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慈溪市帝明通信設備有限公司
德州1分2托盤式光分路器,1分2托盤式光分路器
損耗對光波長不敏感,可以滿足不同波長的傳輸需要。
分光均勻,可以將信號均勻分配給用戶。
結構緊湊,體積小,可以直接安裝在現有的各種交接箱內,不需留出很大的安裝空間。
單只器件分路通道很多,可以達到32路以上。
多路成本低,分路數越多,成本優勢越明顯。
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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。
封裝方法
光分路器設備封裝應經濟高效、堅固且結構緊湊,設備內部光纖應保證一定的盤纖半徑,保證盤繞的光纖不受損傷,所有器件應固定良好并可提供足夠的供管理、連接、安裝、維護、檢驗、測試用的空間。
本標準主要定義下列五種封裝結構的光分路器,以適應不同的安裝設施和安裝環境,不同封裝光分路器的外形、尺寸應符合附錄A要求。
光分路器封裝方式
名稱封裝方式 端口類型 適用范圍
盒式光分路器 盒式封裝 帶插頭尾纖型 桌面、托盤、光纜交接箱等
機架式光分路器 機架式封裝 適配器型 19英寸標準機架
微型光分路器 微型封裝 不帶插頭尾纖型
帶插頭尾纖型
光纜接頭盒、分光分纖盒等
托盤式光分路器 托盤式封裝 適配器型 光纖配線架或光纜交接箱等
插片式光分路器 插片式封裝 適配器型 光纖配線架、光纜交接箱、分光分纖
盒等,配合插箱使用
其他封裝形式的光分路器不做明確要求,可根據各地實際需要定制,所有性能指標參照
PLC分路器采用半導體工藝(光刻、腐蝕、顯影等技術)制作。光波導陣列位于芯片的上表面,分路功能集成在芯片上,也就是在一只芯片上實現1、1等分路;
然后,在芯片兩端分別耦合輸入端以及輸出端的多通道光纖陣列并進行封裝。
與熔融拉錐式分路器相比,PLC分路器的優點有:
(1)損耗對光波長不敏感,可以滿足不同波長的傳輸需要。
(2)分光均勻,可以將信號均勻分配給用戶。
(3)結構緊湊,體積小,可以直接安裝在現有的各種交接箱內,不需留出很大的安裝空間。
(4)單只器件分路通道很多,可以達到32路以上。
(5)多路成本低,分路數越多,成本優勢越明顯。
PLC分路器的主要缺點有:
(1)器件制作工藝復雜,技術門檻較高,目前芯片被國外幾家公司壟斷,國內能夠大批量封裝生產的企業很少。
(2)相對于熔融拉錐式分路器成本較高,特別在低通道分路器方面更處于劣勢
本標準執行。
適配器要求
光分路器的適配器應根據需要選擇SC、FC、LC等類型,為減小設備體積,節省安裝空
間,光分路器可采用LC適配器。技術條件應分別符合YD/T 1272.3-2005(SC型)、YD/T
1272.4-2007(FC-UPC型、FC-APC型)、YD/T 1272.1-2003(LC型)等標準的相關規定。
端面以UPC為主,APC端面適配器主要在承載模擬CAT號時采用。
6.3 引出尾纖要求
盒式光分路器的引出尾纖應采用Φ2mm光纜,微型光分路器的引出尾纖應采用Φ0.9mm
光纜或Φ0.25mm光纖。尾纖中的光纖應符合ITU-T G.657A標準。
不帶插頭的Φ0.25mm光纖型光分路器,輸出端應采用8芯一組的光纖帶,光纖帶技術條
件應符合YD/T 979-2009標準的相關規定,光纖帶色譜應按照YD/T 979-2009要求排列,具體
見表2。分光比大于8的光分路器需要采用多組光纖帶,應在每組光纖帶尾部貼上標簽,區分
每組光纖帶。
表2 光纖帶色譜要求
序號 1 2 3 4 5 6 7 8
色譜 藍 橙綠棕灰白紅黑
引出尾纖長度應可根據實際需求進行定制。
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帝明通信設備廠專業生產:光纖分纖箱、光纖配線箱、光分路器箱、三網合一分纖箱、三網合一光交箱、ODF光纖配線架、三網合一光纖配線架、MODF光纖配線架、ODF單元箱等通信產品,質量保證。
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隨著互聯網(Internet)的迅猛發展,以因特網技術為主導的數據通信在通信業務總量中的比列迅速上升,因特網業務已成為多媒體通信業中發展zui為迅速、競爭zui為激烈的領域。同時,無論是從數據傳輸的用戶數量還是從單個用戶需要的帶寬來講,都比過去大很多。特別是后者,它的增長將直接需要系統的帶寬以數量級形式增長。因此如何提高通信系統的性能,增加系統帶寬,以滿足不斷增長的業務需求成為大家關心的焦點。
面對市場需求的增長,現有通信網絡的傳輸能力的不足的問題,需要從多種可供選擇的方案中找出低成本的解決方法。緩和光纖數量的不足的一種途徑是敷設更多的光纖,這對那些光纖安裝耗資少的網絡來說,不失為一種解決方案。但這不僅受到許多物理條件的限制,也不能有效利用光纖帶寬。另一種方案是采用時分復用(TDM)方法提高比特率,但單根光纖的傳輸容量仍然是有限的,何況傳輸比特率的提高受到電子電路物理極限限制。第三種方案是波分復用(WDM)技術, WDM系統利用已經敷設好的光纖,使單根光纖的傳輸容量在高速率TDM的基礎上成N倍地增加。WDM能充分利用光纖的帶寬,解決通信網絡傳輸能力不足的問題,具有廣闊的發展前景。
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