기와 PLC(평면 도파관) 광 분배기의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 그 중 평면 도파관 광분배기(PLC)는 FTTx와폰. 융합 테이퍼형 빔 스플리터는 측면에 2개 이상의 광섬유를 융합하여 형성되며; PLC(Planar Waveguide Beam Splitter)는 유전체 또는 반도체 기판에 광도파로를 형성하기 위해 포토리소그래피 기술을 사용하는 미세 광학 부품 유형의 제품입니다. 분기 할당 기능을 실현합니다. 이 두 가지 유형의 광 분배기의 분할 원리는 유사합니다. 둘 다 섬유 사이의 소멸 필드 결합(결합 정도, 결합 길이)을 변경하고 섬유 반경을 변경하여 서로 다른 분기량을 달성합니다.
또한, 빔 스플리터는 분할 비율의 차이에 따라 1×2, 1×4, 1×8, 1×16, 1×32, 1×64 등으로 구분된다.
참고: 반도체 조각 보드에는 "Y" 모양의 도파관 커플러가 포토리소그래피 기술로 새겨져 있으며 이러한 "Y" 도파관은 서로 연결되어 계단식 광 분할을 형성하여 1×2, 1×4, 1을 실현할 수 있습니다. ×8. 1×16, 1×32, 1×64 등의 분할 비율
위의 다양한 유형의 광 분배기 중에서 선택하는 방법은 무엇입니까? 먼저 적용 사례를 결정하고 실제 필요에 따라 적절한 광 분배기를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 분기 수가 적고 빛 파장에 둔감한 응용 분야(즉, 1×2 또는 1×4만 있으면 충분함)에서는 퓨전 테이퍼 유형 광 분배기를 선택합니다. FTTH 및 기타 필요한 응용 분야에 사용되는 경우 다중 파장(즉, 1×4 이상)의 경우 평면 도파관(PLC) 광 분배기가 균일하고 채널이 균일하기 때문에 평면 도파관(PLC) 광 분배기를 선택합니다.
광분배기의 원리와 기획.
일반적으로 사용되는 스플리터의 분할 비율은 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 및 1:64입니다. 필요한 경우 2: N 광 분배기 또는 비균일 분할 분배기를 선택할 수도 있습니다. 광 분배기를 구성할 때 각 PON 포트와 장비의 광 분배기의 최대 활용률을 고려해야 합니다. 사용자의 분포밀도와 분포형태에 따라 최적의 광분배기 조합과 적합한 설치 위치를 선택해야 합니다. 광 분배기의 사용에는 두 가지 원칙이 있습니다. 하나는 가능한 한 첫 번째 수준의 분할을 사용하는 것이고, 다른 하나는 분할 수준의 수가 2를 초과하지 않는다는 것입니다. 1차 분할을 사용하는 이유는 세 가지입니다. 첫째, PON 활용도를 극대화할 수 있습니다. 둘째, 결함을 진단하는 것이 편리합니다. 셋째, 시스템의 신뢰성이 높다.
스플리터를 배치하는 방법은 무엇입니까?
(1) 1차 분할 방법을 사용하면 광 분배기가 상주 네트워크에 있을 때 분배기를 실내 또는 실외에 설치할 수 있습니다. 실내 설치 위치로는 커뮤니티의 중앙 전산실, 건물 내 약전류 우물, 바닥 배선함 등이 있습니다. 광 분배기의 상단 연결 광케이블은 세 가지 방법, 즉 첫 번째 수준 광 크로스오버 상자, 두 번째 수준 광 크로스오버 상자 또는 광섬유 분배기 상자에서 나올 수 있습니다. 이 방법은 주로 고층 주거용 건물과 같이 규모가 크고 사용자 밀도가 높은 상황에 적합합니다.
(2) 2차 광분배 방식을 채택하는 경우 광분배기는 백본층 또는 사용자 분산 광섬유 케이블층에 설치할 수 있다. 백본 레이어에서 스플리터는 기본 광 접속 상자, 보조 광 접속 상자 또는 광섬유 분배 상자 내부에 설치할 수 있습니다. 이 방법은 사용자가 상대적으로 분산되어 있고 새로운 사용자 광케이블 네트워크를 사용하는 상황에 적합합니다.
분배기를 사용하는 방법?
중국의 FTTH(Fiber to the Home)가 대규모로 발전함에 따라 다양한 광 수동 제품의 응용이 빠르게 발전했습니다. 광 분배기는 FTTH(Fiber to the Home) 구성에서 가장 핵심적인 수동 광 장치로서 정상적인 전송에 중요한 장비인 통신 링크를 보장하는 데 사용됩니다. 그렇다면 광 분배기는 FTTH(Fiber to the Home) 케이블링에 어떻게 사용됩니까?
