스플리터에 대해 무엇을 알고 있습니까?

Jan 19, 2021

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스플리터는 입구 및 출구 슬릿, 거울 및 분산 요소로 구성됩니다. 그 기능은 필요한 공명 흡수 라인을 분리하는 것입니다. 분광계의 핵심 구성 요소는 분산 요소이며 현재 상용 기기는 격자를 사용합니다.


사용 시나리오 :

OBD라고도하는 광 분배기는 FTTH에 연결된 일종의 수동 장비입니다. 일반적으로 홈 브로드밴드 측에서 액세스가 필요한 통신 업계의 운영자가 사용합니다.

컴퓨터 실의 OLT는 OLT 터미널 쪽을 통해 광섬유 분배 상자에 연결됩니다. 현재 두 가지 상황이 있습니다.

1. 한 단계 모드, 한 단계 빛 분할, 사용 장면, 시골, 상점. 이러한 광 전달 상자 및 기타 상자는 대형 분배기의 분배기를 수용 할 수있을만큼 충분히 크며 상자의 분배기는 사용자'의 집에 직접 연결됩니다.

2. 2 단계 모드, 1 단계 및 2 단계 조명 분할 사용 장면 도시. 이들은 일반적으로 셀 광 정션 박스의 스플리터입니다.


스플리터의 계획 방법에 따라 구성 원칙이 결정됩니다.

1. 장비의 호환성과 안정성을 보장하기 위해 각 광 데이터 수집 시스템 세트 (메인 링크 광 분배기, 복제 링크 광 증폭기 및 복제 링크 광 분배기 포함)는 동일한 제조업체에서 통합해야합니다.

2. Splitter는 고도로 통합 된 비 모듈 식 일회용 성형 장치이기 때문에 후속 확장 성을 고려할 때 완전히 구성되지 않은 경우 완전히 구성해야합니다.

3. 증폭기는 실제 규모에 따라 구성되어야합니다.

4. 공간을 절약하고 운영 및 유지 보수를 용이하게하기 위해 분배기 랙을 공간에 하나의 단위로 배치해야합니다.

5. 링크의 보안 및 안정성을 고려하여 활성 및 대기 링크가 독립적으로 배치되어야합니다.


PON 시스템 (ONU, OLT 및 수동 광 분배 네트워크)의 중요한 구성 요소 인 Splitter의 주요 기능은 다운 링크 데이터를 배포하고 업 링크 데이터를 중앙 집중화하는 것입니다. Splitter에는 하나의 업 링크 인터페이스와 여러 개의 다운 링크 인터페이스가 있습니다. 업 링크 광 인터페이스의 신호는 전송을 위해 모든 다운 링크 광 인터페이스에 분배되며, 다운 링크의 데이터에는 업 링크 전송 포트가 하나만 있습니다. 광 신호가 업 링크에서 다운 링크로 갈 때만 광 신호 강도 / 광 파워가 감소하고 다운 링크에서 업 링크로 갈 때도 마찬가지입니다. 또한 각 다운 링크 인터페이스의 출력 강도는 동일하거나 다를 수 있습니다. 단일 모드 광섬유 전송에서 빛의 전송은 주로 코어에 따라 다르지만 코어에 가까운 클래딩을 통해 일정량의 에너지가 전송됩니다. 즉, 두 개의 코어가 충분히 가까우면 광 신호는 두 개의 섬유에 재분배 될 수 있습니다. 분광계는 분배 역할을합니다.


광 분할기 (광 분할기)는 광 네트워크 시스템에서 광 신호의 결합, 분기 및 분배를 실현할 수있는 다중 입력 및 출력의 연결 장치입니다. 광섬유 링크의 가장 중요한 부분입니다. M × n은 일반적으로 분배기에 m 개의 입력과 N 개의 출력이 있음을 나타내는 데 사용됩니다. 오늘날 네트워크에서 사용되는 스플리터는 일반적으로 1 × 2 및 1 × 4 스플리터입니다.


스플리터의 광 감쇠는 무엇입니까? 계산하는 방법?

스플리터의 네 가지 일반적인 사양은 파장, 삽입 손실, 추가 손실 및 분할 비율입니다. 실제로 분광계의 가장 중요한 지표는 특정 광 분할 비율 하에서 분광계의 다른 광 감쇠입니다. 다른 광 분할 비율의 조건에서 분광계의 광 감쇠는 다르지 않습니다.

스플리터의 광 감쇠를 계산하는 방법은 무엇입니까?

스플리터의 광 감쇠 값=전송 광 파워 + 추가 손실 + 삽입 손실 + 베어 파이버 손실.

