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公司地址:保税港区东京路47号
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注册资本:50---100万
注册时间: 2020-01-01
当所需分路规模较大(如1×11×31×64等)时,熔融拉锥型(FBT)光分路器就明显显现出劣势,因为目前成熟的拉锥工艺一次只能拉1×4以下,1×4以上的熔融拉锥光分路器是由多个1×2熔融拉锥的光纤连接在一起,再整体封装在分路器盒中.而平面波导型(PLC)光分路器在这方面则有明显的优势,尤其适用于分路规模较大的应用!熔融拉锥型(FBT)光分路器和平面波导型(PLC)光分路器在无源光网络应用中各有优缺点,用户可根据具体的应用选择合适的光分路器。
与独立设备的结构相比,由于输入端在耦合器和分路器的对侧,这一集成式设备将十分便于操作.熔融拉锥型(FBT)光分路器熔融拉锥型(FBT)光分路器使用传统的熔融拉锥工艺将两根(或两根以上)除去涂覆层的光纤以一定的方法靠扰,在高温加热下熔融,同时向两侧拉伸,最终在加热区形成双锥体形式的特殊波导结构,通过控制光纤扭转的角度和拉伸的长度,可得到不同的分光比例!熔融拉锥型(FBT)光分路器已经有二十多年的历史和经验,生产工艺已经十分成熟,又因其原材料为石英基板、光纤、热缩管和不锈钢管等,成本较低,因此,广泛应用于各种无源光网络,尤其适用于分路规模较小的应用(如1分1分4等).
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此外,均匀性、回波损耗、方向性、PDL都在光分路器的性能指标中占据非常重要的位置。各类型光纤分路器的衰耗这类装置有两种类型:光纤和硅平面波导电路(PLC)!如下图所示,FBT光纤耦合器分路器的制作原理是,通过将两根独立的光纤烧结在一起形成耦合区.耦合区两头的锥形区足够长,以至于来自左手边任一端口的入射功率耦合进右手边的光纤,伴有光线的回射!通过烧结融合光纤的3-dB耦合器,带有32端口的星型耦合器就有可能实现。
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平面波导型(PLC)光分路器平面波导型(PLC)光分路器是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,采用半导体工艺(光刻、腐蚀、显影等技术)制作。光波导阵列位于芯片的上表面,分路功能集成在芯片上;然后,在芯片两端分别耦合输入端以及输出端的多通道光纤阵列并进行封装!平面波导型(PLC)光分路器的分路通道可以达到32路及以上,损耗对光波长不敏感,可以满足不同波长的传输需求!此外,平面波导型(PLC)光分路器还能均匀分光,可以将信号均匀分配给用户!
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附加损耗定义为所有输出端口的光功率总和相对于输入光功率损失的DB数。值得一提的是,对于光纤耦合器,附加损耗是体现器件制造工艺质量的指标,反映的是器件制作过程的固有损耗,这个损耗越小越好,是制作质量优劣的考核指标!而插入损耗则仅表示各个输出端口的输出功率状况,不仅有固有损耗的因素,更考虑了分光比的影响!因此不同的光纤耦合器之间,插入损耗的差异并不能反映器件制作质量的优劣!对于1*N单模标准型光分路器附加损耗如下表所示:分路数2345678910111216附加损耗DB0!
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制作方式有烧结式、微光学式、光波导式,以烧结式生产方法占绝大多数,其中熔锥型光纤耦合器制作方法简单、价格便宜、容易与外部光纤连接成为一整体,而且可以耐受机械振动和温度变化,成为主流的制造技术。熔融拉锥法就是将两根或多缓解去涂覆层的光纤以一定的方法靠拢,在高温加热下熔融,同时向两侧拉伸,终在加热区形成双锥体形式的特殊波导结构,通过控制光纤扭转的角度和拉伸的长度,可得 到不同的分光比例,后把拉锥区用固化胶固化在石英基片上插入不锈铜管内,这就是光分路器。
光分路器实际上就是光纤耦合器,又称分歧器,其原理是通过改变光纤间的消逝场相互耦合( 耦合度、耦合长度) 以及改变光纤纤半径来实现不同大小的分支量。
光分路器在光传输过程中属于无源器件( 也叫光被动元件) 的部分,与同轴电缆传输系统 一样,光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分 配,这就需要光分路器来实现,它是光纤链路中重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件(CATV系统中一般都是一个输入端) ,在光传输过程中起着很重要的作用,要规划和分配光纤网络,光分路器的选择尤为重要。
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