Optiske splittere kan deles inn i boks-type optiske splittere, tray-type optiske splittere, rack-monterte optiske splittere, veggmonterte optiske splittere, etc. i henhold til bruksområde. Bokstype optiske splittere brukes vanligvis for optiske fiberdistribusjonsbokser, etc.; optiske splittere av brett-type brukes vanligvis til ODF-distribusjonsrammer for optiske fibre og optiske kabeloverføringsbokser i datarommet; stativmonterte optiske splittere er installert i standard stativer; veggmonterte optiske splittere kan installeres på veggen.
Den optiske splitteren kan deles inn i to typer: fusion tapered optisk splitter og planar waveguide (PLC) optisk splitter i henhold til forskjellige produksjonsprosesser. Blant dem er den plane bølgeleder optisk splitter (PLC) mye brukt i FTTx ogPON. Fusjonskonisk stråledeleren dannes ved å smelte sammen to eller flere optiske fibre på siden; Planar waveguide beam splitter (PLC) er et produkt av typen mikrooptisk komponent som bruker fotolitografiteknologi for å danne en optisk bølgeleder på et dielektrisk eller halvledersubstrat. Realisere grentildelingsfunksjon. Splittingsprinsippene for disse to typene optiske splittere er like. De oppnår begge forskjellige grenmengder ved å endre den flyktige feltkoblingen mellom fibrene (koblingsgrad, koblingslengde) og endre fiberradius.
I tillegg er stråledeleren delt inn i 1×2, 1×4, 1×8, 1×16, 1×32, 1×64, etc. i henhold til forskjellen i splitteforholdet.
Merk: På den halvledergraverte platen er den "Y"-formede bølgelederkoblingen gravert med fotolitografiteknologi, og disse "Y"-bølgelederne er koblet sammen for å danne en trinnvis lysdeling, som kan realisere 1×2, 1×4, 1 × 8. Splittforhold på 1×16, 1×32, 1×64, etc.
Hvordan velge blant de mange typene optiske splittere ovenfor? Vi kan først bestemme brukstillfällene og velge riktig optisk splitter i henhold til faktiske behov. For eksempel, i applikasjoner der det er få grener og ufølsomme for lysbølgelengder (det vil si at bare 1×2 eller 1×4 er tilstrekkelig), velg fusion taper type Optisk splitter: Hvis den brukes i FTTH og andre applikasjoner som krever flere bølgelengder (det vil si 1×4 eller mer), velg en optisk splitter for plan bølgeleder (PLC), fordi den optiske splitteren for plan bølgeleder (PLC) er ensartet og kanalen er ensartet.
Prinsipper og planlegging av optisk splitter.
Delingsforholdet til vanlig brukte splittere er 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 og 1:64. Om nødvendig kan du også velge 2: N optisk splitter eller ikke-uniform splitter. Når du konfigurerer den optiske splitteren, må den maksimale utnyttelsesgraden for hver PON-port og optisk splitter på utstyret vurderes. I henhold til brukerens distribusjonstetthet og distribusjonsform, må den optimale optiske splitterkombinasjonen og passende installasjonsposisjon velges. Det er to prinsipper for bruk av optiske splittere: det ene er å bruke førstenivåsplitting så mye som mulig, og det andre er at antall splittingsnivåer ikke overstiger to. Det er tre grunner til å bruke splitting på første nivå: For det første kan det maksimere PON-utnyttelsen; for det andre er det praktisk å diagnostisere feil; for det tredje har systemet høy pålitelighet.
Hvordan plassere splitteren?
(1) Ved bruk av første-nivå splittingsmetoden, når den optiske splitteren er i det lokale nettverket, kan splitteren installeres innendørs eller utendørs. De innendørs installasjonsstedene inkluderer det sentrale datarommet i samfunnet, svakstrømbrønnen i bygningen og gulvkablingsboksen. De øvre koplingsoptiske kablene til den optiske splitteren kan komme fra tre måter, nemlig den første-nivå optiske crossover-boksen, den andre-nivå optiske crossover-boksen eller den optiske fiber-splitterboksen. Denne metoden er hovedsakelig egnet for situasjoner med stor skala og høy brukertetthet, for eksempel høyhus.
(2) Hvis den sekundære optiske splittingsmetoden brukes, kan den optiske splitteren installeres på ryggradslaget eller fiberoptisk kabellag for brukerdistribusjon. I ryggradslaget kan splitteren installeres i den primære optiske koblingsboksen, den sekundære optiske koblingsboksen eller inne i den optiske fiberfordelingsboksen. Denne metoden er egnet for situasjoner der brukere er relativt spredte og nye bruker optiske kabelnettverk.
Hvordan bruke splitteren?
