1分4插片式光分路器又稱光纖分路器,是光纖鏈路中重要的無源器件之一。光纖分路器分為兩種一種為PLC即平面波導另一種為融熔拉錐。平面波導分路器簡稱為PLC融熔拉錐分路器簡稱為FBT。分光器是數據通過光纖傳輸后將光數據復制一份供監控用。現代技術發展已經產生出很多種的分光器,有可以把多條鏈路匯聚起來的分光器、有把一條鏈路流量分成幾份的分光器、等等; 分光器是一種無源器件,它們不需要外部能量,只要有輸入光即可。分光器的關鍵部件是色散元件,現在商品儀器都是使用光柵。
1分4插片式光分路器由入射和出射狹縫、反射鏡和色散元件組成,其作用是將所需要的共振吸收線分離出來。光纖分路器是光通信時代組建EPON網絡的一個組件,是一個連接OLT和ONU的無源設備,它的功能是分發下行數據,并集中上行數據。電腦網絡就要需用分光器橋接到交接箱,分光器的分辨率要求不高,可以把一路光信號分成多路光信號,但是接線盒就只是一個接頭,把先延長,或者根據需求插不同的光纖。所以分光器是光纖分路器的一種簡稱,它們起到的效果是一樣的。


PLC光分路器 光分器插片式光分路器 盒式光分路器 托盤式光分器 機架式光分器 微分路器
與同軸電纜傳輸系統一樣,光網絡系統也需要將光信號進行耦合、分支、分配,這就需要光分路器來實現。光分路器又稱分光器,是光纖鏈路中重要的無源器件之一,是具有多個輸入端和多個輸出端的光纖匯接器件,常用M×N來表示一個分路器有M個輸入端和N個輸出端。在光纖CATV系統中使用的光分路器一般都是1×2、1×3以及由它們組成的1×N光分路器。
1.光分路器的分光原理
光分路器按原理可以分為熔融拉錐型和平面波導型兩種,熔融拉錐型產品是將兩根或多根光纖進行側面熔接而成;平面波導型是微光學元件型產品,采用光刻技術,在介質或半導體基板上形成光波導,實現分支分配功能。這兩種型式的分光原理類似,它們通過改變光纖間的消逝場相互耦合(耦合度,耦合長度)以及改變光纖纖半徑來實現不同大小分支量,反之也可以將多路光信號合為一路信號叫做合成器。熔錐型光纖耦合器因制作方法簡單、價格便宜、容易與外部光纖連接成為一整體,而且可以耐孚機械振動和溫度變化等優點,目前成為市場的主流制造技術。
熔融拉錐法就是將兩根(或兩根以上)除去涂覆層的光纖以一定的方法靠擾,在高溫加熱下熔融,同時向兩側拉伸,終在加熱區形成雙錐體形式的特殊波導結構,通過控制光纖扭轉的角度和拉伸的長度,可得到不同的分光比例。把拉錐區用固化膠固化在石英基片上插入不銹銅管內,這就是光分路器。這種生產工藝因固化膠的熱膨脹系數與石英基片、不銹鋼管的不一致,在環境溫度變化時熱脹冷縮的程度就不一致,此種情況容易導致光分路器損壞,尤其把光分路放在野外的情況更甚,這也是光分路容易損壞得主要原因。對于更多路數的分路器生產可以用多個二分路器組成。


