1分8尾纤式光分路器先使得第-卡4槽441嵌入在安装槽11的一侧壁上,再使得位于弹性板45的一端嵌入在安装槽11内,在弹性板45嵌入在安装情11内的过程中.弹性板45抵触在安装槽11的侧壁上发生弹性形变后逐渐嵌入在安装情11内,终使得第二卡槽461嵌入在安装情11的另一侧壁上:网时在第t卡槽441和第三卡槽451分别嵌入在安装情11的两侧璧上,1分8尾纤式光分路器(032使用原理:因分路器盒体1上不仅需要装适配器3,也需安装分路器模块盒(图中未示意)等零部件,因分离器盒体整体结构也较小。同时安装适配器3和分离器模块盒时会使得安装较为杂乱,所以需要步的进行安装,比如安装好分离器模块盒等零部件后再对适配器3进行安装,1分8尾纤式光分路器导致在安装整体时间为安装分路器模块盒等零部件的时间加上安装适配器3的时间。
PLC光分路器 光分器 插片式光分路器 盒式光分路器 托盘式光分器 机架式光分器 微分路器
与同轴电缆传输系统一样,光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分配,这就需要光分路器来实现。光分路器又称分光器,是光纤链路中重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,常用M×N来表示一个分路器有M个输入端和N个输出端。在光纤CATV系统中使用的光分路器一般都是1×2、1×3以及由它们组成的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,PLC光分路器 光分器 插片式光分路器 盒式光分路器 托盘式光分器 机架式光分器 微分路器
与同轴电缆传输系统一样,光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分配,这就需要光分路器来实现。光分路器又称分光器,是光纤链路中重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,常用M×N来表示一个分路器有M个输入端和N个输出端。在光纤CATV系统中使用的光分路器一般都是1×2、1×3以及由它们组成的1×N光分路器。
光分路器的插入损耗是指每一路输出相对于输入光损失的dB数,其数学表达式为:Ai=-10lg Pouti/Pin ,其中Ai是指第i个输出口的插入损耗;Pouti是第i个输出端口的光功率;Pin是输入端的光功率值。
(2) 附加损耗。附加损耗定义为所有输出端口的光功率总和相对于输入光功率损失的DB数。值得一提的是,对于光纤耦合器,附加损耗是体现器件制造工艺质量的指标,反映的是器件制作过程的固有损耗,这个损耗越小越好,是制作质量优劣的考核指标。而插入损耗则仅表示各个输出端口的输出功率状况,不仅有固有损耗的因素,更考虑了分光比的影响。因此不同的光纤耦合器之间,插入损耗的差异并不能反映器件制作质量的优劣。对于1*N单模标准型光分路器附加损耗如下表所示:
分路数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16
附加损耗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。分光比定义为光分路器各输出端口的输出功率比值,在系统应用中,分光比的确是根据实际系统光节点所需的光功率的多少,确定合适的分光比(平均分配的除外),光分路器的分光比与传输光的波长有关,例如一个光分路在传输1.31 微米的光时两个输出端的分光比为50:50;在传输1.5μm的光时,则变为70:30(之所以出现这种情况,是因为光分路器都有一定的带宽,即分光比基本不变时所传输光信号的频带宽度)。所以在订做光分路器时一定要注明波长。
(4) 隔离度。隔离度是指光分路器的某一光路对其他光路中的光信号的隔离能力。在以上各指标中,隔离度对于光分路器的意义更为重大,在实际系统应用中往往需要隔离度达到40dB以上的器件,否则将影响整个系统的性能。
另外光分路器的稳定性也是一个重要的指标,所谓稳定性是指在外界温度变化,其它器件的工作状态变化时,光分路器的分光比和其它性能指标都应基本保持不变,实际上光分路器的稳定性完全取决于生产厂家的工艺水平,不同厂家的产品,质量悬殊相当大。在实际应用中,本人也确实碰到很多质量低劣的光分路器,不仅性能指标劣化快,而且损坏率相当高,作于光纤干线的重要器件,在选购时一定加以注意,不能光看价格,工艺水平低的光分路价格肯定低。
此外,均匀性、回波损耗、方向性、PDL都在光分路器的性能指标中占据非常重要的位置。
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波分复用技术顾名思义是按照信道光波的频率或者不同的波长,以光纤的光波作为信号的载波,合波器对其进行有效的合并,所有不同的波长合并之后通过一根光纤传输,此时采用分波器置于接收端,将接收端接收到的不同光波给予分隔,满足不同波长的传播需求。不同的波长在相同的条件下可以实现有效的传播。通过使用波分复用技术,电信光纤通信技术可以不断提升传输容量,同时也可以在某种程度上缩减成本,为后续的研发提供条件。波分复用技术的使用,为通信技术的发展奠定了基础,与此同时也地提高了传输效率。电信光纤通信技术通过借助光纤波分复用技术,可以有效地控制光信信息的传输损耗,以此来获取相应的宽带,这对于通信来说十分有利。在不同的波长情况下,光波频率可以根据不同情况下的光纤,选择性的进行发射,从而实现信息的有效整合。波分复用器可以有效地实现不同信号波长的快速传输,满足不同情况下的具体需求,此外,波分复用器还具备光纤通信技术的技术优势,成为了电信光纤发展中不可或缺的一部分。