PLC型光分路器产品介绍
PLC光分路器介绍及生产流程
PLC光分路器介绍及生产流程PLC光分路器是一种在光纤通信中广泛使用的光学器件,能够将输入光信号按照一定的比例分配到多个输出通道中。
它是一种被动的光学器件,不需要外部电源,稳定性高,损耗小,适用于各种光纤通信系统中的信号分配和光功率平衡等应用。
PLC光分路器的结构主要由硅基波导芯片和光纤阵列组成。
硅基波导芯片是一种具有高折射率差的材料,通过激光光刻技术制造出互相隔离的波导通道。
光纤阵列是将输入光纤与波导芯片连接起来的重要部分。
在光分路器的制造过程中,首先需要通过光纤脱包和切割等工艺将光纤端面处理成一定角度,然后使用UV固化胶将光纤与硅基波导芯片粘接在一起。
最后,通过光刻、湿法腐蚀等工艺将硅基波导芯片上多个波导结构加工完成。
1.原材料准备:选择适用于PLC光分路器制造的硅基材料,如硅片等。
2.设计和制作掩膜:根据设计需求,制作掩膜模板,用于后续光刻工艺的制作。
3.光刻工艺:使用掩膜模板进行光刻曝光,在硅基材料上形成互相隔离的波导通道。
这一步骤是PLC光分路器制造中最关键的一步。
4.湿法腐蚀:使用湿法腐蚀技术,将硅基材料上不需要的部分腐蚀掉,形成平整的波导结构。
5.热退火:通过热退火处理,使得波导通道的光学性能更加稳定和优化。
6.光纤粘接:将光纤端面处理成一定角度,并使用UV固化胶等材料将光纤与波导芯片粘接在一起。
7.封装测试:将制作好的PLC光分路器进行封装,并进行光学性能测试和质量检验。
需要注意的是,PLC光分路器的生产工艺比较复杂,要求高精度和高稳定性。
在每一步工艺过程中,都需要严格控制工艺参数和质量标准,以确保最终产品的性能和质量。
总结起来,PLC光分路器是一种重要的光学器件,广泛应用于光纤通信系统中。
其制造过程包括原材料准备、光刻工艺、湿法腐蚀、热退火、光纤粘接和封装测试等步骤。
通过这些工艺过程,制造出稳定性高、损耗小的PLC光分路器产品。
PLC光分路器
分支器式PLC
分支器式PLC是指在裸件式PLC的基本上,在输出端使用小分 支器盒(可固定于盒体)及0.9mm套管的小型光分路器组件。
模块型PLC
模块型PLC使用ABS塑料盒封装,端口采用尾纤引出。出纤 套管是0.9mm、2.0mm、3.0mm三种。
模块型PLC的应用
主要应用于光纤分配箱、机架。
PLC Splitter (平面光波导分路器)
Planar Lightwave Circuit Splitter
PLC Splitter 简介
• • • • PLC Splitter 工作原理 PLC Splitter 主要原材料 PLC Splitter 关键过程控制 PLC Splitter 应用分类
PLC Splitter 半成品示意图
关键过程控制(PLC Splitter环境测试)
PLC Splitter老化循环设备
PLC Splitter测试设备
PLC Splitter产品都经过老化循环,以保证 符合Telcordia GR-1209-CORE 和 GR-1221-CORE 标准。
PLC Splitter技术指标
* 1.室温测试,不加连接头 2.加UPC连接头,回波损耗 >50dB,.加APC连接头,回波损耗 >55dB
PLC Splitter参数特点
(1)损耗对光波长不敏感,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,可以直接安装在现有的各种交接箱内, 不需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。
芯片技术指标
P A R A M E TE R Operating Wavelength Fiber Spacing Typ. Insertion Loss Max. Uniformity PDL Return Loss* Directivity Substrate End Face Lid Operating Temp. Chip Dimension (LxWxH) ℃ mm 10.5 x 2.5 x 2.5 dB dB dB dB dB 7.3 ≤ 0.6 ≤ 0.1 10.7 ≤ 0.8 ≤ 0.15 ≥ 55 ≥ 55 Quartz 0 Polished or 8Tilt Polished (Top or Bottom Short) Quartz Full Lid - 40 ~ + 85 10.6 x 2.5 x 2.5 / 13.8 x 3.0 x 2.5 15.5 x3.5 x 2.5 17.2 x 5.5 x 2.5 14.2 ≤ 1.5 ≤ 0.25 17.5 ≤ 1.7 ≤ 0.3 UNIT um um dB 250 6.9 1x4 1x8 1 x 16 1 x 32 1.26 ~ 1.36 / 1.48 ~ 1.65 127 / 250 10.2 127 13.7 127 16.7
