Vilka är fördelarna med PLC -optiska delare? Vilken nyckelroll spelar den i optisk fiberkommunikation?
I det moderna snabbt utvecklande informationssamhället har optisk fiberkommunikation blivit mainstream -dataöverföringsmetoden. I hela optiska fibernätverket används PLC -optiska delare, som en kärnpassiv enhet, i FTTH (Fiber to the Home), Optical Fiber Monitoring, CATV Systems och PON Networks. Så, vad är fördelarna med PLC -optiska delare? Vilken viktig roll spelar den i optiska kommunikationssystem?
1. Vad är en PLC -optisk splitter?
En PLC -optisk splitter är en enhet som använder optisk vågledare -teknik på ett kvartsunderlag för att jämnt fördela en ljusstråle till flera utgångsportar. Dess grundläggande arbetsprincip är att dela upp den optiska inmatningssignalen i chipet genom en plan vågledarkretsstruktur för att uppnå flera utgångar.
Jämfört med den traditionella fused-avartade (FBT) optiska splitteren har PLC-splitteren bättre stabilitet och högre enhetlighet och är särskilt lämplig för storskalig PON-nätverksdistribution.
2. Strukturen för PLC -optisk splitter
En standard PLC Optical Splitter består vanligtvis av följande delar:
Inmatning Optisk fiber: tar emot optiska signaler från ljuskällor eller ryggradenätverk;
PLC -chip (vågledarchip): distribuerar optiska signaler i lika stora proportioner genom optiska vågledare;
Output Optical Fiber: Skickar distribuerade optiska signaler till olika terminaler;
Förpackningsbox: Används för att skydda den interna strukturen och förbättra enhetens hållbarhet;
Anslutning (SC, LC, FC, etc.): Bekväm för dockning med annan optisk fiberutrustning.
3. De viktigaste funktionerna och fördelarna med PLC Optical Splitter
Jämfört med andra optiska distributionsteknologier har PLC Splitter följande betydande fördelar:
Funktioner/parametrar | beskriva |
Stark spektral enhetlighet | Utgångseffekten för varje kanal är liten och signalstabiliteten är bra |
Brett våglängdsområde | Tillämplig på flera våglängder från 1260 till 1650 nm, som täcker olika kommunikationsfrekvensband |
Kompaktstorlek | Planar Circuit Design gör paketet kompakt och enkelt att installera och distribuera |
Stark anpassningsförmåga | Kan fungera stabilt i -40 ℃ ~ 85 ℃ miljö |
Lång livslängd och hög tillförlitlighet | Inga rörliga elektroniska delar, långa livslängd och låga underhållskostnader |
Flera delade förhållanden | Stöder olika specifikationer som 1 × 2, 1 × 4, 1 × 8, 1 × 16, 1 × 32, 1 × 64, etc. |
4. Vilka är de typiska applikationsscenarierna för PLC Optical Splitter?
1. FTTH (Fiber to the Home) Network
I FTTH-arkitekturen används PLC Optical Splitter för att distribuera optiska signaler från OLT (Optical Line Terminal) till flera ONU: er (användarterminaler), inse en en-till-många nätverkstopologi och är en oundgänglig enhet i FTTH-distributionen.
2. PON (Passive Optical Network) System
I GPON, EPON och andra system är PLC-delare ansvariga för signaldistribution, stöd för delning av flera användare av bandbreddresurser och förbättrar nätverkseffektiviteten.
3. CATV -fiberöverföring
I sändningar och tv -system används PLC -delare för att distribuera tv -signaler till flera samhällen eller bygga användare för att förbättra videoöverföringseffektiviteten.
4. Data Center och Enterprise Optical Network
PLC -delare används ofta i datacenter för att optiskt ansluta flera servernoder för att förbättra kommunikationsfunktioner mellan enheter.
5. Fiberoptiskt övervakningssystem
Vid fjärrövervakning distribueras den huvudsakliga ljuskällsignalen till varje övervakningsnod för att uppnå realtidsdetektering av den optiska länkstatusen.
5. Hur väljer jag en PLC -optisk splitter? Vilka faktorer bör beaktas vid urval?
När du väljer en PLC -optisk splitter bör följande faktorer beaktas i kombination med faktiska applikationskrav:
Delat förhållande: Välj ett lämpligt split -förhållande (t.ex. 1x8, 1x16, etc.) enligt antalet användare eller terminaler som ska anslutas;
Insättningsförlust: Ju mindre införingsförlust, desto högre är överföringseffektiviteten;
Uniformitet och avvikelse: Den optiska kraften för varje kanal bör vara så balanserad som möjligt;
Arbetsvåglängdsområde: Se till att kompatibilitet med systemvåglängden;
Förpackningsmetod: såsom bar fibertyp, boxtyp, racktyp, etc., vald enligt installationsmiljön;
Anslutningstyp: SC/UPC, LC/APC, etc. för att säkerställa matchning med det optiska fibersystemet.
6. Vad är skillnaden mellan PLC Optical Splitter och FBT Splitter?
Jämförelseobjekt | PLC Optical Splitter | FBT Optical Splitter |
Produktionsprocess | Planvågledare Chip Technology | Smälta avsmalnande teknik |
Spektral enhetlighet | Hög, bra utgångskonsistens | Relativ skillnad, stor avvikelse |
Våglängdsanpassningsområde | Bred, lämplig för flera band | Smal, lämplig för specifika band |
Spliting Ratio Support Range | Support 1: 2 till 1:64 | Stöder vanligtvis 1: 2 till 1: 8 |
kosta | Relativt hög | Lägre kostnad |
Applikationsrekommendation | Storskaliga nätverksapplikationer som kräver hög stabilitet | Småskaliga eller kostnadskänsliga applikationer |
7. Framtida utvecklingstrend
Med den snabba utvecklingen av 5G, Internet of Things, AI och Cloud Computing blir kraven för kapacitet för optisk fibernätverk och transmissionsstabilitet högre och högre. PLC -optiska delare kommer att fortsätta att utvecklas i riktning mot högre densitet, lägre förlust, bredare band och mer miniatyrisering. För att tillgodose behoven hos intelligenta nätverk har vissa tillverkare dessutom försökt kombinera PLC -teknik med MEMS -enheter, justerbar splittring och annan teknik för att främja den intelligenta och flexibla distributionen av optiska kommunikationssystem.
Slutsats: PLC Optical Splitter är hörnstenen i att bygga moderna optiska nätverk
PLC Optical Splitter har blivit en av kärnkomponenterna i moderna optiska fiberkommunikationssystem på grund av dess stabila prestanda, flexibla struktur och bred anpassningsförmåga. Oavsett om det är att bygga FTTH-hemnätverk eller stödja dataöverföring på företagsnivå, är dess roll nödvändig. I framtiden, med uppgraderingen av nätverksarkitektur och tekniska framsteg, kommer PLC Optical Splitter att fortsätta spela sitt värde i högre prestanda och bredare applikationsscenarier.