光分路器按分光原理可以分為熔融拉錐型和平面波導型兩種,熔融拉錐法就是將兩根(或兩根以上)除去涂覆層的光纖以一
定的方法靠擾,在高溫加熱下熔融,同時向兩側拉伸,最終在加熱區形成雙錐體形式的特殊波導結構,通過控制光纖扭轉的角度和拉伸的長度,可得到不同的分光比例。最后把拉錐區用固化膠固化在石英基片上插入不銹銅管內,這就是光分路器。這種生產工藝因固化膠的熱膨脹系數與石英基片、不銹鋼管的不一致,在環境溫度變化時熱脹冷縮的程度就不一致,此種情況容易導致光分路器損壞,尤其把光分路放在野外的情況更甚,這也是光分路容易損壞得最主要原因。對于更多路數的分路器生產可以用多個二分路器組成。
而PLC分路器采用半導體工藝(光刻、腐蝕、顯影等技術)制作。光波導陣列位于芯片的上表面,分路功能集成在芯片上,也就是在一只芯片上實現1、1等分路;然后,在芯片兩端分別耦合輸入端以及輸出端的多通道光纖陣列并進行封裝。
與熔融拉錐式分路器相比,PLC分路器的優點有:(1)損耗對光波長不敏感,可以滿足不同波長的傳輸需要。(2)分光均勻,可以將信號均勻分配給用戶。(3)結構緊湊,體積小,可以直接安裝在現有的各種交接箱內,不需留出很大的安裝空間。(4)單只器件分路通道很多,可以達到32路以上。(5)多路成本低,分路數越多,成本優勢越明顯。
同時,PLC分路器的主要缺點有:(1)器件制作工藝復雜,技術門檻較高,目前芯片被國外幾家公司壟斷,國內能夠大批量封裝生產的企業很少。(2)相對于熔融拉錐式分路器成本較高,特別在低通道分路器方面更處于劣勢。
原理
熔融拉錐型產品是將兩根或多根光纖進行側面熔接而成;平面波導型是微光學元件型產品,采用光刻技術,在介質或半導體基板上形成光波導,實現分支分配功能。這兩種型式的分光原理類似,它們通過改變光纖間的消逝場相互耦合(耦合度,耦合長度)以及改變光纖纖半徑來實現不同大小分支量,反之也可以將多路光信號合為一路信號叫做合成器。熔錐型光纖耦合器因制作方法簡單、價格便宜、容易與外部光纖連接成為一整體,而且可以耐孚機械振動和溫度變化等優點,目前成為市場的主流制造技術。
與同軸電纜傳輸系統一樣,光網絡系統也需要將光信號進行耦合、分支、分配,這就需要光分路器來實現。光分路器常用M×N來表示一個分路器有M個輸入端和N個輸出端。在光纖CATV系統中使用的光分路器一般都是1×2、1×3以及由它們組成的1×N光分路器。
用于PON網絡的光分路器按功率分配形成規格來看,光分路器可表示為M×N,也可表示為M:N。M表示輸入光纖路數,N表示輸出光纖路數。在FTTx系統中,M可為1或2,N可為2、4、8、16、32、64、128等。本標準統一用M×N表示。
技術參數
損耗
光分路器的插入損耗是指每一路輸出相對于輸入光損失的dB數,其數學表達式為:Ai=-10lg Pouti/Pin ,其中Ai是指第i個輸出口的插入損耗;Pouti是第i個輸出端口的光功率;Pin是輸入端的光功率值。
附加損耗定義為所有輸出端口的光功率總和相對于輸入光功率損失的DB數。值得一提的是,對于光纖耦合器,附加損耗是體現器件制造工藝質量的指標,反映的是器件制作過程的固有損耗,這個損耗越小越好,是制作質量優劣的考核指標。而插入損耗則僅表示各個輸出端口的輸出功率狀況,不僅有固有損耗的因素,更考慮了分光比的影響。因此不同的光纖耦合器之間,插入損耗的差異并不能反映器件制作質量的優劣。對于1*N單模標準型光分路器附加損耗如下表所示:
分路數 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16
附加損耗DB 0.2 0.3 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2
分光比
分光比定義為光分路器各輸出端口的輸出功率比值,在系統應用中,分光比的確是根據實際系統光節點所需的光功率的多少,確定合適的分光比(平均分配的除外),光分路器的分光比與傳輸光的波長有關,例如一個光分路在傳輸1.31 微米的光時兩個輸出端的分光比為50:50;在傳輸1.5μm的光時,則變為70:30(之所以出現這種情況,是因為光分路器都有一定的帶寬,即分光比基本不變時所傳輸光信號的頻帶寬度)。所以在訂做光分路器時一定要注明波長。
隔離度
隔離度是指光分路器的某一光路對其他光路中的光信號的隔離能力。在以上各指標中,隔離度對于光分路器的意義更為重大,在實際系統應用中往往需要隔離度達到40dB以上的器件,否則將影響整個系統的性能。
