分光器类型对比

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分光器设备简介

分光器设备简介

分光器设备简介1.按照工艺分类分光器按照制造工艺的不同,分光器主要分为两大类:FBT型(熔融拉锥式分光器)和PLC型(平面光波导功率分光器)。

熔融拉锥技术是将两根或多根光纤捆在一起,然后在拉锥机上熔融拉伸,拉伸过程中监控各路光纤耦合分光比,分光比达到要求后结束熔融拉伸,其中一端保留一根光纤(其余剪掉)作为输入端,另一端则作为多路输出端。

FBT型分光器工艺原理如图1-1所示。

图 1-1 :FBT型分光器工艺原理平面光波导技术是基于光学集成技术的,利用半导体工艺制作光波导分支器件,分路的功能在芯片上完成。

PLC型分光器工艺原理如图 1-2图。

图 1-2 :PLC型分光器工艺原理(详细内容参考分光器厂家资料)2.按照应用范围分类按照应用范围划分可分为:盒式分光器、托盘式分光器、机架式分光器、壁挂式分光器等。

盒式分光器主要应用于机房ODF架内,光缆交接箱内等。

实物如图所示:图 1-3 :盒式分光器实物图托盘式分光器只能安装在机房ODF架或者光缆交接箱内,占用2个12芯熔纤盘的大小(1:16和1:32外壳大小一致),各个厂家生产的产品有差异,有塑料外壳的和金属外壳2种。

实物如图所示:图 1-4 :托盘式分光器实物图机架式分光器只能安装在标准机架内,宽度为600mm,实物如图所示:图 1-5 :机架式分光器实物图壁挂式分光器安装在墙壁上,可安装在走廊,楼道内。

注意分光器需要防晒及防雨,主要原因是壁挂式分光器外壳为铁皮保护,夏天如爆晒,箱体内温度过高,箱子内分光器和尾纤为塑料制品会影响分光器的使用年限甚至灼坏。

实物如下图:图 1-6 :壁挂式分光器实物图户外型分光器,目前不在移动公司集采范围之内,实物如下图:图 1-7 :户外直熔型光分路单元(不带连接头及适配器)微型分光器。

实物如下图:裸纤式分光器可应用于光缆接头盒内,不便于管理和维护,实物如下图所示:图 1-10 :裸纤式分光器实物图分析与总结:分光器越小适用范围越广,但由于没有外壳保护,安全性、可管理和维护性都比较低,分光器有外壳保护的适用范围有限,但方便管理和维护。

EPON及分光器介绍

EPON及分光器介绍

EPON 及分光器介绍1:EPON 系统简介以太网无源光网络(EPON )是一种基于以太网的采用点到多点(P2MP )结构的单纤双向波分复用光接入网络,EPON 网络可以灵活的组成星型、树型、总线型等网络拓扑。

EPON 单纤双向波分复用:下行发送波长:1490nm,1550nm(CATV);上行接收波长:1310nm 。

EPON 系统由局端的光线路终端(OLT )、用户端的光网络单元(ONU )和光分配网络(ODN )组成。

在下行方向(OLT 到ONU )采用广播的方式,OLT 发送的信号通过ODN 到达各个ONU 。

ONU 只接收自身LLID (Logical Link Identifier ,逻辑链路标识)或者广播LLID 的数据包;在上行方向(ONU 到OLT )采用TDMA 多址接入方式,OLT 可以为每个ONU 都分配一个时隙,各个ONU 只能在自己的时隙内顺序发送数据, ONU 发送的信号只会通过ODN 到达OLT ,而不会到达其他ONU 。

ODN 由光纤和一个或多个无源光分路器和相关无源光器件等组成,在OLT 和ONU 间提供光传输通道。

EPON 系统参考结构如图所示:2:分光器介绍EPON 分光器分类:(1)按分路比可分为1:2,1:8,1:16,1:32; (2)按分光形式可分为均分,非均分;(3)按类型分可分为熔融拉锥型(FBT )和平面波导型(PLC )两大类。

分路比为1:8及以下建议使用熔融拉锥型,分路比为1:16及以上建议使用平面波导型。

平面波导型的带宽在1260nm ~1610nm 较宽,能满足EPON 网络中对3个波长的应用;当采用熔融拉锥型时,应选用单模光纤双窗口树型宽带分光器,在1310nm 和1550nm 时的带宽应不小于±50nm 。