1. 분배기의 분할 비율 계산

공식 : ki=pi / SP * 100 % (PI는 각 광학 링크에 필요한 구동 전력, SP는 레이저의 각 광학 링크에 필요한 구동 전력의 합계입니다.)

2. 추가 손실 계산

실제 운영 과정에서 추가 손실 값을 측정 할 수 있으며 특정 운영 사양에 따라 값을 감지하고 기록하기 만하면 서로 다른 링크의 분류에서 좋은 작업을 수행 할 수 있습니다.

일반적으로 1 × n 단일 모드 표준 빔 스플리터의 손실은 다음과 같습니다.

지점 수

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

추가 손실 / dB

0.2

0.3

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.7

0.8

0.8

1.0

1.2

3. 삽입 손실 계산

공식 : Il =-10lg (PO / PI) (PO는 출력의 광 파워, PI는 입력의 광 파워입니다.)

4. 베어 섬유 손실 계산

실제로이 값은 계산할 필요가 없으며 특정 참조 표준이 있습니다. 최종 손실 값을 결정하려면 수치 표준을 엄격히 참조하고 서로 다른 파장의 손실 값을 측정해야합니다.


파장

광섬유 감쇠 계수 (참고 값)

1310nm

0.3 ~ 0.4dB / km

1550nm

0.15 ~ 0.25dB / km

850nm

3.75dB / km

분광계의 유형은 무엇입니까? 분배기를 선택하는 방법?

다양한 응용 범위에 따라 광 분배기는 상자 유형, 트레이 유형, 랙 유형 및 벽 장착 유형으로 나눌 수 있습니다. 박스 타입 스플리터는 일반적으로 광섬유 분배 박스 등에 사용됩니다. 트레이 유형 스플리터는 일반적으로 ODF 광섬유 분배 프레임 및 광 케이블 정션 박스 등에 사용됩니다. 랙 유형 분배기는 표준 랙에 설치됩니다. 벽걸이 형 스플리터는 벽에 설치할 수 있습니다.

기술적 인 관점에서 볼 때 핫멜트 테이퍼와 PLC 평면 도파관의 두 가지 유형의 광 분배기가 있습니다. 일반적으로 1 × 2 및 1 × 4는 핫멜트 테이퍼를 사용할 수 있으며 PLC 평면 도파관을 사용하려면 1 × 4 이상을 권장합니다. PLC 스플리터는 우수한 균일 성과 채널 균일 성을 갖춘 반도체 기술을 채택합니다. PON은 건설을위한 첫 번째 선택입니다.

선택에서 우리는 작동 파장 범위에주의를 기울여야하며 1260nm ~ 1650nm 전체 대역, 일부 제조업체' 삽입 손실 지수는 우수한 제품과 표준 제품으로 나눌 수 있으며, 시스템이 CATV 비디오 신호를 전송하려면 반사 손실 지수에도주의해야합니다.

다른 제조 공정에 따라 스플리터는 융합 테이퍼 스플리터와 평면 도파관 스플리터의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 평면 도파관 스플리터는 FTTx 및 PON에서 널리 사용됩니다. 융합 테이퍼 스플리터는 측면에 두 개 이상의 섬유를 융합하여 형성됩니다. 평면 도파관 분할기 (PLC)는 마이크로 광학 부품 제품으로, 리소그래피 기술을 사용하여 유전체 또는 반도체 기판에 광학 도파관을 형성하여 분기 분포 기능을 구현합니다. 이 두 가지 유형의 스플리터의 분할 원리는 비슷합니다. 둘 다 에바 네 센트 필드 커플 링 (커플 링 정도, 커플 링 길이)을 변경하고 섬유 반경을 변경하여 다른 분 기량을 실현합니다.

또한 스플리터는 분할 비율에 따라 1 × 2, 1 × 4, 1 × 8, 1 × 16, 1 × 32, 1 × 64 스플리터로 나눌 수 있습니다.

위의 많은 유형의 스플리터에 직면하여 선택하는 방법은 무엇입니까? 먼저 적용 상황을 결정하고 실제 요구 사항에 따라 적절한 분배기를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 가지가 거의없고 광학 파장이 민감하지 않은 (즉, 1 × 2 또는 1 × 4만으로 충분 함) 상황에서 융합 테이퍼 스플리터를 선택할 수 있습니다. FTTH와 같은 다중 파장 (즉, 1 × 4 이상)이있는 상황에서는 평면형 도파관 유형이 적합하지 않기 때문에 평면형 도파관 (PLC) 스플리터를 선택할 수 있습니다 (배광이 일정하고 채널 균일합니다.


HTF'의 광섬유 제품은 사용자 정의되고 품질이 보장되며 액세서리를 수입합니다.

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