2.光分路器的常用技術指標(1) 插入損耗。
光分路器的插入損耗是指每一路輸出相對于輸入光損失的dB數,其數學表達式為:Ai=-10lg Pouti/Pin ,其中Ai是指第i個輸出口的插入損耗;Pouti是第i個輸出端口的光功率;Pin是輸入端的光功率值。
(2) 附加損耗。
附加損耗定義為所有輸出端口的光功率總和相對于輸入光功率損失的DB數。值得一提的是,對于光纖耦合器,附加損耗是體現器件制造工藝質量的指標,反映的是器件制作過程的固有損耗,這個損耗越小越好,是制作質量優劣的考核指標。而插入損耗則僅表示各個輸出端口的輸出功率狀況,不僅有固有損耗的因素,更考慮了分光比的影響。因此不同的光纖耦合器之間,插入損耗的差異并不能反映器件制作質量的優劣。對于1*N單模標準型光分路器附加損耗如下表所示:
分路數 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16
附加損耗DB 0.2 0.3 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2
(3) 分光比。
分光比定義為光分路器各輸出端口的輸出功率比值,在系統應用中,分光比的確是根據實際系統光節點所需的光功率的多少,確定合適的分光比(平均分配的除外),光分路器的分光比與傳輸光的波長有關,例如一個光分路在傳輸1.31 微米的光時兩個輸出端的分光比為50:50;在傳輸1.5μm的光時,則變為70:30(之所以出現這種情況,是因為光分路器都有一定的帶寬,即分光比基本不變時所傳輸光信號的頻帶寬度)。所以在訂做光分路器時一定要注明波長。
(4) 隔離度。
隔離度是指光分路器的某一光路對其他光路中的光信號的隔離能力。在以上各指標中,隔離度對于光分路器的意義更為重大,在實際系統應用中往往需要隔離度達到40dB以上的器件,否則將影響整個系統的性能。
另外光分路器的穩定性也是一個重要的指標,所謂穩定性是指在外界溫度變化,其它器件的工作狀態變化時,光分路器的分光比和其它性能指標都應基本保持不變,實際上光分路器的穩定性*取決于生產廠家的工藝水平,不同廠家的產品,質量懸殊相當大。在實際應用中,本人也確實碰到很多質量低劣的光分路器,不僅性能指標劣化快,而且損壞率相當高,作于光纖干線的重要器件,在選購時一定加以注意,不能光看價格,工藝水平低的光分路價格肯定低。
此外,均勻性、回波損耗、方向性、PDL都在光分路器的性能指標中占據非常重要的位置。


如何使用1分4插片式光分路器?
光分路器光纖鏈路中重要的無源器件之一,在FTTH無源光網絡中扮演了重要角色,具有多個輸入端和多個輸出端的光纖匯接器件,特別適用于無源光網絡(EPON,GPON,BPON等)中連接局端和終端設備并實現光信號的分路。它的三個重要的組成部分分別是光纖陣列的輸入端、輸出端和芯片,這三個組件的設計和組裝對PLC光分路器之后能否進行穩定正常地工作起到了至關重要的作用. 與FBT(熔融拉錐型)分路器相比,PLC分路器具有更好的性能,提供以小的損失準確分割的高效的封裝。PLC光分路器常用的有很多種,如:裸纖式 、PLC光分路器、微型鋼管式分路器、ABS盒式光分路器、帶分支器型光分路器、托盤式光分路器、機架式光分路器LGX光分路器和微型插件式PLC光分路器。 隨著光纖通信的投資方向由通信干線,城域網,局域網,網等向FTTP、FTTH的方向發展。光分路器的需求也將不斷擴大。





高速光纖通信系統與電纜通信、微波通信相比,在可用帶寬、潛在容量、話路數上都顯現出了巨大的優勢,光纖通信的載波方式為光波,可用帶寬達到2000Ghz,潛在容量可達4000G,話路數也可達到6億個。密集光波分復用技術DWDM、光時分復用技術OTDM等已逐漸成熟,使得光纖通信技術朝高速發展成為可能。因此,要求載體光纖必須具備色散值低、有效面積大、偏振模色散PMD低等特點來有效解決色散問題和非線性效應問題。光纖是光纖通信的物理載體,從G.652單模光纖發展到G.653色散位移光纖,再到現在的性能比較高的G.655非色散位移光纖。G.655具有低色散、大有效面積的特點,對于光纖通信朝高速發展提供了傳輸的基礎。