网络拓扑为树型或星型,可采用均分分光器。

网络拓扑为链型或环型,需要多级分路时,可采用非均分分光器。

非均匀分光器一般都采用FBT 技术,1:2的分光器较为常见。

FTTH一级二级分光和各场景下的优劣势比较课件

FTTH一级二级分光和各场景下的优劣势比较课件
多层小区
小高层小区
一级分光投资小于二级分光。
高层小区
第二十三页,编辑于星期四:七点 四十四分。
端口配置率50%时每用户投资
多层小区
小高层小区
一级分光投资小于二级分光。
高层小区
第二十四页,编辑于星期四:七点 四十四分。
端口配置率100%时每用户投资
多层小区
小高层小区
一级分光投资小于二级分光。
高层小区
第三页,编辑于星期四:七点 四十四分。
FTTH光分配网(ODN)构成
ODF
光交
光交
光缆分纤箱
智能终端盒
/信息插座
一级分光
二级分光
1:64
主干
配线
ONT
入户
1:8
1:8
ONT
主干
配线
入户
配线光缆建设和光分路器设置是
FTTH网络建设的重点。
第四页,编辑于星期四:七点 四十四分。
汇报提纲
1 FTTH光分配网简介
2 光分路器与光缆线路的连接方式分析
3 配线端口配置率分析
4 一级与二级分光分析
5 结论与建议
第十六页,编辑于星期四:七点 四十四分。
光链路衰减
ODF
光交
光交
智能终端盒 光缆分纤箱 /信息插座
一级分光
二级分光
主干
主干
1:64
20.1dB
1:8
11dB
配线
入户
配线
1:8
入户
11dB
二级分光时光链路衰减较大 采用二级分光时,会增加光分路器的衰耗及光分路器与光缆的连接衰耗,可能会导致链 路总分路比的下降。
第六页,编辑于星期四:七点 四十四分。

如何判断分光器损坏

如何判断分光器损坏
插片式1:8分光器(SC) 盒式1:16分光器(左边SC、右边FC) 托盘式1:32分光器(FC)
机架式1:16分光器(FC)
Байду номын сангаас
判断分光器损坏
• 测试一级主纤或者二级主纤收光正常, • 若使用光功率计对分光器出来收光异常或者收不到光, • 则判断这个分光器有损坏,需要更换。
类型 收光异常
收不到光
典型情形 一级分光器:-1db以下 二级分光器:-23db以下
输出光功率不正常,那么故障点在(单选题):
A、 光缆
B、分光器
C、ONU
D、主纤芯
答案:(B)
2、分光器一般分为 、 、 、 四种类型。
答案:托盘式、插片式、盒式、机架式
3、判断题:按耦合器的类型主要分SC(方口)、FC(圆口)两种()
答案:正确
感谢观看!
如何判断分光器损坏
关键词
分光器型号
判断分光器损坏
案例
分光器型号
按照移动家宽工程的建设,移动家宽使用的分光器一般分为托盘式、插片式、盒式、机架式四种类型。 按照分光比一般分1:2(2:2)、1:4(2:4)、1:8(2:8)、1:16(2:16)、1:32(2:32)、1:64(2:64)六种型号。 按耦合器的类型主要分SC(方口)、FC(圆口)两种。
-60db
二级主纤收光图
案例
图中分光器是否损坏?
二级分光器收光图
图中二级主纤入光为-8.65,属 于正常范围,但是从二级分光 器出光已经为-29.51,已经属 于不正常范围,所以可以判断 分光器损耗过大需要更换。 (末端箱体分光器出光光功率 不低于-23dbm)
测试
题目
1、选择题:在处理故障时,通过测试发现,主纤输入光功率正常,分光器

