分光器一般可以布放在以下几个位置,值得注意的是:这里只是想说明分光器可以布放的位置,并不是说在一条链路上可以同时布放多个分光器。现阶段我们在一条线路上只采用一级分光(一个分光器)或两级分光(两个分光器),不采用更多级分光方案。一级分光PON接口利用率比较高,比较容易测试和维护,同时光功率衰减比较少。二级分光可以节省配线段光缆,而且网络的灵活性比较集中分光要好,但不利于用户管理和线路故障定位,未来维护成本高。PLC光分路器损耗对光波长不敏感,可以满足不同波长的传输需要。福州FBT光纤分路器
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。福州FBT光纤分路器光分路器是在分光点上实现分光技术的无源功能器件。
分光器,又称为光分路器,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,常用于光信号的耦合、分支和分配。在移动通信网络中,分光器作为信令监测的自用探针,主要实现原始信令数据采集。配合信令分析系统,对网络进行实时监控和深度故障定位,为网维,市场,客户提供有力支撑并通过多种维度的指标统计分析报表,实现网络与业务质量的评估,提高服务质量。集团公司关于LTE信令采集的指导意见亦指出,分组域主要网扩容工程除继续保留对Gn链路进行分光,还需对Gb/Iu-PS、SGs/S6a、S1-MME/S1-U等信令链路进行统一分光采集;对分光器的部署提出了与网络侧“同步规划、同步建设、同步验收”的需求。由此可见,未来分组域主要网网络规划设计,必须将分光器的建设纳入其中。
选择以上这些封装方式的依据是分光器的布放位置:微型封装(不带头,SPL9102)分光器主要安装于熔接盘内,输入端和输出端均采用熔接的方式进行光信号的连接。微型封装(带头,SPL9105)分光器主要安装与熔接盘内,或者开放式的熔接区域中,输出端采用配线的方式进行光信号的连接。输入端可根据客户需求采用配线或熔接(需要剪掉连接头)的方式。模块式分光器(SPL2803)是已经将分光器封装在模块中,使用时将需要连接的尾纤根据需求插到SPL2803上的适配器即可,一般模块式分光器在SSC和FAT中使用比较多。光分路器的芯片是关键组件,芯片的好坏与分路通道直接影响到整个分路器的价格。
光分器(光分路器)按原理可以分为熔融拉锥型和平面波导型两种,熔融拉锥型产品是将两根或多根光纤进行侧面熔接而成;平面波导型是微光学元件型产品,采用光刻技术,在介质或半导体基板上形成光波导,实现分支分配功能。这两种型式的分光原理类似,它们通过改变光纤间的消逝场相互耦合(耦合度,耦合长度)以及改变光纤纤半径来实现不同大小分支量,反之也可以将多路光信号合为一路信号叫做合成器。熔锥型光纤耦合器因制作方法简单、价格便宜、容易与外部光纤连接成为一整体,而且可以耐孚机械振动和温度变化等优点,目前成为市场的主流制造技术。光纤分光器结构紧凑,体积小,可以直接安装在现有的各种交接箱内,不需留出很大的安装空间。平面波导型光分路器公司
分光器又称OBD,是接入FTTH方式的一种无源设备,一般是通信行业的运营商在家庭宽带侧需要接入使用。福州FBT光纤分路器
平面波导型(PLC)光分路器是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,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;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。平面波导型(PLC)光分路器的分路通道可以达到32路及以上,损耗对光波长不敏感,可以满足不同波长的传输需求。此外,平面波导型(PLC)光分路器还能均匀分光,可以将信号均匀分配给用户。福州FBT光纤分路器
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