plc光纤分路器分路器芯片指的是什么

涨姿势:认识光分路器
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涨姿势:认识光分路器
什么是光分路器?&&&&&&&&光分路器也叫光分束器,是一种集成波导光功率分配装置,可以将一个输入光信号分路成二个或多个输出光信号。光分路器是一种无源器件,内部没有电子器件也不需要电源供电,是无源光网络(如EPON、GPON、BPON、FTTx、FTTH等)的重要组成部分。目前,光分路器的分光比一般为1:4、1:8、1:16和1:32。&&&&&&&&在WDM系统中,解复用器的作用是将不同波长的光信号分到对应的波长通道;而光分路器则是将整个光信号分到多个通道进行传输。&&&&&&&&光分路器以一定的分光比将一个输入光信号分成多个输出光信号。例如,一个分光比为1:4的光分路器可以将一个光信号平均分成四份,然后在四个不同的通道内传输。此外,光分路器还可以端接不同种类的连接器,其封装方式通常为盒式或不锈钢管式两种,盒式光分路器一般使用2mm或3mm外径的光缆,而不锈钢管式光分路器一般使用0.9mm外径的光缆。光分路器的特点:使用单/多模光纤和保偏光纤多端口设计,光缆的长度和直径可定制有多个分光比,从1:99到50:50封装方式分为管式和盒式,有熔融拉锥型(FBT)光分路器和平面波导型(PLC)光分路器两种端接的连接器有PC、UPC和APC三种研磨方式可以端接FC、SC、ST、LC和MU连接器光分路器的种类&&&&&&&&根据光分路器的工作波长,光分路器可以分为单窗口光分路器和双窗口光分路器。单窗口光分路器和双窗口光分路器&&&&&&&&在这里,窗口指的是工作波长。单窗口光分路器只有一个工作波长,而双窗口光分路器有两个工作波长。在双窗口光分路器中,如果使用的是多模光纤,那么其工作波长是850nm和1310nm,如果使用的是单模光纤,那么其工作波长是1310nm和1550nm。&&&&&&&&根据光分路器制作工艺的不同,光分路器又可以分为熔融拉锥型(FBT)光分路器和平面波导型(PLC)光分路器。熔融拉锥型(FBT)光分路器&&&&&&&&熔融拉锥型(FBT)光分路器使用传统的熔融拉锥工艺将两根(或两根以上)除去涂覆层的光纤以一定的方法靠扰,在高温加热下熔融,同时向两侧拉伸,最终在加热区形成双锥体形式的特殊波导结构,通过控制光纤扭转的角度和拉伸的长度,可得到不同的分光比例。熔融拉锥型(FBT)光分路器已经有二十多年的历史和经验,生产工艺已经十分成熟,又因其原材料为石英基板、光纤、热缩管和不锈钢管等,成本较低,因此,广泛应用于各种无源光网络,尤其适用于分路规模较小的应用(如1分2、1分4等)。平面波导型(PLC)光分路器&&&&&&&&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。&&&&&&&&当所需分路规模较大(如1×16、1×32、1×64等)时,熔融拉锥型(FBT)光分路器就明显显现出劣势,因为目前成熟的拉锥工艺一次只能拉1×4以下,1×4以上的熔融拉锥光分路器是由多个1×2熔融拉锥的光纤连接在一起,再整体封装在分路器盒中。而平面波导型(PLC)光分路器在这方面则有明显的优势,尤其适用于分路规模较大的应用。&&&&&&&&熔融拉锥型(FBT)光分路器和平面波导型(PLC)光分路器在无源光网络应用中各有优缺点,用户可根据具体的应用选择合适的光分路器。&哪些地方可以使用光分路器?&&&&&&&&光分路器一般用在无源光网络的光线路终端和光网络终端之间。使用了宽带无源光网络(BPON)、吉比特无源光网络(GPON)、以太网光网络(EPON)、10G以太网光网络(EPON)和10G吉比特无源光网络(GPON)技术的网络系统中都会使用光分路器。