BGP

zprávy

Co je rozbočovač optických vláken?

V dnešní optické sítitypologie, příchodrozbočovač optických vlákenpřispívá k pomoci uživatelům maximalizovat výkon optických síťových obvodů.Rozbočovač optických vláken, označovaný také jako optický rozbočovač nebo rozbočovač paprsků, je integrovanývlnovodoptické zařízení pro distribuci energie, které může rozdělit dopadající světelný paprsek na dva nebo více světelných paprsků a naopak, obsahující více vstupních a výstupních konců.Optický splitter hraje důležitou roli v pasivních optických sítích (jako EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH atd.) tím, že umožňuje sdílení jediného PON rozhraní mezi mnoha předplatiteli.

Jak funguje rozbočovač optických vláken?

Obecně řečeno, když se světelný signál přenáší v jednovidovém vláknu, světelná energie nemůže být zcela koncentrována v jádru vlákna.Malé množství energie se rozšíří přes plášť vlákna.To znamená, že pokud jsou dvě vlákna dostatečně blízko u sebe, procházející světlo v optickém vláknu může vstupovat do jiného optického vlákna.Techniku ​​přerozdělení optického signálu lze proto dosáhnout ve více vláknech, což je způsob, jakým vzniká rozbočovač optických vláken.

Konkrétně řečeno, pasivní optický rozdělovač může rozdělit nebo oddělit dopadající světelný paprsek na několik světelných paprsků v určitém poměru.Níže uvedená rozdělená konfigurace 1×4 je základní strukturou: oddělení dopadajícího světelného paprsku z jediného vstupního vláknového kabelu na čtyři světelné paprsky a jejich přenos přes čtyři jednotlivé výstupní vláknové kabely.Pokud například vstupní optický kabel přenáší šířku pásma 1000 Mbps, každý uživatel na konci výstupních optických kabelů může používat síť s šířkou pásma 250 Mbps.

Optický splitter s 2×64 dělenými konfiguracemi je o něco složitější než 1×4 dělené konfigurace.V optickém splitteru jsou dvě vstupní svorky a 64 výstupních svorek v konfiguracích 2×64 split.Jeho funkcí je rozdělit dva dopadající světelné paprsky ze dvou jednotlivých vstupních vláknových kabelů do šedesáti čtyř světelných paprsků a přenést je přes 64 světelných individuálních výstupních vláknových kabelů.S rychlým růstem FTTx po celém světě se zvýšil požadavek na větší rozdělené konfigurace v sítích, aby mohly sloužit masovým předplatitelům.

Typy rozbočovačů optických vláken

Klasifikováno podle stylu balení

Optickýštípačkymohou být zakončeny různými tvary konektorů a primární balení může být krabicového typu nebo nerezového trubkového typu.Rozbočovač z optických vláken se obvykle používá s kabelem o vnějším průměru 2 mm nebo 3 mm, zatímco druhý se běžně používá v kombinaci s kabely o vnějším průměru 0,9 mm.Kromě toho má různé konfigurace rozdělení, například 1×2, 1×8, 2×32, 2×64 atd.

Klasifikováno podle přenosového média

Podle různých přenosových médií existují jednovidové optické rozdělovače a vícevidové optické rozdělovače.Multimódový optický splitter znamená, že vlákno je optimalizováno pro provoz 850nm a 1310nm, zatímco jednorežimový znamená, že vlákno je optimalizováno pro provoz 1310nm a 1550nm.Kromě toho, na základě rozdílů pracovních vlnových délek, existují optické rozdělovače s jedním a dvěma okny – první používá jednu pracovní vlnovou délku, zatímco druhý rozdělovač optických vláken má dvě pracovní vlnové délky.

Klasifikováno podle výrobní techniky

FBT splitter je založen na tradiční technologii svařovat několik vláken dohromady ze strany vlákna s nižšími náklady.PLC rozbočovačeje založena na technologii planárních světelných vln, která je k dispozici v různých dělicích poměrech, včetně 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 atd., a lze ji rozdělit do několika typů, např. holýPLC splitter, bezblokový PLC splitter, ABS splitter, LGX box splitter, fanout PLC splitter, mini plug-in typ PLC splitter atd.

