宁波锐速通信科技有限公司
随着光纤通信的投资方向由通信干线,城域网,局域网,**网等向FTTP, FTTH的方向发展·FTTH的核心光器件--光分路器市场的春天也随之到来,市场需求不断扩大,国内外光器件厂家一致看好这一市场。
1 FTTH核心器件---光分路器
2 熔融拉锥光纤分路器
3 平面光波导功率分路器
4 这种器件的优点有
5 主要缺点有
FTTH核心器件---光分路器
编辑
目前有两种类型光分路器可以满足分光的需要:一种是传统光无源器件厂家利用传统的拉锥耦合器工艺生产的熔融拉锥式光纤分路器(Fused Fiber Splitter),一种是基于光学集成技术生产的平面光波导分路器(PLC Splitter),这两种器件各有优点,用户可根据使用场合和需求的不同,合理选用这两种不同类型的分光器件,以下对两种器件作简单介绍,供参考。
锐速熔融拉锥光纤分路器
编辑
熔融拉锥技术是将两根或多根光纤捆在一起,然后在拉锥机上熔融拉伸,并实时监控分光比的变化,分光比达到要求后结束熔融拉伸,其中一端保留一根光纤(其余剪掉)作为输入端,另一端则作多路输出端。目前成熟拉锥工艺一次只能拉1×4以下。1×4以上器件,则用多个1×2连接在一起。再整体封装在分路器盒中。
这种器件主要优点有(1)拉锥耦合器已有二十多年的历史和经验, 许多设备和工艺只需沿用而已, 开发经费只有PLC的几十分之一甚至几百分之一(2)原材料只有很容易获得的石英基板, 光纤, 热缩管, 不锈钢管和少些胶, 总共也不**过一美元. 而机器和仪器的投资折旧费用更少,1×2、1×4等低通道分路器成本低。(3)分光比可以根据需要实时监控,可以制作不等分分路器。
主要缺点有(1)损耗对光波长敏感,一般要根据波长选用器件,这在三网合一使用过程是致命缺陷,因为在三网合一传输的光信号有1310nm、1490nm、1550nm等多种波长信号。
(2)均匀性较差,1X4标称相差1.5dB左右,1×8以上相差更大,不能确保均匀分光,可能影响整体传输距离。(3)插入损耗随温度变化变化量大(TDL)(4)多路分路器(如1×16、1×32)体积比较大,可靠性也会降低,安装空间受到限制。
平面光波导功率分路器
编辑
平面光波导技术是用半导体工艺制作光波导分支器件,分路的功能在芯片上完成,可以在一只芯片上实现多达1X32以上分路,然后,在芯片两端分别耦合封装输入端和输出端多通道光纤阵列。
宏脉这种器件的优点有
编辑
(1)损耗对传输光波长不敏感,可以满足不同波长的传输需要。
(2)分光均匀,可以将信号均匀分配给用户。
(3)结构紧凑,体积小(1×32 尺寸:4×7×50mm),可以直接安装在现有的各种交接箱内,不需特殊设计留出很大的安装空间。
(4)单只器件分路通道很多,可以达到32路以上。
(5)多路成本低,分路数越多,成本优势越明显。
主要缺点有
编辑
(1)器件制作工艺复杂,技术门槛较高,目前芯片被国外几家公司垄断,国内能够大批量封装生产的企业有几家。
(2)相对于熔融拉锥式分路器成本较高,特别在低通道分路器方面更处于劣势。
|
|
|
|
工作波长(nm) |
1310,1550或其它 |
||
工作带宽(nm) |
±15 |
||
典型附加损耗(dB) |
≦0.10 |
≦0.15 |
|
插入损耗(dB) |
50/50 |
≦3.4 |
≦3.6 |
40/60 |
≦4.4/2.6 |
≦4.7/2.8 |
|
30/70 |
≦5.7/1.9 |
≦6.0/2.0 |
|
20/80 |
≦7.6/1.2 |
≦8.0/1.3 |
|
10/90 |
≦11.0/0.65 |
≦11.5/0.8 |
|
5/95 |
≦14.2/0.4 |
