Come tutti sappiamo, anche i sistemi di rete ottica devono accoppiare, diramare e distribuire i segnali ottici, quindi per raggiungere questo obiettivo sono necessari accoppiatori in fibra. Quindi, qual è l'accoppiatore in fibra e qual è il principio e l'uso dil'accoppiatore in fibra?
Cos'è un accoppiatore in fibra ottica?
1. Alias: accoppiatore per fibra ottica, noto anche come adattatore per fibra ottica, noto anche come flangia per fibra ottica.
2. Definizione: un dispositivo di connessione staccabile (mobile) tra fibra ottica e fibra ottica, che collega precisamente le due facce terminali della fibra ottica in modo che l'emissione di energia luminosa della fibra ottica trasmittente possa essere accoppiata alla fibra ottica ricevente al massima estensione e il suo coinvolgimento nel collegamento ottico per minimizzare l'impatto sul sistema.
3. Classificazione: Classificato in base alle fibre ottiche
Accoppiatore in fibra SC: applicato all'interfaccia in fibra SC, se 8 sottili piastre di contatto in rame, è un connettore RJ-45, se una colonna in rame, è un'interfaccia in fibra SC.
Accoppiatore in fibra LC: applicato all'interfaccia in fibra LC, connettore che collega il modulo SFP, comunemente utilizzato nei router.
Accoppiatore in fibra FC: applicato all'interfaccia in fibra FC, generalmente utilizzato sul lato ODF.
Accoppiatore in fibra ST: applicato all'interfaccia in fibra ST, spesso utilizzato nei telai di distribuzione in fibra.
Qual è il principio e l'uso di un accoppiatore in fibra ottica?
I sistemi di rete ottica devono anche accoppiare, diramare e distribuire segnali ottici, il che richiede accoppiatori in fibra per essere raggiunti. Un accoppiatore in fibra ottica, noto anche come splitter ottico, splitter, è uno dei dispositivi passivi più importanti nei collegamenti in fibra ottica, è un dispositivo di giunzione in fibra ottica con più ingressi e più uscite, comunemente usato M×N per indicare che uno splitter ha M ingressi e N uscite.
Gli splitter ottici utilizzati nei sistemi CATV in fibra ottica sono generalmente splitter ottici 1 × 2, 1 × 3 e 1 × N composti da essi.
1. Principi
Può essere diviso in due tipi: tipo a cono fuso e tipo a guida d'onda planare. Il tipo conico fuso è realizzato mediante saldatura laterale di due o più fibre ottiche. Una guida d'onda planare è un prodotto componente micro-ottico, che utilizza la tecnologia della litografia per formare una guida d'onda ottica su un substrato medio o semiconduttore per realizzare la funzione di distribuzione del ramo.
Questi due tipi di principi di divisione ottica sono simili, cambiano il campo di estinzione tra l'accoppiamento della fibra ottica (grado di accoppiamento, lunghezza dell'accoppiamento) e cambiano il raggio della fibra ottica per ottenere le diverse dimensioni della quantità di diramazione e, viceversa, è anche possibile combinare più segnali ottici in un segnale chiamato sintetizzatore. L'accoppiatore in fibra a cono fuso è diventato la tecnologia di produzione principale sul mercato grazie al suo semplice metodo di produzione, al prezzo economico, alla facilità di connessione con la fibra esterna nel suo insieme e può resistere a vibrazioni meccaniche e variazioni di temperatura.
Il metodo di conicità di fusione consiste nel distrarre due (o più) fibre ottiche che rimuovono lo strato di rivestimento in un certo modo, si fondono sotto il riscaldamento ad alta temperatura, si allungano su entrambi i lati contemporaneamente e infine formano una speciale struttura di guida d'onda nella forma di un doppio cono nella zona di riscaldamento, controllando l'Angolo di torsione della fibra e la lunghezza del tratto, si possono ottenere diverse proporzioni spettrali.
Infine, l'area del cono viene solidificata sul substrato di quarzo con colla solidificante e inserita nel tubo di rame inossidabile, che è lo splitter ottico. Questo processo di produzione non è coerente con il coefficiente di espansione termica dell'adesivo solidificato e del substrato di quarzo e del tubo in acciaio inossidabile, e il grado di espansione e contrazione termica è incoerente quando la temperatura ambiente cambia, il che può facilmente causare danni allo splitter ottico, soprattutto quando lo splitter ottico viene posizionato sul campo, che è anche il motivo principale del danneggiamento dello splitter ottico. La produzione di splitter per più percorsi può essere composta da più split.

