1分8尾纖式光分路器先使得第-卡4槽441嵌入在安裝槽11的一側壁上,再使得位于彈性板45的一端嵌入在安裝槽11內,在彈性板45嵌入在安裝情11內的過程中.彈性板45抵觸在安裝槽11的側壁上發生彈性形變后逐漸嵌入在安裝情11內,終使得第二卡槽461嵌入在安裝情11的另一側壁上:網時在第t卡槽441和第三卡槽451分別嵌入在安裝情11的兩側璧上,1分8尾纖式光分路器(032使用原理:因分路器盒體1上不僅需要裝適配器3,也需安裝分路器模塊盒(圖中未示意)等零部件,因分離器盒體整體結構也較小。同時安裝適配器3和分離器模塊盒時會使得安裝較為雜亂,所以需要步的進行安裝,比如安裝好分離器模塊盒等零部件后再對適配器3進行安裝,1分8尾纖式光分路器導致在安裝整體時間為安裝分路器模塊盒等零部件的時間加上安裝適配器3的時間。
PLC光分路器 光分器 插片式光分路器 盒式光分路器 托盤式光分器 機架式光分器 微分路器
與同軸電纜傳輸系統一樣,光網絡系統也需要將光信號進行耦合、分支、分配,這就需要光分路器來實現。光分路器又稱分光器,是光纖鏈路中重要的無源器件之一,是具有多個輸入端和多個輸出端的光纖匯接器件,常用M×N來表示一個分路器有M個輸入端和N個輸出端。在光纖CATV系統中使用的光分路器一般都是1×2、1×3以及由它們組成的1×N光分路器。
1.光分路器的分光原理光分路器按原理可以分為熔融拉錐型和平面波導型兩種,熔融拉錐型產品是將兩根或多根光纖進行側面熔接而成;平面波導型是微光學元件型產品,采用光刻技術,在介質或半導體基板上形成光波導,實現分支分配功能。這兩種型式的分光原理類似,它們通過改變光纖間的消逝場相互耦合(耦合度,耦合長度)以及改變光纖纖半徑來實現不同大小分支量,反之也可以將多路光信號合為一路信號叫做合成器。熔錐型光纖耦合器因制作方法簡單、價格便宜、容易與外部光纖連接成為一整體,PLC光分路器 光分器 插片式光分路器 盒式光分路器 托盤式光分器 機架式光分器 微分路器
與同軸電纜傳輸系統一樣,光網絡系統也需要將光信號進行耦合、分支、分配,這就需要光分路器來實現。光分路器又稱分光器,是光纖鏈路中重要的無源器件之一,是具有多個輸入端和多個輸出端的光纖匯接器件,常用M×N來表示一個分路器有M個輸入端和N個輸出端。在光纖CATV系統中使用的光分路器一般都是1×2、1×3以及由它們組成的1×N光分路器。
光分路器的插入損耗是指每一路輸出相對于輸入光損失的dB數,其數學表達式為:Ai=-10lg Pouti/Pin ,其中Ai是指第i個輸出口的插入損耗;Pouti是第i個輸出端口的光功率;Pin是輸入端的光功率值。
(2) 附加損耗。附加損耗定義為所有輸出端口的光功率總和相對于輸入光功率損失的DB數。值得一提的是,對于光纖耦合器,附加損耗是體現器件制造工藝質量的指標,反映的是器件制作過程的固有損耗,這個損耗越小越好,是制作質量優劣的考核指標。而插入損耗則僅表示各個輸出端口的輸出功率狀況,不僅有固有損耗的因素,更考慮了分光比的影響。因此不同的光纖耦合器之間,插入損耗的差異并不能反映器件制作質量的優劣。對于1*N單模標準型光分路器附加損耗如下表所示:
分路數 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16
附加損耗DB 0.2 0.3 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2
(3) 分光比。分光比定義為光分路器各輸出端口的輸出功率比值,在系統應用中,分光比的確是根據實際系統光節點所需的光功率的多少,確定合適的分光比(平均分配的除外),光分路器的分光比與傳輸光的波長有關,例如一個光分路在傳輸1.31 微米的光時兩個輸出端的分光比為50:50;在傳輸1.5μm的光時,則變為70:30(之所以出現這種情況,是因為光分路器都有一定的帶寬,即分光比基本不變時所傳輸光信號的頻帶寬度)。所以在訂做光分路器時一定要注明波長。
(4) 隔離度。隔離度是指光分路器的某一光路對其他光路中的光信號的隔離能力。在以上各指標中,隔離度對于光分路器的意義更為重大,在實際系統應用中往往需要隔離度達到40dB以上的器件,否則將影響整個系統的性能。
另外光分路器的穩定性也是一個重要的指標,所謂穩定性是指在外界溫度變化,其它器件的工作狀態變化時,光分路器的分光比和其它性能指標都應基本保持不變,實際上光分路器的穩定性完全取決于生產廠家的工藝水平,不同廠家的產品,質量懸殊相當大。在實際應用中,本人也確實碰到很多質量低劣的光分路器,不僅性能指標劣化快,而且損壞率相當高,作于光纖干線的重要器件,在選購時一定加以注意,不能光看價格,工藝水平低的光分路價格肯定低。
此外,均勻性、回波損耗、方向性、PDL都在光分路器的性能指標中占據非常重要的位置。
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波分復用技術顧名思義是按照信道光波的頻率或者不同的波長,以光纖的光波作為信號的載波,合波器對其進行有效的合并,所有不同的波長合并之后通過一根光纖傳輸,此時采用分波器置于接收端,將接收端接收到的不同光波給予分隔,滿足不同波長的傳播需求。不同的波長在相同的條件下可以實現有效的傳播。通過使用波分復用技術,電信光纖通信技術可以不斷提升傳輸容量,同時也可以在某種程度上縮減成本,為后續的研發提供條件。波分復用技術的使用,為通信技術的發展奠定了基礎,與此同時也地提高了傳輸效率。電信光纖通信技術通過借助光纖波分復用技術,可以有效地控制光信信息的傳輸損耗,以此來獲取相應的寬帶,這對于通信來說十分有利。在不同的波長情況下,光波頻率可以根據不同情況下的光纖,選擇性的進行發射,從而實現信息的有效整合。波分復用器可以有效地實現不同信號波長的快速傳輸,滿足不同情況下的具體需求,此外,波分復用器還具備光纖通信技術的技術優勢,成為了電信光纖發展中不可或缺的一部分。