Med den storskala utviklingen av fiber til hjemmet (FTTH) i Kina, har bruken av ulike optiske passive produkter utviklet seg raskt. Som den mest sentrale passive optiske enheten i konstruksjonen av fiber til hjemmet (FTTH), brukes optiske splittere for å sikre kommunikasjonsforbindelser, som er viktig utstyr for normal overføring. Så hvordan brukes optiske splittere i fiber til hjemmet (FTTH) kabling?
For tiden brukes primær og sekundær spektroskopi ofte i ingeniørfag. For den optiske splittingsmetoden på første nivå er bruken av den optiske splitteren generelt delt inn i fire situasjoner: en er plassert i datarommet på sentralkontoret; den andre er plassert i celledatarommet; den tredje er plassert i den celleoptiske overføringsboksen; den fjerde er direkte plassert i korridoren. For splitteren på andre nivå er bruken av splitteren generelt delt inn i tre situasjoner: den ene er at splitteren på første nivå er plassert i det sentrale kontorrommet, og splitteren på andre nivå er plassert i den optiske overføringsboksen; det andre er at førstenivåkløyveren er plassert ved siden av veien. I den optiske crossover-boksen med stor kapasitet er den sekundære optiske splitteren plassert i fellesskapets optiske crossover-boks; den tredje er den primære optiske splitteren er plassert i boligens optiske delefilterboks, og den sekundære optiske splitteren er plassert i korridoren.
For eksempel: anta at sluttkontoret er 4 km til cellen, 4,5 km til cellen, 5 km til brukerbygningen, det er 20 bygninger i cellen, hver bygning har 30 husstander, og alle de optiske kablene i bygning bruker drop-in optiske kabler, som vist nedenfor.

(1) Ved optisk splitting på første nivå benyttes full dekningsmetoden, og hver bygning dekkes med et delingsforhold på 1:32. Antall og lengde på den optiske ryggradskabelen og den optiske distribusjonskabelen telles (antall optiske kabelkjerner er basert på den faktiske produksjonskjernen Tatt i betraktning antall brukere nærmest antall brukere, lages det ingen statistikk over den optiske fiberen kabler fra korridor fiberfordelingsboks til brukerONU, som vist i tabellen nedenfor.
|
Plassering av optisk splitter |
Antall optiske kabler og kjerner i ryggraden |
Antall optiske distribusjonskabler og kjerner |
Nødvendige optiske kabler (kjernekilometer) |
|
Sentralt kontorrom |
Ingen ryggrad optiske kabler |
20 stk 32 kjerner 5km |
20*32*5=3200 |
|
Datarom i bolig |
1 stk 24 kjerne 4km |
20 stykker 32 kjerner 0,5 km |
24*4.5+32*0.5*20=428 |
|
Optisk kommunikasjonsboks for boliger |
1 stk 24 kjerner 4,5km |
20 stykker 32 kjerner 0,5 km |
24*4.5+32*0.5*20=428 |
|
Bygning |
20 deler 4 kjerner 5 km (ingen veikryss) |
- |
20*4*5=400 |
|
1 stk 24 kjerner 5 km (distribusjonsfiberoptisk kabel er tandem i cellerommet) |
20 stk 4 kjerner 1km |
24*4+4*1*20=176 |
|
|
1 stk 24 kjerner 4,5 km (fordelingsboks optisk kabel er tandem i den optiske sentralen) |
20 stykker 4 kjerner 0,5 km |
24*4.5+4*0.5*20=148 |
(2) Når det gjelder sekundær optisk splitting, hvis den primære optiske splitteren er 1:2 og den sekundære optiske splitteren er 1:16, for den optiske hovedkabelen (endekontor til primær optisk splitter), optisk distribusjonskabel (primær optisk) splitter til sekundær optisk splitter) antall kjerner og lengde på optisk fiberkabel (sekundær optisk splitter til bygningsfiberfordelingsboks) telles som vist i følgende tabell.
|
Den primære optiske splitterposisjonen |
Den sekundære optiske splitterposisjonen |
Antall optiske kabler og kjerner i ryggraden |
Antall optiske distribusjonskabler og kjerner |
Antallet innkommende optiske kabler og kjerner |
Nødvendige optiske kabler (kjernekilometer) |
|
Sentralkontor datarom |
Felles datarom |
- |
40 stykker 4 kjerner 4km |
40 stykker 16 kjerner 1km |
640+640=1280 |
|
Datarom i bolig |
Optisk kommunikasjon for boliger |
1 stk 24 kjerner 4km |
40 stykker 4 kjerner 0,5 km |
40 stykker 16 kjerner 0,5 km |
96+80+320=490 |
|
Optisk kommunikasjon for boliger |
Bygning |
1 stk 24 kjerner 4,5km |
40 stykker 4 kjerner 0,5 km |
- |
108+80=188 |















































