Splitteren består av inngangs- og utgangsspalter, speil og spredte elementer. Dens funksjon er å skille de nødvendige resonansabsorpsjonslinjene. Nøkkelkomponenten i spektrometeret er det spredte elementet, nå bruker kommersielle instrumenter gitter.
Bruksscenarier:
Optisk splitter, også kjent som OBD, er et slags passivt utstyr som er koblet til FTTH. Det brukes vanligvis av operatører i kommunikasjonsbransjen som trenger tilgang på bredbåndssiden.
OLT i datarommet er koblet til fiberfordelingsboksen gjennom OLT-terminalsiden. På dette tidspunktet er det to situasjoner:
1. Ett nivå modus, ett nivå lys splitting, bruk scene, landskap, butikk. Disse optiske leveringsbokser og andre bokser er store nok til å imøtekomme splitteren til store splitter, og splitteren i esken er direkte koblet til brukeren til 39s hjem.
2. To nivå modus, ett nivå og to nivå lys splitting bruker scene by. Dette er vanligvis splitteren i celleoptisk koblingsboks, det vil si at første nivå splitter i sekundærmodus kommer ut til andre nivå splitter i korridorsiden og deretter til ont på brukersiden.
Planleggingsmetoden for splitter bestemmer konfigurasjonsprinsippet
1. For å sikre utstyrets kompatibilitet og stabilitet skal hvert sett med optisk datainnsamlingssystem (inkludert optisk splitter for hovedlenke, optisk forsterker for replikeringslenke og optisk splitter for replikasjonslenke) integreres av samme produsent.
2. Fordi splitteren er en meget integrert, ikke-modulær engangsdannende enhet, med tanke på påfølgende skalerbarhet, hvis den ikke er fullstendig konfigurert, bør den være fullstendig konfigurert;
3. Forsterkeren skal konfigureres i henhold til den faktiske skalaen;
4. For å spare plass på rommet og forenkle drift og vedlikehold, bør splitterstativet plasseres i rommet som en enhet;
5. Med tanke på sikkerheten og stabiliteten til lenken, er det påkrevd at de aktive koblingene og beredskapslinkene skal plasseres uavhengig.
Som en viktig komponent i PON-systemet (ONU, OLT og passivt optisk distribusjonsnettverk), er hovedfunksjonen til splitter å distribuere nedlinkdata og sentralisere uplink-data. Splitteren har ett uplink-grensesnitt og flere downlink-grensesnitt. Signalet fra det optiske uplink-grensesnittet vil bli distribuert til alle de optiske downlink-grensesnittene for overføring, og dataene fra downlink har bare en uplink-overføringsport. Bare når det optiske signalet går fra opplink til nedlink, vil den optiske signalstyrken / optiske effekten reduseres, og det samme gjelder når det går fra nedlink til opplink. Videre kan utgangsstyrken til hvert nedlastingsgrensesnitt være den samme eller forskjellig. I single-mode fiberoverføring avhenger lysoverføring hovedsakelig av kjernen, men det er fortsatt en viss mengde energi som overføres gjennom kledningen nær kjernen, det vil si hvis de to kjernene er nær nok, det optiske signalet kan fordeles i de to fibrene. Spektrometeret skal spille rollen som distribusjon.
Optisk splitter (optisk splitter) er en tilkoblingsenhet med flere innganger og utganger, som kan realisere kobling, forgrening og distribusjon av optiske signaler i optisk nettverkssystem. Det er den viktigste delen av lenken til optisk fiber. M × n brukes ofte til å indikere at en splitter har m innganger og N utganger. I dag er splitterne som brukes i nettverket generelt 1 × 2 og 1 × 4 splittere.
Hva er lysdempingen til splitteren? Hvordan beregne?
De fire vanlige spesifikasjonene til splitteren er bølgelengde, innsettingstap, ekstra tap og delingsforhold. Faktisk er den viktigste indeksen til spektrometeret det forskjellige lysforfallet til spektrometeret under det spesifikke lysfordelingsforholdet. Under forutsetning av forskjellig lysoppdelingsforhold, vil ikke lysråten til spektrometeret være annerledes.
Hvordan beregner jeg lysdempingen til splitteren?
Den optiske dempingsverdien til splitteren=overføring av optisk effekt + ekstra tap + innsettingstap + bare fibertap.
1. Beregning av splitterforholdet til splitteren
Formel: ki=pi / SP * 100% (PI er den nødvendige drivkraften for hver optiske lenke, SP er summen av den nødvendige drivkraften for hver optiske kobling av laseren.)
