分光器的关键部件是色散元件,现在商品仪器都是使用光栅。分光器在对正常链路进行分光时,会按照光功率相对应的比例分配到多条分光后的链路,因此分光后链路的光功率会有一定的衰减,同时由于光纤及连接器等自身的损耗和色散,也可能会导致分光下来的链路的光功率较低,熔融拉锥式分路器直销厂家,继而导致后端设备接收到的数据出现误码甚至收不到数据等现象。解决这种情况就需要在链路中增加一个光放大器(OEO),熔融拉锥式分路器直销厂家,熔融拉锥式分路器直销厂家,对分光后链路的光功率进行放大,确保后端设备接收到的数据准确。光分路器是在分光点上实现分光技术的无源功能器件。熔融拉锥式分路器直销厂家
一般从OLTPON口里出来的光为+3—+5dB,上行口为-6—-7dB左右。而ONU的光口灵敏度虽说是-28dB。但一般-20dB以上较好,当然也不排除有-23-24dB能开起来,这种的毕竟不多,如果说从OLT到小区里的主干光纤测试为-3dB,这样的话在分光比为1:32的情况下,按上图来算,在ONU侧接收的功率应该为-18---20dB,1310nm波长光缆在正常情况下每公里损耗0.35dB,法兰盘0.5dB。光纤损耗一般是随着波长加长而减小:0.85微米的损耗为2.5dB/KM,1.31微米的损耗为0.35dB/KM,1.55微米的损耗为0.20dB/KM。熔融拉锥式分路器直销厂家光纤分路器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件。
按生产工艺有平面波导型光纤分光器(PLCSplitter)和熔融拉锥分光器(FBTSplitter)这两种器件在性能价格方面各有优势,两种工艺技术也都在不断升级,不断克服各自的缺点。拉锥式分路器正在解决一次性拉锥数量不多和均匀性不良等问题;光波导分路器也在降低成本方面作不懈努力,目前两种器件在1X8以上成本已相差无几,随着分路通道的增加平面波导型分路器价格更优。如何选择器件如何选用这两种器件,关键要从使用场合和用户的需求方面考虑。在一些体积和光波长不是很敏感的应用场合,特别是分路少的情况下,选用拉锥式光分路器比较实惠,1310nm拉锥式分路器,电视视频网络可选择1550nm的拉锥式分路器;在三网合一、FTTH等需要多个波长的光传输而且用户较多的场合下,应选用光波导分路器。
光分路器当所需分路规模较大(如1×16、1×32、1×64等)时,熔融拉锥型(FBT)光分路器就明显显现出劣势,因为目前成熟的拉锥工艺一次只能拉1×4以下,1×4以上的熔融拉锥光分路器是由多个1×2熔融拉锥的光纤连接在一起,再整体封装在分路器盒中。而平面波导型(PLC)光分路器在这方面则有明显的优势,尤其适用于分路规模较大的应用。熔融拉锥型(FBT)光分路器和平面波导型(PLC)光分路器在无源光网络应用中各有优缺点,用户可根据具体的应用选择合适的光分路器。光分路器的稳定性是一个重要的指标。
分光器的选择由PON系统的链路设计决定:抛开EPON与GPON之争,PON网络中目前的技术已经可以实现1×128的光分路比,这为PON的ODN设计带来非常大的灵活性。因此在光链路设计时,如何根据OLTPON的发射及接收光功率预算来进行链路规划很重要,一般是将整个系统中需要布置的ONU进行区域划分,以此来确定PON的覆盖范围。实际环境下,ONU的区域划分要根据地理位置(道路、桥梁、山坡、河流、管道、建筑楼层等等因素)来确定,图1是一个典型的二级分光示意图,通常的使用方法是一级采用1×4,则二级采用1×8,或一级采用1×8,二级采用1×4,可是实际环境各异,常常出现二级分歧富余或不够。光分路器的温度稳定性非常的好。熔融拉锥式分路器直销厂家
根据原理,光纤分路器可分为熔融双圆锥锥形(FBT)分路器和平面光波电路(PLC)分路器。熔融拉锥式分路器直销厂家
光分路器这种生产工艺因固化胶的热膨胀系数与石英基片、不锈钢管的不一致,在环境温度变化时热胀冷缩的程度就不一致,此种情况容易导致光分路器损坏,尤其把光分路放在野外的情况更甚,这也是光分路容易损坏得较主要原因。对于更多路数的分路器生产可以用多个二分路器组成。而PLC分路器采用半导体工艺(光刻、腐蚀、显影等技术)制作。光波导阵列位于芯片的上表面,分路功能集成在芯片上,也就是在一只芯片上实现1、1等分路;然后,在芯片两端分别耦合输入端以及输出端的多通道光纤阵列并进行封装。熔融拉锥式分路器直销厂家
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