常用的分光器规格

常用的分光器规格

常用的分光器规格一、单模分光器单模分光器是一种将单一模式光信号分成多个信号的光学器件。

常见的单模分光器规格有1x2、1x4、1x8、1x16、1x32、1x64等。

其中的数字表示分光比,即输入光信号被分成的输出信号数量。

例如,1x2表示将一个输入的光信号分成两个输出信号。

单模分光器通常用于光通信系统中,用于光纤传输信号的分配和复用。

它具有低插入损耗、高耦合效率、稳定性好等特点,因此被广泛应用于光纤网络、光纤传感、光纤测试仪器等领域。

二、多模分光器多模分光器是一种将多模光信号分成多个信号的光学器件。

常见的多模分光器规格有1x2、1x4、1x8、1x16、1x32等。

与单模分光器类似,其中的数字表示分光比,即输入光信号被分成的输出信号数量。

多模分光器主要用于局域网、数据中心等场合,用于实现多个设备之间的光纤信号分配和复用。

它具有低插入损耗、低耦合效率、成本较低等特点。

三、双窗口分光器双窗口分光器是一种可以同时处理1310nm和1550nm两个波长的光学器件。

它可以将这两个波长的光信号分成多个输出信号,常见的规格有1x2、1x4、1x8等。

双窗口分光器常用于光纤传输系统中,用于同时传输不同波长的光信号。

它具有低插入损耗、高耦合效率、稳定性好等特点。

四、三波长分光器三波长分光器是一种可以同时处理1310nm、1490nm和1550nm 三个波长的光学器件。

它可以将这三个波长的光信号分成多个输出信号,常见的规格有1x2、1x4、1x8等。

三波长分光器主要用于光纤传输系统中,用于同时传输不同波长的光信号。

它具有低插入损耗、高耦合效率、稳定性好等特点。

五、树状分光器树状分光器是一种将一个输入光信号分成多个输出信号的光学器件。

它的规格通常用"N×M"来表示,其中N表示输入端口的数量,M 表示输出端口的数量。

常见的树状分光器规格有1x2、1x4、1x8、1x16、1x32等。

树状分光器通常用于光纤传输系统中,用于将一个输入的光信号分配给多个输出设备。

分光器的分类

分光器的分类

分光器的分类
嘿,朋友们!今天咱们来聊聊分光器的分类呀!
分光器就好像一个超级魔术师,能把一束光神奇地分成好几束。

你想想看,这多有意思啊!
按照分光比来分的话呢,有均分分光器,就好比把一块蛋糕平均分给每个人,大家都得到一样多的那份;还有非均分分光器呢,哎呀呀,这就像是分水果,有的大有的小啦!比如说,在一条光路上,有的分支得到的光强一些,有的就少一些咯,这多灵活呀!
再来说说按结构分,可以分成模块式分光器和托盘式分光器。

模块式分光器就像是一个小盒子,小巧玲珑但能量满满,你看它不占太多地方,却能发挥大作用;托盘式分光器呢,就好像一个大托盘,稳稳地待在那里,给人一种很可靠的感觉呢!
还有按端口类型来分呢,有单模分光器和多模分光器。

单模分光器就像个专心致志的人,只专注于一种模式的光;而多模分光器呢,就像是个很会包容的人,多种模式的光都能应对自如。

“那分光器的这些分类到底有啥用啊?”你可能会这么问。

嘿,用处可大啦!在不同的场景里,我们就可以根据具体需求选择不同类型的分光器呀!就像你去参加不同的活动会穿不同的衣服一样。

比如在需要均匀分光的地方,肯定就选均分分光器啦;要是空间有限,那模块式分光器不就正合适嘛!
总之啊,分光器的分类丰富多样,每一种都有它独特的魅力和用途,就看你怎么去发现和运用咯!所以啊,可别小看了分光器的分类呀,它能在光通信领域发挥大作用呢!。

分光器分光比计算方式

分光器分光比计算方式

分光器分光比计算方式分光器是一种常用的光学元件,用于将进入的光信号按照一定比例进行分配。

分光比是指分光器输出端的各路光功率之间的比例关系。

分光比的计算方式取决于分光器的类型和工作原理。

本文将介绍两种常见的分光器类型:均匀分光器和非均匀分光器,并详细解释其分光比的计算方式。

1.均匀分光器:均匀分光器是指将进入分光器的光信号按照相同的功率比例进行分配的分光器。

常见的均匀分光器有平均功率分光器和3dB分光器。

1.1平均功率分光器:平均功率分光器是指将进入分光器的总功率均匀地分配到各路输出端的分光器。

假设进入分光器的光功率为P_in,输出端的光功率分别为P_out1、P_out2、P_out3...,以上有n个输出端。

则平均功率分光器的分光比计算方式为:分光比 = P_out1 / P_in = P_out2 / P_in = P_out3 / P_in = ... = P_outn / P_in1.23dB分光器:3 dB分光器是指将进入分光器的光功率均匀地分配到两个输出端的分光器。

