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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