一个无源光网络中可能只使用了一个光分路器,也可能使用多个光分路器集中在一起进行对光信号进行分路。光分路器集中分布一般用在用户集中分布的应用中。有时,光分路器也可以放在中心局端进行分路,这时就需要在中心局端和各个用户之间部署光纤光缆。&&&&&&&&用在无源光网络中的光分路器可以进行双向传输,也就是说,光信号可以从中心局端下行传输到各个用户,也可以从各个用户上行传输到中心局端。&&&&&&&&下图反映的是吉比特以太网(GPON)中的单个光分路器。需要注意的是,光分路器可以安装在中心局端光线路终端的旁边,也可以安装在离用户较近的外部线路设备的机柜中。此外,光分路器还可以安装在多用户住宅大楼的楼下。各类型光纤分路器的衰耗&&&&&&&&这类装置有两种类型:光纤和硅平面波导电路(PLC)。如下图所示,FBT光纤耦合器分路器的制作原理是,通过将两根独立的光纤烧结在一起形成耦合区。耦合区两头的锥形区足够长,以至于来自左手边任一端口的入射功率耦合进右手边的光纤,伴有光线的回射。通过烧结融合光纤的3-dB耦合器,带有32端口的星型耦合器就有可能实现。优势在于与其他光纤传输线路容易耦合并且损耗低,无偏振相关性损耗。现实当中的光纤分路器在目标光谱内有一致的性能,从nm。这里是一个封装在LGX机箱内的1 × 4分路器,基于数个1 × 2 FBT光分路器. 可以看到,分路器受到了光纤最小半径的限制。对于大分路比(如32或者更多),FBT耦合器分路器在各项光学特性,特别是可靠性方面,表现不足(1 × 4以下的FBT耦合器分路器包含三个1 × 2分路器和七个接续子),很多的元件都会遇到故障,而且很多的厂商都为此付出了很多努力。下图显示了硅基PLC星型光分路器。这一集成了耦合器的光分路器针对光配线网络(ODN)设计。PLC技术允许分路器通过像生产半导体一样的技术来进行生产。这些技术在小体积、低损耗和可靠的设备中实现了高分光比。PLC分路器用于需要大规模、集中式分路的GPON ODN(如:与由多个独立放置的1 × 4分路器构成的树状结构不同)。如下表格列举了1 ×&N&(单一输入)和2 ×&N&PLC分路器的典型参数。&&&&&&&&对于检测而言,光时域反射仪(OTDR)的工作波长为1650nm。光分路器在分路输出端口有反射类型的耦合器,由多层介质滤波器构成。它虽然紧凑,但是光纤必须要连接至输入和输出端口。两种类型的耦合器(分路器)之间的损耗特性没有太大的差异。&&&&&&&&例如,市面上有售的1 × 16星型耦合器的插损大约为13到14 dB,包括光纤类型和PLC耦合器/分路器的1到2 dB附加损耗。偏振相关损耗为0.3 dB。兼顾了局端装配有1× 4分路器的无源双星结构和外部设备中的1× 8分路器。为了检测ODN中的在役光缆,光纤耦合器必须要在1× 8分路器和ONU之间插入,并且OTDR信号的1650nm波长输出必须要在ONU和OLT处被切断,以确保只有1310nm和1550nm的信号通过。与独立设备的结构相比,由于输入端在耦合器和分路器的对侧,这一集成式设备将十分便于操作。光分路器图示:>>裸纤式平面波导型(PLC)光分路器>>无阻塞光分路器>>扇出平面波导型(PLC)光分路器>>ABS盒式平面波导型(PLC)光分路器>>LGX盒式平面波导型(PLC)光分路器>>托盘式平面波导型(PLC)光分路器熔融拉锥型(FBT)光分路器
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宁波市品悦科技有限公司
光纤分纤箱,三网合一箱,三网合一光交箱,光缆交接箱,ODF光...