另外光分路器的穩定性也是一個重要的指標,所謂穩定性是指在外界溫度變化,其它器件的工作狀態變化時,光分路器的分光比和其它性能指標都應基本保持不變,實際上光分路器的穩定性完全取決于生產廠家的工藝水平,不同廠家的產品,質量懸殊相當大。在實際應用中,本人也確實碰到很多質量低劣的光分路器,不僅性能指標劣化快,而且損壞率相當高,作于光纖干線的重要器件,在選購時一定加以注意,不能光看價格,工藝水平低的光分路價格肯定低。
此外,均勻性、回波損耗、方向性、PDL都在光分路器的性能指標中占據非常重要的位置。
封裝方法
光分路器設備封裝應經濟高效、堅固且結構緊湊,設備內部光纖應保證一定的盤纖半徑,保證盤繞的光纖不受損傷,所有器件應固定良好并可提供足夠的供管理、連接、安裝、維護、檢驗、測試用的空間。
本標準主要定義下列五種封裝結構的光分路器,以適應不同的安裝設施和安裝環境,不同封裝光分路器的外形、尺寸應符合附錄A要求。
光分路器封裝方式
名稱封裝方式 端口類型 適用范圍
盒式光分路器 盒式封裝 帶插頭尾纖型 桌面、托盤、光纜交接箱等
機架式光分路器 機架式封裝 適配器型 19英寸標準機架
微型光分路器 微型封裝 不帶插頭尾纖型
帶插頭尾纖型
光纜接頭盒、分光分纖盒等
托盤式光分路器 托盤式封裝 適配器型 光纖配線架或光纜交接箱等
插片式光分路器 插片式封裝 適配器型 光纖配線架、光纜交接箱、分光分纖
盒等,配合插箱使用
其他封裝形式的光分路器不做明確要求,可根據各地實際需要定制,所有性能指標參照
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三網合一光纜交接箱、三網合一光交箱、三網合一交接箱、
型號:72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、567芯、720芯、864芯、1152芯
材質:冷軋板、不銹鋼、SMC
使用區:移動 聯通 鐵通 電信 FTTH FTTB FTTX FTTP
慈溪市普緯達通信設備廠專業為電信、移動、聯通、鐵通、廣電供應配套產品,
FTTP/FTTH的市場背景
隨著互聯網的持續快速發展,網上新業務層出不窮,特別是近年來開始風靡的網絡游戲,MSN和QQ等實時網絡通信工具,使得人們對網絡接入帶寬的需求持續增加。主流接入技術從撥號逐漸過渡到速度更快的ADSL和以太網,也反映出人們這種對接入帶寬需求永無止境、不斷上升的趨勢。
與其他有線、無線通信技術相比,光纖通信在帶寬容量方面具有無與倫比的優勢。光纖通信經過多年的發展,已經在遍布全球的干線通信網絡中占據了絕對優勢。目前,骨干網絡容量超前,帶寬資源過剩。而與此形成鮮明對比的是,接入網領域仍然是銅纜接入的天下,雖不斷有新技術涌現,但終究受限于其物理本性,難以在接入帶寬距離上有更大的突破。這使得接入網成為整個傳輸網絡的瓶頸,既限制了寬帶網絡新業務的進一步開發,也在一定程度上阻礙了長途光纖通信網絡的進一步發展。
接入網絡光纖化曾經是很多電信運營帝明通信長期以來追求的理想。然而,受技術成熟水平、市場開放程度、成本等諸多因素的限制,除了少數十分發達的地區(美國、歐洲和日本)做過一些這方面的試驗外,一直未能實現大規模應用。而這種局面在低成本的EPON技術出現并迅速成熟的今天將有望得到根本的改觀。
一方面是技術上有望保證在用戶可接受的成本下實現光纖接入,另一方面是不斷涌現的新業務對帶寬的巨大潛在需求。在“技術進步”和“市場需求”兩駕馬車的合力作用下,FTTP/FTTH即將進入一個大規模商用的嶄新時代。
FTTP/FTTH新時代的曙光已經出現在北美和日本。2003年6月,美國三大運營商-BellSouth、SBC Communications和Verizon聯合發出了FTTP的RFP(Requests for Proposal,相當于招標意向書)。根據市場調查研究機構Vanderslice & Associates的預測,全美FTTH用戶將會從2002年的72,100 戶增加到2003年的315,000 戶, 增加330%,2004年最終會達800,000和1,400,000戶之間;另據美國FTTH委員會的統計,2002年美國的FTTH用戶數達到72100戶,比2001年增長271%,系統價格的下降和用戶需求的增加,正是北美FTTH用戶數迅速擴大的主要原因。

