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FBT vs. Splitter Optic Optic de PLC

  • FBT vs. Splitter Optic Optic de PLC Fibermart
  • Mittwoch 18 Dezember, 2019
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Faseroptischer Splitter als unverzichtbares Gerät für das Glasfasernetz ermöglicht es, Signale auf einer Glasfaser auf zwei oder mehr Fasern zu verteilen.

Die optische Technologie hat heute große Fortschritte gemacht, um die wachsende Anforderung an hochdichte Multifaseranwendungen im Telekommunikationsbereich zu erfüllen. Faseroptischer Splitter als unverzichtbares Gerät für das Glasfasernetz ermöglicht es, Signale auf einer Glasfaser auf zwei oder mehr Fasern zu verteilen. Optischer Kabelsplitter kann typischerweise in FBT (Fused Biconical Taper) Splitter und PLC (Planar Lightwave Circuit) Splitter unterteilt werden. Jeder Typ hat Vor- und Nachteile beim Einsatz in einem passiven optischen Netzwerk. Dieser Artikel führt Sie zu einem Grundwissen über Glasfasersplitter, insbesondere FBT-Splitter und PLC-Splitter.
 

Faseroptik Splitter

Der optische Splitter, auch als Strahlteiler bekannt, basiert auf einem Quarzsubstrat eines integrierten optischen Stromverteilungsgeräts, das verwendet wird, um das Glasfaserlicht gleichmäßig in mehrere Teile im bestimmten Verhältnis aufzuteilen. Da Splitter keine Elektronik enthalten oder Strom benötigen, sind sie ein integraler Bestandteil und werden in den meisten Glasfasernetzen weit verbreitet. Das Diagramm unten zeigt, wie Licht in einer einzigen Eingangsfaser zwischen vier einzelnen Fasern aufgeteilt werden kann (1-4 x).
 
Optische Splitter werden üblicherweise in zwei Typen nach seinem Arbeitsprinzip hergestellt - FBT (Fused Biconical Taper) Splitter und PLC (Planar Lightwave Circuit) Splitter. Splitter können mit einer Vielzahl von Single-Mode-Faser-Patchkabeln und Multimode-Optikfasern und mit den meisten Steckverbindertypen für verschiedene Anwendungen gebaut werden.
 
FBT Splitter-FBT ist eine traditionelle Technologie, bei der zwei Fasern typischerweise verdreht und miteinander verschmolzen werden, während die Montage lang verlängert und verjüngt wird. Die verschmolzenen Fasern sind durch ein Glassubstrat geschützt und dann durch ein Edelstahlrohr geschützt, typischerweise 3mm Durchmesser von 54 mm lang. FBT-Splitter sind weit verbreitet akzeptiert und werden in passiven optischen Netzwerken verwendet, insbesondere für Fälle, bei denen die Split-Konfiguration nicht mehr als 1 x 4 beträgt. Der leichte Nachteil dieser Technologie ist, wenn größere Split-Konfigurationen wie 1 x 16, 1 x 32 und 1 bis 6 benötigt werden. Das folgende Bild zeigt einen FBT-Splitter mit einer Split-Konfiguration von 1 x2.
 
PLC Splitter - Ein PLC-Splitter ist ein mikro-optischer Bauteil, das auf der zweckmäßigen Lichtkreislauftechnologie basiert und eine kostengünstige Lichtverteilungslösung mit kleinem Formfaktor und hoher Zuverlässigkeit bietet. Es wird mit Kieselglas-Wellenleiterschaltungen hergestellt, die mit einem V-Rothusfaser-Array-Chip ausgestattet sind, der Bandfaser verwendet. Sobald alles ausgerichtet und verklebt ist, wird es dann in einem Miniaturgehäuse verpackt. PLC Splitter hat eine hohe Qualität wie geringen Einfümpfungsverlust, niedrige PDL (Polarisierung Dependent Loss), hohen Renditeverlust und ausgezeichnete Gleichmäßigkeit über einen weiten Wellenlängenbereich von 1260 nm bis 1620 nm und eine Betriebstemperatur -40°C bis +85°C haben. Das folgende Bild zeigt einen PLC-Splitter, der mit LC LC LC Single-Mode-Patchkabel verbunden ist.
 

Vor- und Nachteile von FBT- und SPS-Splittern

1. FBT-Flussischer Splitter

FBT Splitter ist einer der häufigsten Splitter, der in passiven Netzwerken weit verbreitet ist und verwendet wird. Der FBT-Splitter ist für die Leistungsspaltung und das Abhören in Telekommunikationsgeräten, dem CATV-Netzwerk und der Testausrüstung konzipiert.
 
Vorteile
 
Das Produkt ist bekannt und leicht zu produzieren, wodurch die Produktionskosten gesenkt werden.
Splitter-Verhältnisse können angepasst werden.
Kann an drei verschiedenen Bedienbändern (850nm, 131 Onm und 1550nm) arbeiten.
Nachteile
 
Beschränkt auf die Betriebswellenlänge.
Aufgrund von Fehlern bei der Einfügungswürdigkeit der Gleichheit variiert der maximale Einfügungsverlust je nach Spaltung und erhöht sich für diese Splits über 1:8 erheblich.
Da ein exaktes Gleichverhältnis nicht gewährleistet werden kann, kann die Übertragungsdistanz beeinträchtigt werden.
Hoher temperaturabhängiger Verlust (TDL). Der Betriebstemperaturbereich beträgt 23 °F- 167 °F. Jede Temperaturänderung kann den Einfügesverlust beeinflussen.
Je größer der Split, desto größer das Kapselmodul.
Einfallsreichbar durch extreme Temperaturen oder unsachgemäße Handhabung.
 

2. PLC-Planar Lightwave Circuit Splitter

PLC-Splitter ist heute eine heiße Forschung im In- und Ausland, mit einer guten Anwendungsperspektive, mit der optische Signale verteilt oder kombiniert werden. Es basiert auf der zweckmäßigen Lichtwellenschaltung und bietet eine kostengünstige Lichtverteilungslösung mit kleinem Formfaktor und hoher Zuverlässigkeit.
 
Vorteile
 
Geeignet für mehrere Betriebswellenlängen (1260nm–1650nm); ungetimt.
Gleiche Splitterverhältnisse für alle Äste.
Kompakte Konfiguration; kleinere Größe; kleiner Belegungsraum.
Gute Stabilität über alle Verhältnisse.
Hohe Qualität; geringe Ausfallrate.
Nachteile
 
Komplizierter Produktionsprozess.
Kostengünstiger als der FBT Splitter in den kleineren Verhältnissen.
 

Fazit

Ähnlich wie in der Größe und dem äußeren Erscheinungsbild bieten PLC- und FBT-Splitter Daten- und Videozugriff für Geschäfts- und Privatkunden, aber intern variieren die Technologien hinter diesen Typen, was Serviceanbietern die Möglichkeit gibt, eine geeignetere Lösung zu wählen.

 

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