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1分8PLC光分路器:
ABS盒式光分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,具有体积小,工作波长范围宽,可靠性高,分光均匀性好等特点,特别适用于无源光网络(EPON,BPON,GPON等)中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。目前有1&N及2&N两种类型。1&N和2&N分路器将光信号均匀地从单个或双个进口均分地输入多个出口,或反向工作将多个光信号汇入单根或双根光纤。
品悦通信设备有限公司致力于为全球范围内快速成长的光纤到户(FTTH)市场提供高质量低成本产品,如各种PLC或拉锥封装形式的光分路器(Splitter)_光纤分路器_光纤分光器,其工艺技术先进,具有对波长不敏感、分光均匀性好、耐高低温、体积小等优点,产品大量出口到日本、美国、韩国、欧洲等国家,在中国多个地区FTTH工程中也被指定为首选产品。同时,公司正努力在光分路器技术平台上开发集成度更高、波导设计更复杂、功能更全面、应用更广泛的光通信器件和子系统,力争在不远的将来成为世界上集成光电器件的领跑者。&品悦始终以 &品质、服务&为指导方针,&团结、务实、开拓、创新&为精神,坚持 & 质量就是生命,服务就是灵魂 & 的原则,树立 & 客户在我心中,质量在我手中 & 的理念,不断追求高品质、高科技的发展领域,以先进的生产技术和严谨的科学管理来打造一流的产品。&
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PLC光分路器、插片式光分路器、盒式光分路器、微型光分路器、微型封装光分路器、托盘式光分路器、机架式光分路器
型号:1分2、1分4、1分6、1分8、1分16、1分32、1分64
材质: ABS
使用区:移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP
慈溪市品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品,
品悦通信只做高标准电信级和广电级通信产品
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1分8PLC光分路器生产工艺
PLC分路器采用半导体工艺(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,也就是在一只芯片上实现1、1等分路;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。
与熔融拉锥式分路器相比,PLC分路器的优点有:(1)损耗对光波长不敏感,可以满足不同波长的传输需要。(2)分光均匀,可以将信号均匀分配给用户。(3)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。(4)单只器件分路通道很多,可以达到32路以上。(5)多路成本低,分路数越多,成本优势越明显。
同时,PLC分路器的主要缺点有:(1)器件制作工艺复杂,技术门槛较高,目前芯片被国外几家公司垄断,国内能够大批量封装生产的企业很少。(2)相对于熔融拉锥式分路器成本较高,特别在低通道分路器方面更处于劣势。
3应用与特点
1. 工作波长宽2. 插入损耗低 3小偏振相关损耗低4.小型化设计 5.通道间一致性良好
6.高可靠性和稳定性 7.通过GR-1221-CORE可靠性测试7.通过GR-12091-CORE可靠性测试
8.符合RoHS标准
9.可根据客户需求提供不同种类的连接头,安装快捷,性能可靠,
盒式:安装在19寸标准机架内;在光纤分支入户时,提供的安装设备是光缆交接箱;在光纤分支入户时,客户指定的设备内安装。&&
3.1 光分路器的分类