2. Beregning av tilleggstap
I løpet av den faktiske driften kan den ekstra tapverdien måles, og den trenger bare å oppdage og registrere verdien i henhold til visse operasjonsspesifikasjoner, for å gjøre en god jobb i klassifiseringen av forskjellige lenker.
Vanligvis er tapene på 1 × n enkeltmodus standard stråledeler som følger:
Antall filialer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 |
Ekstra tap / 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. Beregning av innsettingstap
Formel: Il=- 10lg (PO / PI) (PO er den optiske effekten ved utgangen, PI er den optiske effekten ved inngangen.)
4. Beregning av bare fibertap
I praksis trenger ikke denne verdien å beregnes og har en viss referansestandard. Det er nødvendig å referere til den numeriske standarden og måle tapsverdiene til forskjellige bølgelengder for å bestemme den endelige tapsverdien.
Bølgelengde | Dempingskoeffisient for optisk fiber (referanseverdi) |
1310nm | 0,3 ~ 0,4 dB / km |
1550 nm | 0,15 ~ 0,25 dB / km |
850 nm | 3,75 dB / km |
Hva er typene spektrometre? Hvordan velge splitter?
I henhold til det forskjellige bruksområdet kan lyssplitteren deles inn i bokstype, brettetype, stativtype og veggmontert type. Box type splitter brukes vanligvis til distribusjonsbokser for optisk fiber, etc .; splitter av brettetype brukes vanligvis til ODF optisk fiberfordelingsramme og optisk kabelforbindelsesboks osv .; rack type splitter er installert i standard rack; den veggmonterte splitteren kan installeres på veggen.
Fra et teknisk synspunkt er det to typer optisk splitter: smeltetaper og PLC plan bølgeleder. Generelt sett kan 1 × 2 og 1 × 4 bruke smeltetaper, og 1 × 4 og over anbefales å bruke PLC plan bølgeleder. PLC splitter vedtar halvlederteknologi, med god uniformitet og kanaluniformitet. PON er førstevalget for bygging.
I utvalget bør vi ta hensyn til arbeidsbølgelengdeområdet, prøv å velge 1260nm ~ 1650nm fullbånd, noen produsenter' innføringstapindeks kan deles inn i overlegne produkter og standardprodukter. Hvis systemet ønsker å overføre CATV-videosignal, bør vi også ta hensyn til avkastningstapindeksen.
I henhold til den forskjellige produksjonsprosessen kan splitteren deles inn i to typer: smeltet taper splitter og plan bølgeleder splitter. Den plane bølgeleder splitteren er mye brukt i FTTx og PON. Den smeltede koniske splitteren er dannet ved å smelte to eller flere fibre på siden; den plane bølgeleder splitteren (PLC) er et mikrooptisk komponentprodukt som bruker litografiteknologi for å danne optisk bølgeleder på det dielektriske eller halvlederunderlaget for å realisere grenfordelingsfunksjon. Splittelsesprinsippet til disse to typer splittere er likt. De innser begge forskjellig forgreningsmengde ved å endre den evanesente feltkoblingen (koblingsgrad, koblingslengde) og endre fiberradiusen.
I tillegg kan splitteren deles inn i 1 × 2, 1 × 4, 1 × 8, 1 × 16, 1 × 32, 1 × 64 splitter i henhold til det forskjellige delingsforholdet.
I møte med ovenstående mange typer splitter, hvordan velge? Vi kan først bestemme applikasjonssituasjonen og velge riktig splitter i henhold til de faktiske behovene. For eksempel, i situasjonen hvor det er få grener og den optiske bølgelengden ikke er følsom (det vil si at bare 1 × 2 eller 1 × 4 er nok), kan vi velge den smeltede koniske splitteren; i situasjonen der det er flere bølgelengder (det vil si mer enn 1 × 4), for eksempel FTTH, kan vi velge planbølgeleder (PLC) splitter, fordi den plane bølgeledertypen ikke er egnet (Lysfordelingen er konsistent og kanalen er uniform.
HTF' s optiske fiberprodukter er tilpasset, kvaliteten er garantert, og tilbehør importeres.
Skype: salg5_ 1909 , WeChat : 16635025029
Ta kontakt med:support@htfuture.com














































