詳細介紹
光時分復用技術與波分復用技術相比,也有一定的*之如的增多,光纖中的
①波分復用技術是多波長多通道的傳輸技術,ST光纖適配器產品效果圖隨著波長數的增(XPM)等非線性效應對系統的影響加劇,限制了波分復用的有效擴展,ST光纖適配器產品效果圖并成有效傳輸功率增加,四波混頻、自相位調制(SPM)、交叉相位調制(基計為設計系統估輸功率較低
光纖適配器(Fiber adapter)又稱光纖耦合器(Fiber Coupler)、光纖法蘭盤(Fiber flange),是用于實現光信號分路/合路,或用于延長光纖鏈路的元件,屬于光被動元件領域,在電信網路、有線電視網路、用戶回路系統、區域網路中都會應用到。
光纖之間是由光纖適配器通過其內部的開口套管連接起來的,以保證光纖跳線之間的,高連接性能。為了固定在各種面板上,還設計了多種精細的固定法蘭。
插入損耗:≤0.3dB
* 回波損耗:PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB
* 互換性試驗:≤0.2dB
* 振動試驗:≤0.1dB(10-60Hz,1.5mm振幅)
* 抗拉強度試驗:≤0.1dB(0-15Hg拉力,φ0.9mm光纖除外)
* 高溫試驗:≤0.2dB( 85℃,持續100小時)
* 低溫試驗:≤0.2dB(-40℃,持續100小時)
* 溫度循環試驗:≤0.2dB(-40℃~ 85℃,循環5次后)
* 濕度試驗:≤0.2dB( 25℃~ 65℃,相對濕度93%,100小時后
光纖適配器為帶鍵的卡口式鎖緊結構,確保連接時準確對中,具有較強的抗拉強度,金屬KEY定位,ST光纖適配器提高適配器的重復性和耐久性,采用精密的陶瓷或銅套筒,以確保長期穩定的機械性能和光學性能,D型,矩形結構,攻絲,鉚接,安裝方便,符合TIA/EIA 568A ,Bellcore GR-326,符合IEC61754-2,所有物料符合ROHS。
而光時分復用技術是單路信號在一根光纖 上傳輸.有效傳物2
述的非線性效應不明顯.對系統幾乎沒什么影響。②波分復用系統需要特殊設計增益平坦的光放大器,而且放大大器也必須是大器的增增益應與
波長數無關,以防止某一路信號發生故障時影響到其他信號 ,即光放大
增益鉗制的;而在光時分復用系統中則不需要考慮多個波長對放大器的影響。
③波分復用系統所需設備較光時分復用系統多,相對重復投資大。