Separatorul este compus din fante de intrare și ieșire, oglinzi și elemente dispersive. Funcția sa este de a separa liniile necesare de absorbție a rezonanței. Componenta cheie a spectrometrului este elementul dispersiv, acum instrumentele comerciale folosesc grătare.
Scenarii de utilizare:
Separatorul optic, cunoscut și sub numele de OBD, este un fel de echipament pasiv care este conectat la FTTH. Este utilizat în general de operatorii din industria comunicațiilor care au nevoie de acces în banda largă de acasă.
OLT-ul din sala de calculatoare este conectat la cutia de distribuție a fibrelor prin partea terminalului OLT. În acest moment, există două situații:
1. Un mod de nivel, un nivel de divizare a luminii, utilizați scena, peisajul rural, magazin. Aceste cutii optice de livrare și alte cutii sunt suficient de mari pentru a găzdui splitterul de splitter mare, iar splitterul din cutie este conectat direct la unitatea de acasă a utilizatorului 39.
2. Modul cu două niveluri, un nivel și două niveluri de divizare a luminii utilizează orașul scenă. Acestea sunt, în general, splitter-ul din cutia de joncțiune optică a celulei, adică primul splitter de nivel din modul secundar iese la splitter-ul de al doilea nivel din partea coridorului și apoi spre ont din partea utilizatorului.
Metoda de planificare a splitterului determină principiul de configurare
1. Pentru a asigura compatibilitatea și stabilitatea echipamentului, fiecare set de sistem optic de achiziție de date (inclusiv splitterul optic de legătură principală, amplificatorul optic de replicare și splitterul optic de replicare) trebuie să fie integrat de același producător;
2. Deoarece splitter-ul este un dispozitiv de formare o singură dată extrem de integrat, non-modular, având în vedere scalabilitatea ulterioară, dacă nu este complet configurat, acesta ar trebui să fie complet configurat;
3. Amplificatorul trebuie configurat în funcție de scara reală;
4. Pentru a economisi spațiul camerei și a facilita funcționarea și întreținerea, suportul despărțitor trebuie așezat în cameră ca unitate;
5. Având în vedere securitatea și stabilitatea legăturii, este necesar ca legăturile active și de așteptare să fie plasate independent.
Fiind o componentă importantă a sistemului PON (ONU, OLT și rețea de distribuție optică pasivă), funcția principală a splitterului este distribuirea datelor de legătură descendentă și centralizarea datelor de legătură ascendentă. Divizorul are o interfață de legătură în sus și mai multe interfețe de legătură în jos. Semnalul de la interfața optică a legăturii ascendente va fi distribuit către toate interfețele optice ale legăturii descendente pentru transmisie, iar datele de la legătura descendentă au un singur port de transmisie legătura ascendentă. Doar atunci când semnalul optic trece de la legătura ascendentă la legătura descendentă, puterea / puterea optică a semnalului optic va scădea și același lucru este valabil atunci când trece de la legătura descendentă la legătura ascendentă. Mai mult, puterea de ieșire a fiecărei interfețe de legătură descendentă poate fi aceeași sau diferită. În transmisia cu fibră monomodă, transmisia luminii depinde în principal de miez, dar există încă o anumită cantitate de energie care este transmisă prin placarea apropiată de miez, adică dacă cele două miezuri sunt suficient de apropiate, semnalul optic poate fi redistribuit în cele două fibre. Spectrometrul urmează să joace rolul de distribuție.
Splitterul optic (splitterul optic) este un dispozitiv de conectare de intrări și ieșiri multiple, care poate realiza cuplarea, ramificarea și distribuția semnalelor optice în sistemul de rețea optică. Este cea mai importantă parte a legăturii cu fibră optică. M × n este utilizat în mod obișnuit pentru a indica faptul că un splitter are m intrări și N ieșiri. În prezent, separatoarele utilizate în rețea sunt în general divizoare 1 × 2 și 1 × 4.
Care este atenuarea luminii splitterului? Cum se calculează?
Cele patru specificații comune ale splitterului sunt lungimea de undă, pierderea de inserție, pierderea suplimentară și raportul de divizare. De fapt, cel mai important indice al spectrometrului este diferita decădere a luminii spectrometrului sub raportul specific de divizare a luminii. În condițiile unui raport diferit de împărțire a luminii, degradarea luminii spectrometrului nu va fi diferită.
Cum se calculează atenuarea luminii splitterului?
Valoarea de atenuare optică a splitterului=putere optică de transmisie + pierderi suplimentare + pierderi de inserție + pierderi de fibre goale.
1. Calculul raportului de divizare a divizorului
Formula: ki=pi / SP * 100% (PI este puterea de acționare necesară pentru fiecare legătură optică, SP este suma puterii de acționare necesară pentru fiecare legătură optică a laserului.)
