Terdapat empat petunjuk teknikal biasa untuk Splitters PLC: panjang gelombang, kehilangan penyisipan, kerugian tambahan, dan nisbah pemisahan.
Penunjuk utama Splitter PLC adalah attenuasi cahaya yang berbeza yang dihasilkan oleh Splitter PLC di bawah nisbah pemisahan tertentu. Di bawah syarat-syarat nisbah pemisahan yang berbeza, attenuasi cahaya Splitter PLC tidak akan berbeza.
Nilai attenuasi optik PLC Splitter = menghantar kuasa optik + kehilangan tambahan + kehilangan penyisipan + kehilangan serat terdedah.
1. Pengiraan nisbah splitter PLC
Formula: ki=Pi/SP*100%
Antaranya, Pi adalah kuasa memandu yang diperlukan bagi setiap pautan optik, dan SP adalah jumlah kuasa pemanduan yang diperlukan bagi setiap pautan optik yang dibawa oleh laser.
Nota: Dalam kegunaan sebenar, kami telah menunjukkan nisbah pemisahan, seperti 80% untuk satu mata dua: 20% atau 70%: 30%; satu mata tiga untuk 70%: 15%: 15%; satu mata empat untuk 70%: 10 %: 10%: 10%.
2. Pengiraan kerugian tambahan
Secara amnya, kehilangan 1×N standard satu mod PLC Splitter adalah seperti berikut:
Bilangan cawangan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 |
Kerugian tambahan/dB | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
Di atas juga merupakan piawaian biasa kami.
3. Pengiraan kerugian semut
Formula: IL=-10lg(Po/Pi)
Antaranya, Po adalah kuasa optik di hujung output, dan Pi adalah kuasa optik di hujung input.
Nota: Po/Pi dalam formula adalah bersamaan dengan nisbah pemisahan Splitter PLC, iaitu: IL=-10lg(ki). Sebagai contoh, terdapat satu-dua PLC Splitter, iaitu perpecahan dua lapan, iaitu nisbah pemisahan adalah 20%:80%. Nilai teori kehilangan terlindung pautan optik perpecahan 20% adalah -10lg (20%), yang lebih kurang sama dengan 6.99dB.
4. Pengiraan kehilangan serat terdedah
Malah, nilai ini tidak perlu dikira dan mempunyai standard rujukan tertentu. Ia perlu merujuk kepada piawaian berangka untuk mengukur nilai kerugian panjang gelombang yang berbeza untuk menentukan nilai kerugian akhir.
panjang gelombang | Pekali attenuasi serat (nilai rujukan) |
1310nm | 0.3~0.4dB/km |
1550nm | 0.15~0.25dB/km |
850nm | 3.75dB/km |
PS: Attenuasi penyambung aktif: umumnya 0.5dB setiap satu.
jenis Splitters PLC? Bagaimana untuk memilih PLC Splitter?
PLC Splitters boleh dibahagikan kepada jenis kotak PLC Splitters, dulang jenis PLC Splitters, rak dipasang PLC Splitters, PLC Splitters dipasang dinding, dan lain-lain mengikut julat aplikasi yang berbeza. Box-type PLC Splitters biasanya digunakan untuk kotak pengedaran gentian optik, dan lain-lain; dulang jenis PLC Splitters biasanya digunakan untuk bingkai pengedaran gentian optik ODF dan kotak pemindahan kabel optik di dalam bilik komputer, dan lain-lain; rack-dipasang PLC Splitters dipasang dalam rak standard; Splitter PLC yang dipasang di dinding boleh dipasang di dinding.
PLC Splitters boleh dibahagikan kepada dua jenis mengikut proses pembuatan yang berbeza: gabungan ditapis PLC Splitters dan planar waveguide (PLC) PLC Splitters. Antaranya, planar waveguide PLC Splitters (PLC) digunakan secara meluas dalam FTTx dan PON. Penoreh gabungan PLC Splitter dibentuk oleh gabungan yang mengintip dua atau lebih gentian optik di sisi; planar waveguide PLC Splitter (PLC) adalah produk jenis komponen mikro-optik, menggunakan teknologi fotolitografi, pada dielektrik atau semikonduktor substrat gelombang optik dibentuk untuk merealisasikan fungsi pengedaran cawangan. Prinsip perpecahan kedua-dua jenis Splitters PLC adalah sama. Mereka berdua mencapai jumlah cawangan yang berbeza dengan menukar gandingan medan evanescent antara gentian (ijazah gandingan, panjang gandingan) dan menukar jejari gentian.
Bagaimana untuk memilih antara jenis Splitters PLC di atas?
Kita boleh terlebih dahulu menentukan majlis permohonan, dan memilih Splitter PLC yang sesuai mengikut keperluan sebenar. Sebagai contoh, dalam aplikasi di mana terdapat beberapa perpecahan dan tidak sensitif terhadap panjang gelombang optik (iaitu, hanya 1×2 atau 1×4 adalah mencukupi), pilih gabungan tarik Cone PLC Splitter; jika ia digunakan dalam FTTH dan aplikasi lain yang memerlukan panjang gelombang berbilang (iaitu, 1×4 atau lebih), pilih pelan gelombang (PLC) PLC Splitter, kerana pelanar waveguide (PLC) PLC Splitter Pengagihan cahaya adalah seragam dan saluran adalah seragam.