用于PON网络的光分路器按功率分配形成规格来看,光分路器可表示为:M&N,M-表示输入光纤路数,N-表示输出光纤路数,在FTTH系统中,M可为1/2,N可为2/4/8/16/32/64等。光分路器也可表示为:M:N,本规范统一用M&N表示。光分路器可以是均匀分光,也可以是不均匀分光;本规范重点规定均匀分光。
根据制作工艺,光分路器可分为熔融拉锥式光分路器(FBT Splitter)和平面光波导光分路器(PLC Splitter)两种类型,本规范从应用角度出发,均匀分光光分路器应采用PLC工艺,2/4/8/16/32/64分光比光分路器应采用单PLC芯片,不均匀分光光分路器可采用PLC或FBT工艺。
3.2 光分光器的封装结构
光分路器模块应经济高效、坚固且结构紧凑,所有器件应固定良好并可提供足够的供管理、连接、安装、维护、检验、测试用的空间。
3.3光分路器封装要求
本规范主要定义下列四种封装结构的光分路器,以适应不同的安装设施和安装环境。其他封装形式的光分路器不做明确要求,可根据各地实际需要定制,所有性能指标参照本规范执行。
光分路器封装方式
盒式光分路器
带插头尾纤型SC/APC
托盘内、光缆交接箱、光分线箱
机架式光分路器
机架式封装
适配器型SC
19英寸标准机架
托盘式光分路器
托盘式封装
适配器型SC或尾纤型SC/APC
光纤配线架或光缆交接箱等
插片式光分路器
插片式封装
适配器型SC
光缆交接箱、光分路器箱
3.3.1盒式封装
盒式封装光分路器应直接出&P2.0mm尾纤插头, 尾纤中的光纤应符合ITU-T G.657A标准。引出尾纤长度应可根据实际需求进行定制。
盒式封装光分路器外形、尺寸应满足如下要求:&&&&&&&&&&&&&&&&&
(1)1/2&2/4/8/16/32盒式光分路器盒体最大尺寸为130mm&80mm&18mm;
(2)1/2&64 盒 式 光 分 路 器 盒 体 最 大 尺 寸 为 130mm&80mm&29mm。
3.3.2机架式封装
机架式封装光分路器应提供光纤适配器,适合19英寸标准机架安装,尺寸应满足如下要求:
(1)1/2&2/4/8/16/32机架式光分路器机箱最大尺寸为483mm&44.5mm&260mm;
(2)1/2&64机架式光分路器机箱最大尺寸为483mm&89mm&260mm。
3.3.3托盘式封装
托盘式封装光分路器,提供光纤适配器或尾纤插头SC/APC,尾纤中的光纤应符合ITU-T G.657A标准。引出尾纤长度应可根据实际需求进行定制。外形和尺寸应满足《新疆广电2013年光缆交接箱技术规范》中12芯熔配一体化托盘要求,托盘的安装宽度可以调整,以满足不同光缆交接箱托盘尺寸的安装需要,占用托盘位置应满足如下要求:
(1)1/2&2/4/8/16分路器托盘应占用1个12芯一体化托盘空间;
(2)1/2&32分路器托盘应占用2个12芯一体化托盘空间;
(3)1/2&64光分路器托盘占用3个12芯一体化托盘空间。
3.3.4插片式封装
插片式封装光分路器,提供光纤适配器,配合光分路器箱、光缆交接箱等内置的插箱槽道使用。外形和尺寸应满足《新疆广电2013年光分路器箱技术规范》和《新疆广电2013年光缆交接箱技术规范》中的要求,根据分光比的大小选择不同型号的插片分光器,以满足不同分光的安装需要,占用槽道位置应满足如下要求:
(1)1/2&2/4/8光分路器应占用1个槽道的空间;
(2)1/2&16光分路器应占用2个槽道的空间;
(3)1/2&32光分路器应占用4个槽道的空间。
3.4光分路器功能及性能要求
3.4.1工作波长要求
考虑到FTTH接入网络应用的需求,光分路器需在1270nm、1310nm、1490nm、1550nm、1577nm、1625nm、1650nm等波长窗口具有良好的工作性能,光分路器应支持1260nm~1650nm工作波长。
3.4.2光学性能要求
在工作温度范围内均匀分光的光分路器设备(含插头)应满足下表的光性能指标要求。
1xN 均匀分光的光分路器光性能要求&&& 单位为 dB
1260nm~1650nm
最大插入损耗
3.5 光分路器工作环境及使用寿命要求
3.5.1工作温度
光分路器设备应能在-40~+85摄氏度正常工作;如果光分路器设备部署在高寒地区时,也应能在部署地点的温度范围内正常工作;
