FBT-Koppler- und PLC-Splitter-Technologie
PLC-Splitter
Planar Lightwave Circuit (PLC)-Splitter : PLC-Splitter dienen der Verteilung oder Kombination optischer Signale. Sie basieren auf der planaren Lichtwellenleitertechnologie und bieten eine kostengünstige Lichtverteilungslösung mit kleinem Formfaktor und hoher Zuverlässigkeit. Planar Lightwave Circuit (PLC)-Splitter sind ein optisches Energiemanagementgerät, das mithilfe von Silizium-Lichtwellenleitertechnologie hergestellt wird und optische Signale von der Vermittlungsstelle (CO) an mehrere Standorte verteilt.
FBT-Koppler
Verschmolzener bikonischer Kegel, dies ist eine traditionelle Technologie, um mehrere Fasern von der Seite der Faser aus zusammenzuschweißen.
Vergleich zwischen FBT und PLC.
SPS-Splitter
Split-Verhältnis (max.): 1*64 Splits
Gleichmäßigkeit: Kann das Licht gleichmäßig aufteilen
Größe: Kompakte Größe
FBT-Koppler
Split-Verhältnis: 1*8 Splits
Gleichmäßigkeit: Die Gleichmäßigkeit ist nicht sehr präzise
Größe: Große Größe für mehrere Splits
TDL (temperaturabhängiger Verlust)
Aufgrund des Herstellungsprozesses und der Empfindlichkeit des Sicherungsbereichs und der im Gerät integrierten Spleiße müssen Hersteller von Sicherungskopplern auch den TDL-Wert angeben. Für einen 1×2-Sicherungskoppler beträgt ein typischer Wert +/-10,15 dB für einen Temperaturbereich von -5 bis +75 Grad Celsius. Auf den ersten Blick mag das gut aussehen, aber wir müssen auch hier den Kaskadeneffekt berücksichtigen. Für den Vergleich mit einem 1×8-PLC-Splitter müssen wir 0,15 mit 3 multiplizieren (3 1×2 für jeden Arm), um schließlich 0,45 dB zu erhalten.
Der PLC-Splitter arbeitet von -40 bis 85 Grad Celsius mit einem typischen TDL von +/- 0,25 dB (-5 bis 75 Grad Celsius: +/- 0,15 dB).
Bitte beachten Sie, dass dieser TDL-Effekt bereits in den Angaben zur maximalen Einfügungsdämpfung auf den Datenblättern enthalten ist.
PDL (polarisationsabhängiger Verlust)
Ein lon-Exchange-PLC-Splitter weist unabhängig vom Split-Verhältnis einen PDL von deutlich unter 0,2 dB auf. Ein 1×2-Sicherungskoppler hat einen PDL-Bereich von 0,1 bis 0,15 dB. Auch in diesem Fall müssen wir diskrete 1×2-Sicherungskoppler kaskadieren, um das gewünschte Split-Verhältnis zu erreichen. Dadurch erhöht sich auch der PDL.
Ein 1×8-Sicherungskoppler zeigt bis zu 0,45 dB PDL, was mehr als das Doppelte eines 1×8-PLC-Splitters ist.
Zuverlässigkeit
Wie bereits erläutert, benötigt man zur Herstellung eines 1×8-Sicherungskopplers sieben diskrete 1×2-Koppler und sechs Spleiße. Das Ausfallrisiko eines Geräts, das normalerweise mit dem Parameter FIT (Failure in Time) berechnet wird, ist bei einem einzelnen 1×2-Sicherungskoppler typischerweise gering. Bei einem 1×8-Sicherungskoppler muss es jedoch mindestens mit 7 multipliziert werden, wobei das Risiko der vielen Spleiße in den Schaltkreisen hinzugerechnet werden muss. Wie jeder weiß, ist ein Spleiss eine potenzielle Fehlerquelle in einem System, die so weit wie möglich minimiert werden muss. Im Gegensatz dazu kennt ein PLC-Splitter nur zwei kritische Punkte: Eingang und Ausgang
Menschen nutzen Glasfasersplitter, um optische Signale in vielen Produkten zu senden oder zu kombinieren, darunter FTTH-Lösungen und vieles mehr. Manchmal stellt sich jedoch die Frage: Wird ein PLC-Splitter oder ein FBT-Koppler wirklich das Beste aus ihnen machen?
Beim Vergleichen werden Vergleiche für Geräte mit demselben Split-Verhältnis angezeigt.
Abbildung 1 zeigt das Einfügungsverlustdiagramm eines Standard-1×8-PLC-Splitters von 1250 bis 1650 nm. Sie können das maximale Einfügungsverlustdiagramm einschließlich des Wasserpeaks im E-Bandbereich (1360 bis 1460 nm) sowie die hervorragende Gleichmäßigkeit in diesem Diagramm erkennen.
Der typische Wert beträgt 9,8 dB für die Einfügungsdämpfung und 0,5 dB für die Gleichmäßigkeit.
Abbildung 2 zeigt die Einfügedämpfung eines 1×2-Sicherungskopplers. Bei einer Analyse des Betriebswellenlängenbereichs von 1250 bis 1650 nm wie beim PLC-Splitter ergibt sich dennoch eine insgesamt gute Leistung. Es handelt sich jedoch um einen einzelnen 1×2-Sicherungskoppler, es handelt sich also nicht um den Vergleich derselben Geräte.
Das dritte Diagramm zeigt das spektrale Verhalten der Einfügungsdämpfung für einen 1×8-Sicherungskoppler. Zur Herstellung eines 1×8-Sicherungskopplers muss jeder Arm mit drei kaskadierten (gespleißten) 1×2-Kopplern hergestellt werden. Dies bedeutet, dass der „schlechteste“ Arm maximal 10,8 dB Einfügungsdämpfung aufweisen kann und die Gleichmäßigkeit 3 dB beträgt.













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