光分路器工作原理
单模光纤传导光信号时,光能量在光纤芯部传输不完全,只有少量的光通过光纤芯部附近的包层传输。总之,只要两根光纤芯部足够接近,一根光纤中传输的光的模式场就可以进入另一根光纤,光信号在两根光纤中重新分配。
目前,有两种类型的光分路器可以解决光分路问题:一种是基于光融合技术制造的平面光波导(PLC)分路器。另一种是采用传统光耦合器件制造的混合双锥带(FBT)分路器。制造商采用传统的混合双锥带工艺。这两种类型的设备各有优势。客户可以根据不同的应用和要求明智地选择这两种类型的光分路设备。UnitekFiber对PLC分路器和FTB分路器做了简要介绍。
PLC(平面光波电路)光分路器
平面光波电路技术是利用半导体技术制作光波展宽装置,将分路功能在芯片上完成,一块芯片上最多可以实现1X32个分路,然后在芯片两端耦合数据和输出多路光纤束。
PLC光分路器的优点是损耗对传输光的频率不敏感,可以满足不同频率的传输要求。光传输均匀,信号可以均匀地传送给用户。结构紧凑,体积小,可直接安装在现有的各种交换机中,不占用很大的安装空间。单台设备分路通道数多,可达32个以上。PLC光分路器多路成本低。
熔接双锥带 (FBT) 分路器
熔接双锥带技术是将至少两根光纤束封装在一起,然后在熔接机上熔接并拉伸,并逐渐测量分离比的差异。分离比达到要求后,熔接和拉伸结束。一端固定一根光纤(其余部分被切断)作为输入,另一端用作输出。
FBT 分路器的主要优点是熔接耦合器有 20 多年的历史和经验。可以使用多种设备和周期,并且加工成本是 PLC 分路器的几十分之一甚至百分之一。可以根据需要逐渐调整分离比,并且可以制造不一致的分路器。
FBT 分路器的主要缺点是损失对光的频率敏感,设备通常由频率决定。这是三网融合应用中一个致命的缺陷,因为三网融合中发射的光信号是1310nm、1490nm、1550nm频率的信号。FBT分路器的光均匀性较差,1X4表面最大差异在1.5dB左右,影响比1x8大,不能保证光均匀分布,会影响整体传输距离。封装损耗随温度变化较大。FBT分路器(如1x 16、1x32)通常体积较大,稳定性会下降,安装空间受限。
PLC分路器和FBT分路器这两种设备在性能和成本方面各有优势,两种通信技术都在不断升级,以不断克服各自的不足。FBT分路器正在解决耗材数量少、兼容性差的问题。此外,PLC分路器也在不断努力降低成本,目前1X8以上两种设备的成本几乎相同,随着分路通道的增加,平面波导分路器的成本会更高。
如何选择PLC分路器和FBT分路器这两种设备取决于应用和用户需求,在某些对光功率和光频率要求不是特别严格的场合,特别是分支不多的情况下,选择FBT分路器比较稳妥,对于自由数据传输,使用1310nm的FBT分路器,电视视频业务可以选择1550nm的FBT分路器,对于三网合一、FTTH等需要不同频率的光传输和大量用户的情况,应该选择PLC分路器。
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PLC分路器与FBT分路器之间的关联光分路器 很可能是光纤连接中的主要不参与部分,并且是可以具有不同数据源和不同结果的光纤耦合设备。
光分路器是光纤连接中最不重要的部分之一,是可以具有多个数据源和不同结果的光纤耦合设备。通常使用的MxN表示光分路器有M个数据端子和N个输出端子。
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