Prinsip dan perancangan Pemisah PLC
PLC Splitters yang biasa digunakan mempunyai nisbah perpecahan 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64. Jika perlu, anda juga boleh memilih 2:N PLC Splitter atau non-Evenly splitter PLC. Apabila mengkonfigurasi Splitter PLC, kadar penggunaan maksimum setiap pelabuhan PON dan Splitter PLC peralatan mesti dipertimbangkan. Menurut kepadatan pengedaran pengguna dan borang pengedaran, kaedah kombinasi Pemisah PLC optimum dan kedudukan pemasangan yang sesuai mesti dipilih. Terdapat dua prinsip untuk kegunaan PLC Splitters:
Satu adalah untuk cuba menggunakan tahap pertama pemisahan cahaya sebanyak mungkin, dan yang kedua adalah bahawa bilangan tahap pemisahan cahaya tidak melebihi tahap kedua.
Terdapat tiga sebab untuk menggunakan pemisahan tahap pertama: pertama, ia boleh memaksimumkan penggunaan PON; kedua, mudah untuk mendiagnosis kesalahan; ketiga, sistem ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Jadi bagaimana untuk meletakkan Splitter PLC?
(1) Kaedah pemisahan peringkat pertama diterima pakai. Apabila Splitter PLC berada dalam rangkaian pemastautin, Splitter PLC boleh dipasang di dalam atau di luar rumah. Lokasi pemasangan dalaman termasuk bilik komputer pusat komuniti, telaga semasa yang lemah di dalam bangunan, dan kotak garis lantai. Kabel optik yang menghubungkan atas Splitter PLC boleh datang dari kotak simpang optik tahap pertama, kotak simpang optik peringkat kedua atau kotak pemisahan gentian optik. Kaedah ini terutamanya sesuai untuk keadaan ketumpatan pengguna yang besar dan tinggi, seperti bangunan kediaman bertingkat tinggi.
(2) Jika kaedah pemisahan optik sekunder diterima pakai, Splitter PLC boleh dipasang pada lapisan tulang belakang atau lapisan kabel pengedaran pengguna. Dalam lapisan tulang belakang, splitter boleh dipasang pada kotak simpang optik utama, kotak simpang optik sekunder atau Di dalam kotak pengedaran gentian optik. Kaedah ini sesuai untuk situasi di mana pengguna agak berselerak dan rangkaian kabel optik pengguna baru.
Bagaimana untuk menggunakan PLC Splitter?
Dengan kemajuan serat berskala besar ke rumah (FTTH) di China, penggunaan pelbagai produk pasif optik telah berkembang pesat. Sebagai peranti optik pasif yang paling teras dalam pembinaan serat ke rumah (FTTH), PLC Splitters digunakan untuk memastikan peralatan Komunikasi Penting untuk penghantaran pautan biasa. Jadi bagaimana Splitters PLC digunakan dalam serat ke rumah (FTTH) kabel?
Pada masa ini, spectroscopy utama dan sekunder sering digunakan dalam bidang kejuruteraan. Bagi kaedah pemisahan peringkat pertama, penggunaan PLC Splitters secara amnya dibahagikan kepada empat situasi: satu diletakkan di dalam bilik komputer pejabat pusat; yang kedua diletakkan di dalam bilik komputer sel; yang ketiga diletakkan dalam kotak pemindahan optik sel; keempat secara langsung diletakkan di koridor. Untuk Splitter PLC sekunder, penggunaan PLC Splitter secara amnya dibahagikan kepada tiga situasi: satu adalah bahawa Splitter PLC utama diletakkan di dalam bilik komputer pejabat pusat, dan Splitter PLC sekunder diletakkan di dalam kotak pemindahan optik; yang kedua adalah perpecahan PLC utama. Splitter diletakkan di dalam kotak persimpangan optik bertema besar di sebelah jalan, dan Splitter PLC sekunder diletakkan di dalam kotak simpang optik sel; yang ketiga ialah Splitter PLC utama diletakkan di dalam kotak simpang optik sel, dan Splitter PLC sekunder diletakkan di dalam kotak simpang optik sel. Peranti ini diletakkan di koridor.
Kesimpulan
Dengan kemajuan transformasi rangkaian optik, semakin banyak Splitters PLC digunakan, dan kualiti PLC Splitters mempunyai kesan yang semakin meningkat pada rangkaian optik. Memilih PLC Splitter dan pengeluar yang sesuai, berkesan, dan menjimatkan akan membolehkan kami mendapatkan dua kali hasil dengan separuh usaha semasa transformasi rangkaian, sambil berkesan mengurangkan jumlah pelaburan dan kos dalam penyelenggaraan dan pengurusan pada masa akan datang.