假设进入分光器的光功率为P_in,两个输出端的光功率分别为P_out1和P_out2、则3 dB分光器的分光比计算方式为:分光比= P_out1 / P_in = P_out2 / P_in = 1 / √2 ≈ 0.7072.非均匀分光器:非均匀分光器是指将进入分光器的光功率按照不同的比例分配到各路输出端的分光器。

常见的非均匀分光器有梯度分光器和光学多路复用器(MUX)。

2.1梯度分光器:梯度分光器是指将进入分光器的光功率按照一定梯度进行分配的分光器。

假设进入分光器的光功率为P_in,输出端的光功率分别为P_out1、P_out2、P_out3...,以上有n个输出端。

梯度分光器的分光比计算方式与输入光功率和输出光功率之间的关系函数相关。

2.2光学多路复用器(MUX):光学多路复用器是指将多路输入光信号按照一定的比例进行复用到一个输出光信号的分光器。

分光器简介

分光器简介
制。 户外型光分路单元(带适配器)内部结构如图 2-21 所示。
图1-3 户外型光分路单元(带适配器)内部结构图
户外型光分路单元(不带适配器)内部结构如图 2-22 所示。 图1-4 户外型光分路单元(不带适配器)内部结构图
2-2
华为专有和保密信息
文档版本 05 (2011-03-28)
版权所有 © 华为技术有限公司
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2-1
版权所有 © 华为技术有限公司
2 产品和应用场景
2.1 户外型光分路单元应用场景
户外型非模块化设计,适用于别墅等分散、独栋的疏散型建筑。具有体积小、安装灵 活等特点。用于实现分光和光纤熔接、配线等功能。 户外型主要用于三种应用场景:安装在通信管道内(人孔、手孔等)、安装在楼房的外 墙上、安装在电线杆上。
户外型光分路单元安装在通信管道内(人孔、手孔等)
不带适配器的光分路单元体积小,链路损耗远小于带适配器,且减少故障点、提 高设备可靠性,但光缆直熔后无法调度路由,且无测试端口、不便于测试。
产品外观
户外型光分路单元(带适配器)外观如图 2-19 所示。
图1-1 户外型光分路单元(带适配器)外观图
1、光分路器
2、光纤熔接、盘储、走纤装置
户外型光分路单元(不带适配器)外观如图 2-20 所示。 图1-2 户外型光分路单元(不带适配器)外观图
SPL 产品概述
1.1.2 室内挂墙型光分路单元
产品外观
室内挂墙型光分路单元外观如图 2-23 所示。
图1-5 室内挂墙型光分路单元外观图
2 产品和应用场景
产品特点
室内挂墙型光分路单元可安装在楼道或竖井,实现分光和光纤配线等功能。 盒内置 Splitter、光纤适配器、光纤熔接、盘储装置,同时具备分光和光纤配线的
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随着光纤通信产业的复苏以及FTTX的发展,光分路器(Splitter)市场的春天也随之到来。

目前光分路器主要有两种类型:一种是采用传统光无源器件制作技术(拉锥耦合方法)生产的熔融拉锥式光纤分路器;另一种是采用集成光学技术生产的平面光波导(PLC)分路器。

PLC分路器是当今国内外研究的热点,具有很好的应用前景,然而PLC分路器的封装是制造PLC分路器中的难点。

PLC分路器内部结构。

PLC分路器的封装是指将平面波导分路器上的各个导光通路(即波导通路)与光纤阵列中的光纤一一对准,然后用特定的胶(如环氧胶)将其粘合在一起的技术。

其中PLC分路器与光纤阵列的对准精确度是该项技术的关键。

PLC分路器的封装涉及到光纤阵列与光波导的六维紧密对准,难度较大。

当采用人工操作时,其缺点是效率低,重复性差,人为因素多且难以实现规模化的生产等。

PLC分路器实物照片。

PLC分路器的制作
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。

其内部结构和实物照片分别如图1、2所示。

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。

PLC分路器封装技术
PLC分路器的封装过程包括耦合对准和粘接等操作。

PLC分路器芯片与光纤阵列的耦合对准有手工和自动两种,它们依赖的硬件主要有六维精密微调架、光源、功率计、显微观测系统等,而最常用的是自动对准,它是通过光功率反馈形成闭环控制,因而对接精度和对接的耦合效率高。