현재 엔지니어링에서는 1차 및 2차 분광학이 자주 사용됩니다. 첫 번째 수준의 광 분할 방법의 경우 광 분배기의 사용은 일반적으로 네 가지 상황으로 나뉩니다. 하나는 중앙 사무실 컴퓨터실에 배치됩니다. 다른 하나는 셀 컴퓨터실에 배치됩니다. 세 번째는 셀 광 전송 상자에 배치됩니다. 네 번째는 복도에 직접 배치됩니다. 두 번째 레벨 스플리터의 경우 스플리터의 사용은 일반적으로 세 가지 상황으로 나뉩니다. 하나는 첫 번째 레벨 스플리터가 중앙 사무실에 배치되고 두 번째 레벨 스플리터가 광 전송 상자에 배치된다는 것입니다. 두 번째는 1단계 스플리터가 도로 옆에 배치된다는 것입니다. 대용량 광 크로스오버 박스에서 보조 광 분배기는 커뮤니티 광 크로스오버 박스에 배치됩니다. 세 번째는 1차 광 분배기가 주거용 광 크로스오버 박스에 배치되고 2차 광 분배기가 복도에 배치되는 것입니다.
예를 들어, 최종 사무실이 셀까지 4km, 셀까지 4.5km, 사용자 건물까지 5km이고, 셀에 20개의 건물이 있고, 각 건물에 30가구가 있고, 모든 드롭인 광케이블이 셀에 있다고 가정합니다. 아래 그림과 같이 건물에서는 드롭인 광케이블을 사용합니다.
(1) 1차 광분할의 경우 풀 커버리지 방식을 채택하고 각 건물은 1:32의 분할 비율로 커버됩니다. 백본광케이블과 분배광케이블의 수와 길이를 계산합니다. (광케이블 코어 수는 실제 생산 코어를 기준으로 합니다. 사용자 수에 가장 가까운 사용자 수를 고려하여 광섬유에 대한 통계는 작성하지 않습니다.) 복도 광섬유 분배 상자에서 사용자까지 케이블ONU, 다음 표에 표시된 대로.
광 분배기 배치 위치 |
백본 광케이블 및 코어 수 |
분배 광케이블 및 코어 수 |
필요한 광케이블(코어 킬로미터) |
중앙 사무실 |
백본 광케이블 없음 |
20개 32개 코어 5km |
20*32*5=3200 |
주거용 컴퓨터실 |
1개 24코어 4km |
20개 32개 코어 0.5km |
24*4.5+32*0.5*20=428 |
주거용 광통신 박스 |
1개 24코어 4.5km |
20개 32개 코어 0.5km |
24*4.5+32*0.5*20=428 |
건물 |
20피스 4코어 5km(접합점 없음) |
- |
20*4*5=400 |
1개 24개 코어 5km(분배 광섬유 케이블은 셀실에 직렬로 배치됨) |
20개 4코어 1km |
24*4+4*1*20=176 |
|
1개 24개 코어 4.5km(분배함 광케이블은 광교환기 내에서 직렬로 연결됨) |
20개 4코어 0.5km |
24*4.5+4*0.5*20=148 |
(2) 2차 광분배기의 경우 1차 광분배기가 1:2이고 2차 광분배기가 1:16이라면 백본광케이블(종단국에서 1차 광분배기)에 대해서는 분배광케이블(1차 광분배기) 스플리터에서 보조 광 스플리터로) 코어 수와 광섬유 케이블 길이(건물 광 분배 상자에서 보조 광 스플리터로)는 다음 표에 표시된 대로 계산됩니다.
기본 광 분배기 위치 |
보조 광 분배기 위치 |
백본 광케이블 및 코어 수 |
분배 광케이블 및 코어 수 |
들어오는 광케이블 및 코어 수 |
필요한 광케이블(코어 킬로미터) |
중앙사무실 컴퓨터실 |
커뮤니티 컴퓨터실 |
- |
40개 4코어 4km |
40개 16개 코어 1km |
640+640=1280 |
주거용 컴퓨터실 |
주거용 광통신 |
1개 24개 코어 4km |
40개 4코어 0.5km |
40개 16개 코어 0.5km |
96+80+320=490 |
주거용 광통신 |
건물 |
1개 24개 코어 4.5km |
40개 4코어 0.5km |
- |
108+80=188 |