2. Calculul pierderii suplimentare
În procesul de funcționare efectivă, valoarea pierderii suplimentare poate fi măsurată și trebuie doar să detecteze și să înregistreze valoarea în conformitate cu anumite specificații de operare, astfel încât să facă o treabă bună în clasificarea diferitelor legături.
În general, pierderile de 1 × n separator de fascicul standard monomod sunt următoarele:
Numărul de sucursale | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 |
Pierderi suplimentare / 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. Calculul pierderii prin inserție
Formula: Il=- 10lg (PO / PI) (PO este puterea optică la ieșire, PI este puterea optică la intrare.)
4. Calculul pierderii de fibre goale
În practică, această valoare nu trebuie calculată și are un anumit standard de referință. Este necesar să se facă referire strictă la standardul numeric și să se măsoare valorile pierderilor diferitelor lungimi de undă pentru a determina valoarea finală a pierderii.
Lungime de undă | Coeficient de atenuare a fibrelor optice (valoare de referință) |
1310nm | 0,3 ~ 0,4 dB / km |
1550nm | 0,15 ~ 0,25dB / km |
850nm | 3.75dB / km |
Care sunt tipurile de spectrometre? Cum se alege splitterul?
În funcție de diferitele domenii de aplicare, separatorul de lumină poate fi împărțit în tipul cutiei, tipul tăvii, tip rack și tip montat pe perete. Separatorul de tip cutie se folosește, în general, pentru cutia de distribuție a fibrelor optice etc .; despărțitorul de tip tavă este utilizat în general pentru cadru de distribuție a fibrelor optice ODF și pentru cutia de joncțiune a cablului optic etc .; separatorul de tip rack este instalat în rackul standard; despărțitorul montat pe perete poate fi instalat pe perete.
Din punct de vedere tehnic, există două tipuri de splitter optic: conicitate topită la cald și ghid de undă plan PLC. În general, 1 × 2 și 1 × 4 pot utiliza conicitate topire la cald, iar 1 × 4 și mai sus sunt recomandate pentru a utiliza un ghid de undă plan PLC. Splitter-ul PLC adoptă tehnologia semiconductoarelor, cu o bună uniformitate și uniformitate a canalului. PON este prima alegere pentru construcții.
În selecție, ar trebui să fim atenți la gama de lungimi de undă de lucru, să încercăm să alegem banda completă de 1260nm ~ 1650nm, unii producători' indicele de pierdere prin inserție poate fi împărțit în produse superioare și produse standard, dacă sistemul dorește să transmită semnal video CATV, ar trebui să fim atenți și la indicele de pierdere a returnării.
Conform diferitelor procese de fabricație, separatorul poate fi împărțit în două tipuri: despărțitor conic topit și despărțitor plan ghid de undă. Separatorul de ghid de undă plan este utilizat pe scară largă în FTTx și PON. Separatorul conic fuzionat este format prin fuzionarea a două sau mai multe fibre pe lateral; divizorul de ghid de undă plan (PLC) este un produs cu componente micro-optice, care utilizează tehnologia litografică pentru a forma ghid de undă optic pe substratul dielectric sau semiconductor pentru a realiza funcția de distribuție a ramurilor. Principiul divizării acestor două tipuri de divizoare este similar. Amândoi realizează cantități diferite de ramificare prin schimbarea cuplajului câmpului evanescent (gradul de cuplare, lungimea cuplajului) și schimbarea razei fibrei.
În plus, separatorul poate fi împărțit în divizor 1 × 2, 1 × 4, 1 × 8, 1 × 16, 1 × 32, 1 × 64 în funcție de raportul de divizare diferit.
În fața multor tipuri de splitter de mai sus, cum să alegeți? Mai întâi putem determina situația aplicației și putem selecta separatorul adecvat în funcție de nevoile reale. De exemplu, în situația în care există puține ramuri și lungimea de undă optică nu este sensibilă (adică doar 1 × 2 sau 1 × 4 este suficient), putem alege separatorul conic fuzionat; în situația în care există mai multe lungimi de undă (adică mai mult de 1 × 4), cum ar fi FTTH, putem alege splitterul de ghid de undă plan (PLC), deoarece tipul de ghid de undă plan nu este potrivit distribution Distribuția luminii este consecventă și canalul este uniformă.
Produsele din fibră optică HTF 39 sunt personalizate, calitatea este garantată, iar accesoriile sunt importate.
Skype: sales5_ 1909 , WeChat : 16635025029
A lua legatura:support@htfuture.com














































