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スプリッタ Plc 1x16 Sc/Apc スプリッタ UPC ケーブル
同軸ケーブル伝送システムと同様に、光ネットワーク システムも光信号を結合、分岐、分配する必要があり、これを実現するには光スプリッタが必要です。 スプリッターとしても知られる光スプリッターは、光ファイバー リンクにおける最も重要な受動コンポーネントの 1 つです。 複数の入力端と複数の出力端を備えた光ファイバータンデムデバイスです。 M×N は、スプリッターに M 個の入力端子と N 個の出力端子があることを示すためによく使用されます。 ファイバー CATV システムで使用される光スプリッターは、通常、これらを組み合わせた 1×2、1×3、1×N 光スプリッターです。
説明
サプライヤー スプリッター Plc 1x16 Sc/Apc スプリッター Upc ケーブル

光スプリッタの共通テクニカル指標
(1) 挿入損失。
光スプリッタの挿入損失は、入力光損失に対する各出力の dB 数を指します。 その数学的表現は次のとおりです。 Ai=-10lg Pouti/Pin。ここで、Ai は i 番目の出力ポートの挿入損失を指します。 Pouti は i 番目の出力ポートの光パワーです。 Pin は入力の光パワー値です。
(2) 追加損失。
追加損失は、入力光パワーの損失に対するすべての出力ポートの合計光パワーの DB 数として定義されます。 光ファイバカプラの場合、追加損失はデバイス製造プロセスの品質の指標であり、デバイス製造プロセスに固有の損失を反映していることに言及する価値があります。 損失は小さいほど良く、ものづくりの品質の評価指標となります。 挿入損失は各出力ポートの出力電力状態を表すだけであり、固有の損失係数だけでなく、分割比の影響も考慮されます。 したがって、異なるファイバカプラ間の挿入損失の違いはデバイスの品質を反映しません。 1*N シングルモード標準光スプリッタの追加損失を次の表に示します。
支店数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16
追加損失 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) 分割比率。
分岐比は、光スプリッタの各出力ポートの出力パワーの比として定義されます。 システム アプリケーションでは、分割比は実際のシステムの光ノードが必要とする光パワーに基づいて適切な分割比を決定します (平均分布を除く)。 光スプリッタの分岐比は、透過光の波長に関係します。 たとえば、光スプリッタが 1.31 μm の光を透過する場合、2 つの出力端の分割比は 50:50 になります。 1.5μmの光を伝送する場合、70:30になります(この理由は、光スプリッタが一定の帯域幅、つまり分岐比が基本的に変わらない場合に伝送される光信号の帯域幅を持っているためです)。 したがって、光スプリッタを注文する際には波長を指定する必要があります。
(4) 隔離。
分離とは、光スプリッタの特定の光路が他の光路の光信号を分離する機能を指します。 上記の指標の中で、光スプリッターのアイソレーションはより重要です。 実際のシステムアプリケーションでは、多くの場合、40dB を超える絶縁性能を備えたデバイスが必要になります。そうしないと、システム全体のパフォーマンスに影響を及ぼします。
さらに、光スプリッターの安定性も重要な指標です。 いわゆる安定性とは、外部温度が変化したり、他のデバイスの動作状態が変化したりしても、光スプリッタの分岐比やその他の性能指標が基本的に変化しないことを意味します。 実際、光スプリッタの安定性はメーカーの技術レベルに完全に依存しており、各メーカーの製品の品質はかなり異なります。 実際のアプリケーションでは、多くの低品質の光スプリッターに遭遇しました。 性能指標が急速に悪化しただけでなく、損傷率も非常に高かった。 光ファイバー幹線に使用される重要な部品は、購入の際に注意が必要です。 価格、技術レベルの低い光ブランチの価格は間違いなく安いです。
さらに、均一性、リターンロス、指向性、および PDL はすべて、光スプリッターの性能指標において非常に重要な位置を占めています。
| 動作波長(nm) | 1260~1650 | ||||||
| ファイバーの種類 | G657A またはカスタマイズされた | ||||||
| スプリット比 | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| 挿入損失 (dB) (p/s) レベル | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | 23.8/24.2 |
| 損失均一性 (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| 偏波依存損失 (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| リターンロス (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 指向性 (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 波長依存損失 (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| 温度安定性 (-40-85 ℃) (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 |
|
装置サイズ(mm) (長さ×幅×高さ) |
60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | N/A |


光ファイバスプリッタ(光スプリッタとも呼ばれる)は、光ネットワークシステムにおいて光信号の結合、分岐、分配を実現する光ファイバタンデム装置であり、光スプリッタの分類の別名。 平面導波路タイプと融合テーパ型光スプリッタのコンセプトは、光ファイバ リンクにおける重要な受動部品の 1 つです。 複数の入力端と複数の出力端があります。 スプリッタには M 個の入力端と N 個の出力端があります。出力端は M*N で表されます。 複数の光信号を 1 つの信号に結合することをシンセサイザーと呼びます。 製造プロセスに応じて、平面導波路型光ファイバスプリッタ (PLC スプリッタ) と融合テーパー スプリッタ (FBTS プリッタ) があります。平面導波路型光スプリッタ (PLC スプリッタ) は、石英基板をベースとした集積導波路光パワー分配デバイスです。 小型、広い使用波長範囲、高い信頼性、良好な分割均一性という特徴を備えています。 特にパッシブに最適です。 光ネットワーク(EPON、BPON、GPONなど)は局舎と端局装置を接続し、光信号の分岐を実現します。 現在、1×N と 2×N の 2 つのタイプがあります。 1×N および 2×N スプリッタは、光信号を 1 つまたは 2 つの入口から複数の出口に均一に入力するか、逆に動作して複数の光信号を 1 つまたは 2 つの光ファイバにマージします。 製造プロセス PLC スプリッターは、半導体技術 (リソグラフィー、腐食、開発など) によって作られます。光導波路アレイはチップの上面に配置され、シャント機能がチップ上に統合されます。つまり、1 を実現します。 、1等がチップ上にある。 次に、入力および出力のマルチチャネル光ファイバ アレイがチップの両端で結合されます。 カプセル化します。
PLC スプリッタの利点は次のとおりです。
(1) 損失は光の波長に影響されず、さまざまな波長の伝送ニーズを満たすことができます。
(2)光が均等に分割され、信号をユーザーに均一に届けることができます。
(3) コンパクトな構造で容積が小さいため、多くの設置スペースを残さずにさまざまな既存のトランスファーボックスに直接設置できます。
(4) 1 つのデバイスには多くのシャント チャネルがあり、32 チャネルを超える可能性があります。
(5) 多チャネルのコストが低く、分岐数が増えるほどコスト上のメリットが顕著になります。
特徴:
1. 広い使用波長
2. 低い挿入損失
3. 低い偏波依存損失
4. 小型化設計
5. チャネル間の良好な一貫性
6. 高い信頼性と安定性
7. GR-1221-CORE 信頼性テストに合格、GR-12091-CORE 信頼性テストに合格
8. RoHS対応
9.顧客のニーズ、迅速な取り付け、信頼性の高いパフォーマンスに応じて、さまざまなタイプのコネクタを提供できます。
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