≦14.8/0.5 |
|
2/98 |
≦18.5/0.25 |
≦19.0/0.35 |
|
1/99 |
≦21.5/0.2 |
≦22.0/0.3 |
|
偏振相关损耗(dB) |
≦0.10 |
≦0.15 |
|
方向性(dB) |
≧55 |
||
工作温度(℃) |
-20~+70 |
封装信息
编辑
结构 |
1×2 or 2×2 |
||
尾纤长度 |
1m或客户要求 |
||
尾纤类型 |
250mm裸纤 |
900mm松套管 |
2mm、3mm松套管 |
封装尺寸 (¢×L)mm |
¢3.0×54 |
¢3.0×70 |
90×14×8.5 |
外壳 |
不锈钢(圆) |
不锈钢(圆) |
小模块 |
随着光纤通信的投资方向由通信干线,城域网,局域网,**网等向FTTP, FTTH的方向发展.FTTH的核心光器件--PLC分光器市场的春天也随之到来,市场需求不断扩大,国内外光器件厂家一致看好这一市场。目前有两种类型分光器可以满足分光的需要:一种是传统光无源器件厂家利用传统的拉锥耦合器工艺生产的熔融拉锥式光纤分路器(Fused Fiber Splitter),一种是基于光学集成技术生产的平面光波导分路器(PLC Splitter),这两种器件各有优点,用户可根据使用场合和需求的不同,合理选用这两种不同类型的分光器件.
裸纤式,微型(钢管/模块)型,ABS盒型,带分支器型,托盘式,插片式,机架式……
机架式:安装在19寸的OLT机柜内;在光纤分支入户时,提供的安装设备是标准数字机柜;当ODN需要放置于桌上时。
ABS盒式:安装在19寸标准机架内;在光纤分支入户时,提供的安装设备是光缆交接箱;在光纤分支入户时,客户*的设备内安装。
裸纤式: ① 安装在各种类型的尾纤盒内。 ② 安装在各种类型的测试仪表内及WDM系统。
分支器型:①安装在各种类型的光配器材内。②安装在各种类型的光测试仪表内。
微型:①安装在光缆接头盒内。②安装在模块盒内。③安装在配线箱内。
插片式:本设备是用于FTTX系统中需分光的用户接入点,主要完成进入小区或大楼的光缆成端,具有光纤的固定、开剥、熔接、跳线、分路等功能,分光后以入户光缆的形式进入终端用户。
托盘式:适用于各类型的光纤分路器、波分复用器等集成安装使用。
选用优质的光纤连接器、适配器,低插入损耗、高回波损耗;(注 :单层托盘较大可配置1分16适配器接口,双层托盘较大可配置1分32适配器接口。)
PLC分光器封装方式:裸纤,ABS盒
内部由一个PLC光分路器芯片和两端的光纤阵列耦合组成。芯片采用半导体工艺在石英基底上生长制作一层分光波导,芯片有一个输入端和N个输出端波导。然后在芯片两端分别耦合输入输出光纤阵列。
外部由ABS盒子和方形钢管,光缆及光纤连接头。
1) 插入损耗。
光分路器的插入损耗是指每一路输出相对于输入光损失的dB数,其数学表达式为:Ai=-10lg Pouti/Pin ,其中Ai是指*i个输出口的插入损耗;Pouti是*i个输出端口的光功率;Pin是输入端的光功率值。
2) 附加损耗。
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。
3) 分光比。
分光比定义为光分路器各输出端口的输出功率比值,在系统应用中,分光比的确是根据实际系统光节点所需的光功率的多少,确定合适的分光比(平均分配的除外),光分路器的分光比与传输光的波长有关,例如一个光分路在传输1.31 微米的光时两个输出端的分光比为50:50;在传输1.5μm的光时,则变为70:30(之所以出现这种情况,是因为光分路器都有一定的带宽,即分光比基本不变时所传输光信号的频带宽度)。所以在订做光分路器时一定要注明波长