PLC分路器封装主要流程如下:
(1)耦合对准的准备工作:先将波导清洗干净后小心地安装到波导架上;再将光纤清洗干净,一端安装在入射端的精密调整架上,另一端接上光源(先接6.328微米的红光光源,以便初步调试通光时观察所用)。

(2)借助显微观测系统观察入射端光纤与波导的位置,并通过计算机指令手动调整光纤与波导的平行度和端面间隔。

(3)打开激光光源,根据显微系统观测到的X轴和Y轴的图像,并借助波导输出端的光斑初步判断入射端光纤与波导的耦合对准情况,以实现光纤和波导对接时良好的通光效果。

(4)当显微观测系统观察到波导输出端的光斑达到理想的效果后,移开显微观测系统。

(5)将波导输出端光纤阵列(FA)的第一和第八通道清洗干净,并用吹气球吹干。

再采用步骤(2)的方法将波导输出端与光纤阵列连接并初步调整到合适的位置。

然后将其连接到双通道功率计的两个探测接口上。

(6)将光纤阵列入射端6.328微米波长的光源切换为1.310/1.550微米的光源,启动光功率搜索程序自动调整波导输出端与光纤阵列的位置,使波导出射端接收到的光功率值最大,且两个采样通道的光功率值应尽量相等(即自动调整输出端光纤阵列,使其与波导入射端实现精确的对准,从而提高整体的耦合效率)。

图3.1分支PLC分路器芯片封装结构
(7)当波导输出端光纤阵列的光功率值达到最大且尽量相等后,再进行点胶工作。

(8)重复步骤(6),再次寻找波导输出端光纤阵列接收到的光功率最大值,以保证点胶后波导与光纤阵列的最佳耦合对准,并将其固化,再进行后续操作,完成封装。

在上面的耦合对准过程中,PLC分路器有8个通道且每个通道都要精确对准,由于波导芯片和光纤阵列(FA)的制造工艺保证了各个通道间的相对位置,所以只需把PLC分路器与FA的第一通道和第八通道同时对准,便可保证其他通道也实现了对准,这样可以减少
封装的复杂程度。

在上面的封装操作中最重要、技术难度最高的就是耦合对准操作,它包括初调和精确对准两个步骤。

其中初调的目的是使波导能够良好的通光;精确对准的目的是完成最佳光功率耦合点的精确定位,它是靠搜索光功率最大值的程序来实现的。

对接光波导需要6个自由度;3个平动(X、Y、Z)和3个转动(α、β、g),要使封装的波导器件性能良好,则对准的平动精度应控制在0.5微米以下,转动精度应高于0.05度。

1×8分支PLC分路器的封装
对1分支PLC分路器进行封装,封装的耦合对准过程采用上面介绍的封装工艺流程。

对准封装后的结构如图3所示,封装的组件由PLC分路器芯片和光纤阵列组成。

在PLC分路器芯片的连接部位,为了确保连接的机械强度和长期可靠性,对玻璃板整片用胶粘住。

光纤阵列是用机械的方法在玻璃板上以250微米间距加工成V形沟槽,然后将光纤阵列固定在此。

制作8芯光纤阵列的最高累计间隔误差平均为0.48微米,精确度极高。

在PLC分路器芯片与光纤阵列的连接以及各个部件的组装过程中,为了减少组装时间,采用紫外固化粘接剂。

光纤连接界面是保持长期可靠的重点,应选用耐湿、耐剥离的氟化物环氧树脂与硅烷链材料组合的粘接剂。

为了减少端面的反射,采用8°研磨技术。

连接和组装好光纤阵列后的PLC分路器芯片被封装在金属(铝)管壳内。

1分支的组件外形尺寸约为73。

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