2. Indicatori tecnici comuni
(1) Perdita di inserzione.
La perdita di inserzione dello splitter ottico si riferisce al numero di dB di ciascuna uscita relativa alla perdita di luce in ingresso e la sua espressione matematica è: Ai=-10lg Pouti/Pin, dove Ai si riferisce alla perdita di inserzione dell'uscita I di ingresso ; Pouti è la potenza ottica della I-esima porta di uscita; Il pin è il valore della potenza ottica all'estremità dell'ingresso.
(2) Perdita aggiuntiva.
La perdita aggiuntiva è definita come la potenza ottica totale di tutte le porte di uscita rispetto al numero di DB di perdita di potenza ottica in ingresso. Vale la pena ricordare che per l'accoppiatore in fibra ottica, la perdita aggiuntiva è un indicatore della qualità del processo di fabbricazione del dispositivo, che riflette la perdita intrinseca del processo di produzione del dispositivo, minore è la perdita, migliore è un indicatore di valutazione del qualità della produzione.
La perdita di inserzione rappresenta solo lo stato della potenza di uscita di ciascuna porta di uscita, che non solo ha il fattore di perdita intrinseco, ma considera anche l'influenza del rapporto spettrale. Pertanto, la differenza nella perdita di inserzione tra diversi accoppiatori in fibra non riflette la qualità del dispositivo. La perdita aggiuntiva dello splitter ottico standard monomodale 1*N è mostrata nella tabella seguente:
Numero di diramazioni {{0}} Perdita aggiuntiva DB 0.2 0.3 0.4 0.45 0.5 0.{{7 }}.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2
(3) Rapporto spettrale.
Il rapporto spettrale è definito come il rapporto di potenza di uscita di ciascuna porta di uscita dello splitter ottico. Nelle applicazioni di sistema, il rapporto spettrale è infatti determinato in base alla quantità di potenza ottica richiesta dall'effettivo nodo ottico del sistema (ad eccezione della distribuzione media). Il rapporto spettrale dello splitter ottico è correlato alla lunghezza d'onda della luce trasmessa. Ad esempio, quando un ramo ottico trasmette 1,31 micron di luce, il rapporto spettrale dei due terminali di uscita è 50:50; Quando si trasmette 1,5 μm di luce, diventa 70:30 (questo è il caso perché lo splitter ottico ha una certa larghezza di banda, cioè la larghezza di banda del segnale ottico trasmesso quando il rapporto spettrale è sostanzialmente invariato). Pertanto, è necessario specificare la lunghezza d'onda al momento dell'ordine dello sdoppiatore ottico.
(4) Grado di isolamento.
L'isolamento si riferisce alla capacità di un determinato percorso ottico di uno splitter ottico di isolare i segnali ottici in altri percorsi ottici. Tra gli indicatori di cui sopra, il grado di isolamento è più significativo per lo splitter ottico e spesso nelle applicazioni pratiche del sistema sono richiesti dispositivi con un grado di isolamento superiore a 40 dB, altrimenti le prestazioni dell'intero sistema ne risentiranno.
Inoltre, anche la stabilità dello splitter ottico è un indicatore importante, la cosiddetta stabilità significa che quando la temperatura esterna cambia, lo stato di funzionamento di altri dispositivi cambia, il rapporto spettrale dello splitter ottico e altri indicatori di prestazione dovrebbero sostanzialmente rimanere invariati, infatti, la stabilità dello splitter ottico dipende completamente dal livello di processo del produttore, dal prodotto di diversi produttori, la disparità di qualità è piuttosto ampia.
Nelle applicazioni pratiche, incontro molti splitter ottici di scarsa qualità, non solo gli indicatori di prestazione si deteriorano rapidamente, ma anche il tasso di danno è piuttosto elevato, poiché un dispositivo importante nel tronco della fibra ottica, l'acquisto deve prestare attenzione a, non posso guardare il prezzo, il prezzo dello splitter ottico di basso livello di processo è certamente basso.
Inoltre, uniformità, perdita di ritorno, direttività e PDL occupano tutti una posizione molto importante nell'indice di prestazione dello splitter ottico.
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