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Kennen Sie Glasfasersplitter?

  • Kennen Sie Glasfasersplitter? Fibermart
  • Sonntag 05 Mai, 2019
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Bei den heutigen optischen Netzwerktopologien ist die Einführung von Glasfasersplittern von entscheidender Bedeutung, da sie den Benutzern dabei hilft, die Leistung optischer Netzwerkschaltungen zu maximieren.

In den heutigen optischen Netzwerktopologien ist die Einführung von Glasfasersplittern von entscheidender Bedeutung, um die Leistung optischer Netzwerkschaltungen zu maximieren. Glasfasersplitter , manchmal auch Strahlteiler genannt, sind passive optische Komponenten, die einen einfallenden Lichtstrahl in zwei oder mehr Strahlen aufteilen und umgekehrt. Das Gerät verfügt über mehrere Ein- und Ausgänge. Wann immer die Lichtübertragung in einem Netzwerk aufgeteilt werden muss, können Glasfasersplitter für eine komfortable Netzwerkverbindung eingesetzt werden.
 

Wie funktioniert ein Glasfaser-Splitter?

Das Funktionsprinzip eines Glasfasersplitters lässt sich allgemein wie folgt beschreiben: Bei der Übertragung eines Lichtsignals über eine Singlemode-Faser kann sich die Lichtenergie nicht vollständig im Faserkern konzentrieren. Ein geringer Energieanteil wird durch den Fasermantel verteilt. Das heißt: Liegen zwei Fasern nahe genug beieinander, kann das übertragene Licht einer Glasfaser in eine andere Glasfaser gelangen. Dadurch kann das optische Signal auf mehrere Fasern verteilt werden. So entsteht ein Glasfasersplitter.
 

Klassifizierung von Glasfasersplittern

Derzeit gibt es zwei Arten von Glasfasersplittern. Einer ist als PLC-Splitter (Planar Lightwave Circuit) und der andere als FBT-Splitter (Fused Biconical Taper) bekannt.
 
1) Der PLC-Splitter teilt das eingehende Signal mithilfe eines optischen Splitterchips in mehrere Ausgänge auf. Ein optischer Splitterchip kann maximal 64 Enden erreichen. PLC-Splitter werden üblicherweise für größere Anwendungen eingesetzt. Die Verluste des PLC-Splitters sind nicht wellenlängenabhängig, was den Bedarf an Übertragung mehrerer Wellenlängen erfüllt. Die Konfiguration des PLC-Splitters ist kompakt und klein, wodurch erheblich Platz gespart werden kann.
 
2) Der FBT-Splitter wird mit einer Wärmequelle ähnlich einer 1:1-Fusionsverbindung verschmolzen. Die Fasern werden unter einer Heizzone zu einem Doppelkegel gestreckt. Die Kosten für den FBT-Splitter sind aufgrund der verwendeten Materialien geringer, und das Teilungsverhältnis ist einstellbar. Die Verluste sind jedoch wellenlängenabhängig. Das Gerät sollte entsprechend der Wellenlänge ausgewählt werden. Außerdem ist keine einheitliche Spektroskopie möglich.
 

Anwendungen

1) Die passive Überwachung von Glasfasersplittern dient der Wartung von Fernnetzen, Kabelfernseh-ATM-Schaltungen oder lokalen/städtischen Netzwerken. Der Splitter erfasst einen kleinen Teil des optischen Datenverkehrs. Der Großteil des Signals kommt am Ziel an, ein kleiner Teil wird jedoch an einen lokalen Zugangsport weitergeleitet. Die Anwendung kann manuell zur Fehlerbehebung oder durch Anschluss des Splitters an ein Netzwerküberwachungssystem zur laufenden Wartung und Leistungsbewertung erfolgen.
 
2) Glasfasersplitter können auch für FTTx/PON-Anwendungen eingesetzt werden. Dadurch lässt sich der physische Glasfaserverbrauch bzw. die benötigte Grundmenge reduzieren. Eine einzelne Glasfaser kann in mehrere Zweige aufgeteilt werden, um mehrere Endnutzer zu unterstützen. Die Belastung des Glasfaser-Backbones kann durch diese Anwendung deutlich reduziert werden.
 

Abschluss

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Glasfasersplitter eine Lösung zur Verbesserung der Effizienz optischer Infrastrukturen bieten. PLC-Splitter und FBT-Splitter unterscheiden sich in verschiedenen Aspekten, daher ist die Wahl des richtigen Splittertyps für Ihr Netzwerk wichtig. fiber-mart.com.COM bietet alle oben genannten Glasfasersplitter an. Weitere Informationen finden Sie unter fiber-mart.com.
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