3.5.2储藏温度
光分路器设备应能在-40~+85摄氏度范围可较长期存放,不影响设备性能。
3.5.3工作湿度
光分路器设备应能在相对湿度为95%以下环境均可正常工作。
3.5.4使用寿命
光分路器设备预期使用寿命应不小于25年。
3.6光分路器材料要求
光分路器所有零件采用的材料应具有防腐功能,其物理、化学性能必须稳定,并与相关连接材料如光缆护套、尾纤护套相容。为防止腐蚀和其他损害,这些材料还必须与其他设备中所常用的材料相容。光分路器使用的材料应符合RoHS标准,不能对环境产生污染,符合环境保护相关的标准。
光分路器原理: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。
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。
用于PON网络的光分路器按功率分配形成规格来看,光分路器可表示为M&N,也可表示为M:N。M表示输入光纤路数,N表示输出光纤路数。在FTTx系统中,M可为1或2,N可为2、4、8、16、32、64、128等。本标准统一用M&N表示。
光分路器设备封装应经济高效、坚固且结构紧凑,设备内部光纤应保证一定的盘纤半径,保证盘绕的光纤不受损伤,所有器件应固定良好并可提供足够的供管理、连接、安装、维护、检验、测试用的空间。
本标准主要定义下列五种封装结构的光分路器,以适应不同的安装设施和安装环境,不同封装光分路器的外形、尺寸应符合附录A要求。
光分路器封装方式
名称封装方式 端口类型 适用范围
盒式光分路器 盒式封装 带插头尾纤型 桌面、托盘、光缆交接箱等
机架式光分路器 机架式封装 适配器型 19英寸标准机架
微型光分路器 微型封装 不带插头尾纤型
带插头尾纤型
光缆接头盒、分光分纤盒等
托盘式光分路器 托盘式封装 适配器型 光纤配线架或光缆交接箱等
插片式光分路器 插片式封装 适配器型 光纤配线架、光缆交接箱、分光分纤
盒等,配合插箱使用
其他封装形式的光分路器不做明确要求,可根据各地实际需要定制,所有性能指标参照
本标准执行。
适配器要求
光分路器的适配器应根据需要选择SC、FC、LC等类型,为减小设备体积,节省安装空
间,光分路器可采用LC适配器。技术条件应分别符合YD/T 5(SC型)、YD/T
7(FC-UPC型、FC-APC型)、YD/T 3(LC型)等标准的相关规定。
端面以UPC为主,APC端面适配器主要在承载模拟CATV信号时采用。
6.3 引出尾纤要求
盒式光分路器的引出尾纤应采用&P2mm光缆,微型光分路器的引出尾纤应采用&P0.9mm
光缆或&P0.25mm光纤。尾纤中的光纤应符合ITU-T G.657A标准。
不带插头的&P0.25mm光纤型光分路器,输出端应采用8芯一组的光纤带,光纤带技术条
件应符合YD/T 979-2009标准的相关规定,光纤带色谱应按照YD/T 979-2009要求排列,具体
见表2。分光比大于8的光分路器需要采用多组光纤带,应在每组光纤带尾部贴上标签,区分
每组光纤带。
表2 光纤带色谱要求
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
色谱 蓝 橙绿棕灰白红黑
引出尾纤长度应可根据实际需求进行定制。
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1、设备正常运行验收后,我公司指派专业工程师负责在现场为贵单位提供不受人员限制的维修和使用操作培训,每年公司组织培训2次。培训内容包括:设备正确操作使用知识;识别初级故障及必要的恢复方法;常见故障排除方法。
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报价请注明是否含税,是否可以开具增值税发票?
(不用打字)
我对您在中国贸易网发布的这个产品很感兴趣,能否发一份详细资料给我参考?非常感谢您。
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