FC/UPC1分32光分路器有線電視接入網技術發展的未來,下一代技術與現代技術很有可能會長期共存,這就不僅要保護投資,而且還要確保服務需求差異化,既要存在低帶寬需求,又要確保高帶寬需求;既要包含低等級服務需求,同時還要滿足高等級服務之需。FC/UPC1分32光分路器所以,各個技術均會有屬于自己的生存空間。其技術也會逐漸呈現高性價比、多業務承載、少維護及低能耗的發展目標。技術發展目標終落腳點:未來會和FTTH相競爭,通過同軸入戶取締FTTH。對于所有技術來說,都有屬于自己的生命周期,所以同軸接入網同樣會有終結之日,必將會被FTTH所取代。FC/UPC1分32光分路器然而,未來FTTH會以何種狀態呈現在我們面前,目前難以預測。應用成本低、簡單、升級方便且維護好的當屬全光交換網,該網絡的前端為以太網光交換機,與程控交換機具有相似性,用戶端口利用光纖連通信號,與以往電話雙絞線類似。此外,建議家庭網絡設備全用新型能源,這樣也能夠保證用電供應,并為社會造福。
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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。
2.光分路器的常用技術指標(1) 插入損耗。
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1N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。
光纖通信主要是以光作為信息載體與將光纖作為傳輸介質的一種通信方式。在通信系統的對比當中,電波的頻率比載波的光波頻率低很多,而光纖傳輸的損耗又比導波管或同軸電纜低,因此光纖通信的容量比微波通信大得多。由于光纖是采取玻璃材料制造出來的,且它可作為電氣絕緣體,所以勿需顧慮接地回路問題,光波在光纖中進行傳輸時,不會由于光信號泄露去擔擾信息傳輸被其他人竊取盜聽,因為光纖的芯非常細小,由多條芯組成光纜的直徑一樣小得很,故傳輸信道以光纜為主,使得在傳輸系統中占用的空間相當小,有利于對地下管道擁擠的問題得到有效解決。糾錯能力有一定的標準來衡量,一般是WDM中的編碼增益,增益值越大則糾錯能力越強。在高速光纖通信系統中,還可采用增強型的前向糾錯編碼技術,以滿足高速光纖通信糾錯能力特別高的系統。前向糾錯編碼技術是實現長距離高速光纖通信的關鍵技術。
















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