FBTスプリッター/FBTカプラ
溶融バイコニカルテーパー技術は、2本以上の光ファイバーを束ね、円錐状の装置で溶融し、引張試験と分岐比の変化をリアルタイムでモニタリングすることで実現します。溶融延伸終了後、分岐比は要件を満たすように調整されます。光ファイバーの一端は(残りの切断部分を)入力端子として確保し、他端は多数の出力ポートとして機能します。成熟したテーパー加工プロセスでは、1×4のデバイスしか引き出すことができません。1×4以上のデバイスは、複数の1×2デバイスを接続して使用します。その後、全体をスプリッターボックスにパッケージ化します。

利点
(1)プルテーパカプラは20年以上の歴史と経験を持ち、多くの設備とプロセスは単純に開発資金のみでPLCの十分の一または百分の一の数だけに従います
。(2)原材料はすぐに入手できる石英基板、光ファイバー、熱収縮チューブ、ステンレス鋼管、プラスチックのみで、総額は1ドル以下です。機械設備への投資は減価償却費が少なく、1×2、1×4などの低チャネルスプリッタは低コストです。
(3)分岐比はリアルタイムで監視でき、不等分岐を作成できます。
デメリット
(1)光感度波長船の損失は波長選択装置によって異なります。このトリプルプレイでは、光伝送信号が1310nm、1490nm、1550nm、およびその他の多重波長信号であるため、使用中にこのトリプルプレイは致命的な欠陥です。
(2)均一性が低く、1×4公称約1.5dB離れているのに対し、1×8以上離れると均一な分光を確保できず、全体的な伝送距離に影響する可能性があります。
(3)挿入損失は温度変化によって大きく変化します(TDL)
(4)マルチデマルチプレクサ(例:1×16、1×32)の体積が比較的大きいため、信頼性が低下し、設置スペースが制限されます。
関連記事:















コメントはまだ投稿されていません。