Faseroptischer Teiler, der in den Sternkoppler eingesetzt wird

Apr 16, 2019

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Faseroptischer Splitter, der in den Sternkoppler eingesetzt wird


Wir wissen, dass der Glasfasersplitter ein wichtiges optisches Gerät in PON-Systemen ist, das die optische Signalleistung schließlich in alle Ausgangsanschlüsse aufteilt. In der in der Abbildung gezeigten PON-Feldanlage wird ein 1 × 8-Fasersplitter zu 1 × 32-Fasersplitter auf einem Strommast platziert, der das optische Verteilerkabel in der Luft und die Stichleitung mit dem Kundenstandort verbindet. Ein optischer 1 × N-Teiler kann Teil eines optischen N × N-Sternkopplers sein. Beispielsweise ist in der Figur ein 16 · 16-Sternkoppler mit einer vierstufigen Topologie dargestellt, und die gepunktete Linie bezeichnet einen optischen 1 · 16-Teiler. Der Sternkoppler kann durch Kaskadieren von 3dB-Kopplern in der perfekten Shuffle-Topologie aufgebaut werden. Der 3dB-Koppler verfügt über zwei Eingangs- und zwei Ausgangsports und teilt die Eingangsleistung zu 50:50 auf die Ausgangsports auf.

16x16

Es gibt zwei Arten dieser Geräte, Faser- und Siliziumdioxid-Planar-Lichtwellen-Schaltkreise (PLC). Nur PLC Splitter . Der in der Figur gezeigte verschmolzene bikonisch verjüngte Faser-3dB-Koppler wird aus zwei getrennten Fasern hergestellt, indem der Kopplungsbereich zusammengeschmolzen wird. Der sich verjüngende Abschnitt auf beiden Seiten des Kopplungsbereichs ist lang genug, so dass Energie von einem der Koppler des linken Anschlusses auf die Fasern des rechten Anschlusses mit Lichtreflexion zum anderen linken Anschluss einfällt. Sternkoppler mit bis zu 32 Ports waren möglich, indem konische Faser-3dB-Koppler mit den Fasern an den rechten Ports mit Lichtreflexion zum anderen linken Port verschmolzen wurden. Sternkoppler mit bis zu 32 Anschlüssen waren mit konisch verschmolzenen 3dB-Faserkopplern möglich. Vorteile sind die verlustarme einfache Kopplung mit der Lichtwellenleiter-Übertragungsleitung und keine polarisationsabhängigen Verluste. In Abbildung ist der PLC-Sternkoppler auf Siliciumdioxidbasis dargestellt. Dieser in den Koppler integrierte optische Splitter wurde zum Testen des optischen Verteilungsnetzes (ODN) entwickelt. Zum Testen wird der OTDR bei einer Wellenlänge von 1650 nm verwendet (siehe Abbildung). Der Splitter hat an den Splitterausgängen Koppler vom Reflexionstyp, die unter Verwendung mehrschichtiger dielektrischer Filter hergestellt sind. Er ist kompakt, aber Fasern müssen an beiden Enden der Eingangs- und Ausgangsports angebracht werden. Es gibt keinen großen Unterschied in den Verlustcharakteristiken zwischen den beiden Kopplertypen.

Faserspeicher

otdr-Tester von Fiberstore

Die Einfügungsdämpfung des kommerziell erhältlichen 1 × 16-Sternkopplers beträgt beispielsweise etwa 13 bis 14 dB, einschließlich einer übermäßigen Dämpfung von 1 bis 2 dB sowohl beim Fasertyp als auch beim PLC-Koppler. Der polarisationsabhängige Verlust beträgt 0,3 dB. Stellen Sie sich eine passive Doppelsternkonfiguration vor, die mit einem optischen 4-fach-Verteiler in der Zentrale und einem optischen 8-fach-Verteiler in der Außenanlage konfiguriert ist. Wie beschrieben, müssen zum Testen von Glasfaserkabeln im ODN Optokoppler zwischen dem optischen 1 × 8-Splitter und den ONUs und dem Ausgang des optischen Zeitbereichsreflektometers bei einer Wellenlänge von 1650 nm eingefügt werden (OTDR) beim OLT platziert wird in den Koppler gestartet. Beachten Sie, dass dieses OTDR-Signal vor der ONU und dem OLT abgeschnitten werden muss, um nur Signale bei 1310 nm und 1550 nm durchzulassen. Verglichen mit der separaten Gerätekonfiguration erleichtert das integrierte Gerät die Handhabung, da sich die Eingangsenden der Koppler und des optischen Splitters auf gegenüberliegenden Seiten befinden.



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