光分路器的使用方法及注意事项:完成清洁后。1、分出输入和输出端口,然后取下防尘装置,装上连接器。安装连接器时,保持连接器的键面与适配器的缺口面一致,并沿着适配器水平插入,然后观察连接器上的白线是否和适配器边线平齐,以及安装是否到位。2,1N 0.9微分钢管式分路器规格、将输入端和每个输出端依次接入测试系统,并判定光学指标是否符合要求。往光模块中插入光纤线时要求动作轻缓,1N 0.9微分钢管式分路器规格、正对着光口插入,用力过猛或斜着插入,有可能会损坏光模块;光模块避免长时间暴露,暂不使用的光纤跳线和光模块不使用时务必及时塞上防尘帽,以免灰尘进入光模块而影响其性能。防尘帽不使用时储存在防尘干净处;光纤连接器插入是水平对准光口,避免端面和套筒划伤,1N 0.9微分钢管式分路器规格。分光器在对正常链路进行分光时,会按照光功率相对应的比例分配到多条分光后的链路。1N 0.9微分钢管式分路器规格
与平面波导型(PLC)光分路器相比,当所需分路规模较大(如1×16、1×32、1×64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。贵阳熔融拉锥光纤分路器光纤分光器多路成本低,分路数越多,成本优势越明显。
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,之后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,普遍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2、1分4等)。
分路器熔融拉锥型产品是将两根或多根光纤进行侧面熔接而成;平面波导型是微光学元件型产品,采用光刻技术,在介质或半导体基板上形成光波导,实现分支分配功能。这两种型式的分光原理类似,它们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分支量,反之也可以将多路光信号合为一路信号叫做合成器。熔锥型光纤耦合器因制作方法简单、价格便宜、容易与外部光纤连接成为一整体,而且可以耐孚机械振动和温度变化等优点,成为市场的主流制造技术。光分路器的温度稳定性非常的好。
光纤分光器(也叫分光器)就是实现光网络系统中将光信号进行耦合、分支、分配的光纤汇接器件。是光纤链路中重要的无源器件之一,具有多个输入端和多个输出端,一个分路器有M个输入端和N个输出端用M*N表示。而将多路光信号合为一路信号叫做合成器。按生产工艺有平面波导型光纤分光器(PLCSplitter)和熔融拉锥分光器(FBTSplitter),本公司推出的分光平台可在不影响原有链路的传输下,完全复制一份或多份数据交给下游设备,保证数据采集的稳定性和可靠性。该产品采用模块化设计,支持各种型号分光器集成,并且分光比可任选,可以满足所有应用场合的数据镜像及采集,产品通过了TelcordiaGR-1221-CORE试验,符合RoHS要求。PLC光纤分路器所支持的波长范围更加普遍。武汉多模光分路器怎么选择
分光器输入端可根据客户需求采用配线或熔接(需要剪掉连接头)的方式。1N 0.9微分钢管式分路器规格
分光器一般可以布放在以下几个位置,值得注意的是:这里只是想说明分光器可以布放的位置,并不是说在一条链路上可以同时布放多个分光器。现阶段我们在一条线路上只采用一级分光(一个分光器)或两级分光(两个分光器),不采用更多级分光方案。一级分光PON接口利用率比较高,比较容易测试和维护,同时光功率衰减比较少。二级分光可以节省配线段光缆,而且网络的灵活性比较集中分光要好,但不利于用户管理和线路故障定位,未来维护成本高。1N 0.9微分钢管式分路器规格
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