Podívejte se na následující srovnávací tabulku PLC Splitter vs FBT Splitter:

Typ PLC Splitter FBT spojovací rozbočovače
Provozní vlnová délka 1260nm-1650nm (plná vlnová délka) 850nm, 1310nm, 1490nm a 1550nm
Rozdělovací poměry Stejné rozdělovací poměry pro všechny větve Poměry rozdělovačů lze přizpůsobit
Výkon Dobré pro všechny splity, vysoká úroveň spolehlivosti a stability Až 1:8 (může být větší s vyšší chybovostí)
Vstup výstup Jeden nebo dva vstupy s maximálním výstupním výkonem 64 vláken Jeden nebo dva vstupy s výstupním maximem 32 vláken
Bydlení Bare, Blockless, ABS modul, LGX Box, Mini Plug-in Type, 1U Rack Mount Holý, bezblokový, modul ABS

 

Aplikace rozbočovače optických vláken v sítích PON

Optické rozbočovače, které umožňují distribuci signálu na optickém vláknu mezi dvě nebo více optických vláken s různými konfiguracemi separace (1×N nebo M×N), jsou široce používány v sítích PON.FTTH je jedním z běžných aplikačních scénářů.Typická architektura FTTH je: Optical Line Terminal (OLT) umístěný v ústředí;Optická síťová jednotka (ONU) umístěná na straně uživatele;Mezi předchozími dvěma se ustálila optická distribuční síť (ODN).V ODN se často používá optický splitter, který pomáhá více koncovým uživatelům sdílet rozhraní PON.

Nasazení sítě typu point-to-multipoint FTTH lze dále rozdělit na centralizované (jednostupňové) nebo kaskádové (vícefázové) konfigurace rozbočovače v distribuční části sítě FTTH.Konfigurace centralizovaného rozdělovače obecně používá kombinovaný rozdělovací poměr 1:64 s rozdělovačem 1:2 v ústředně a 1:32 v krytu vnějšího závodu (OSP), jako je skříň.Kaskádová nebo distribuovaná konfigurace rozbočovače obvykle nemá v ústředně žádné rozbočovače.Port OLT je připojen/připojen přímo k vnějšímu rostlinnému vláknu.První úroveň dělení (1:4 nebo 1:8) je instalována v uzávěru nedaleko centrály;druhá úroveň rozdělovačů (1:8 nebo 1:16) je umístěna u svorkovnic v blízkosti objektu zákazníka.Centralizované rozdělování vs. distribuované rozdělování v sítích FTTH založených na PON dále ilustruje tyto dvě metody rozdělování, které využívají rozdělovače optických vláken.

Jak vybrat správný rozbočovač optických vláken?

Obecně platí, že vynikající rozbočovač optických vláken musí projít řadou přísných testů.Indikátory výkonu, které ovlivní rozbočovač optických vláken, jsou následující:

Vložená ztráta: Vztahuje se k dB každého výstupu vzhledem ke vstupní optické ztrátě.Obvykle platí, že čím menší je hodnota vložného útlumu, tím lepší je výkon rozbočovače.

Zpětná ztráta: Také známá jako ztráta odrazem, odkazuje na ztrátu výkonu optického signálu, který je vrácen nebo odražen v důsledku nespojitostí ve vláknu nebo přenosové lince.Obvykle platí, že čím větší je návratová ztráta, tím lépe.

Dělicí poměr: Definovaný jako výstupní výkon výstupního portu rozbočovače v systémové aplikaci, který souvisí s vlnovou délkou procházejícího světla.

Izolace: Označuje optický rozdělovač světelné cesty k jiným optickým trasám izolace optického signálu.

Kromě toho jsou rozhodujícími parametry, které ovlivňují výkon rozdělovače paprsků, uniformita, směrovost a ztráta polarizace PDL.

Pro konkrétní výběr jsou pro většinu uživatelů dvě hlavní volby FBT a PLC.Rozdíly mezi FBT splitterem a PLC splitterem obvykle spočívají v provozní vlnové délce, rozdělovacím poměru, asymetrickém útlumu na větev, poruchovosti atd. Zhruba řečeno, FBT splitter je považován za cenově efektivní řešení.PLC splitter s dobrou flexibilitou, vysokou stabilitou, nízkou poruchovostí a širším teplotním rozsahem lze použít v aplikacích s vysokou hustotou.

Z hlediska nákladů jsou náklady na PLC splittery obecně vyšší než na FBT splitter z důvodu složité výrobní technologie.Ve specifických konfiguračních scénářích se u rozdělených konfigurací pod 1×4 doporučuje použít FBT splitter, zatímco rozdělené konfigurace nad 1×8 se doporučují pro PLC splitter.Pro přenos jedné nebo dvou vlnových délek může FBT splitter rozhodně ušetřit peníze.Pro širokopásmový přenos PON je PLC splitter lepší volbou s ohledem na budoucí potřeby rozšíření a monitorování.

Závěrečné poznámky

Rozbočovače optických vláken umožňují distribuci signálu na optickém vláknu mezi dvě nebo více vláken.Protože rozbočovače neobsahují žádnou elektroniku ani nevyžadují napájení, jsou nedílnou součástí a široce se používají ve většině sítí s optickými vlákny.Volba rozbočovačů optických vláken, které pomohou zvýšit efektivní využití optické infrastruktury, je tedy klíčem k vývoji síťové architektury, která vydrží i do budoucna.


Čas odeslání: 30. října 2022