机架式光分路器
简介:与同轴电缆传输系统一样,光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分配,这就需要光分路器来实现。
光分路器又称分光器,是光纤链路中最重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,常用M×N来表示一个分路器有M 个输入端和N个输出端。
在光纤CATV系统中使用的光分路器一般都是1×2、1×3以及由它们组成的1×N光分路器机架式光分路器光分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,具有体积小,工作波长范围宽,可靠性高,分光均匀性好等特点,特别适用于无源光网络(EPON,BPON,GPON 等)中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。
外型结构:外型尺寸(MM)19寸机架式系列分光器是为了适应在标准通讯柜内安装而设计制造,其规格完全符合19寸标准通讯机柜要求。
产品特点:19寸标准结构设计,尺寸紧凑、适应范围广,可根据客户要求提供不同的适配器接口,标配为SC。
相对于壁挂式方案,具有更高的性价比。
分光器技术指标符合YD/T893的行业标准要求。
一般主要应用于如下场合: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。
其主要优点:由于其借助于标准机柜做为安装设备,所以结构较为简单,相对于壁挂箱式方案,更具有成本优势。
安装空间较为紧凑,1*4、1*8、1*16、1*32、2*4、2*8、2*16、2*32设备均为1U 高度,1*64为2U高度。
外形封装规格和尺寸结束语:分享,进步,促进行业发展为全球需要的人免费提供ADSL语音分离器技术和光纤通讯技术的咨询和服务。
与全球同行共同交流,促进行业的发展。
平面光波导光分路器原理与技术
的 基 础。 在 刻 蚀 过 程 中,(100) 面 速 度 较快,而(111)面极慢,随着(100)面 向下移动,就会出现倾斜的侧面,且侧面 与底面夹角为 54.74°,图 2 为 V 型槽示 意图。
V 型槽起到一个支架的作用,为了确 保光纤阵列之间的相对位置不会发生改 变,V 型槽的参数必须精确地设计。光纤 阵列之间的距离也要靠 V 型槽来固定,工 业加工中要求距离误差不能大于 0.5μm。
3 结语 本系统存储采用数字硬盘录像机,搭 配控制终端操作电脑,进行集中管理,分 开控制,控制系统功能强大、可靠,具备 先进水平。 主机具备交互式中文系统菜单,用户 可通过屏幕中文提示设定参数,具有极好 的易操作性和易维护性,可直观地掌握管 制学员考核现场情况和记录事件事实,起 到 强 有 力 的 追 溯 及 震 慑 作 用, 为 一 线 运 行安全及培训管理工作提供强有力的技术 保障。 通过系统上线后两个班级的测试,对 控制按钮、信息录入、自动生成、命名规 范等功能的测试,该系统能够稳定地工作 并很好地服务于管制员培训工作。 同时还可以在此基础上,加入人工识
2.3 服务器端 服务端主要有 NVR 服务器、控制终 端电脑及管理软件组成,主要为存储考试 视频作用及运行录音录像管理软件作用。 NVR 服务器采用的是海康威视硬盘录像 机,管理软件采用一 VC 编程,主要对图
像的处理,以及对文件名进行了定制化要 求,控制终端电脑上安装一个 485 信号接 收器,接收器安装在服务器的 USB 口上, 并通过转换软件将 485 信号转换成电脑可 以读写的 USB 信号。录音录像管理软件通 过接收不同的 485 信号判断每一路的信号 的开始与结束。
在平面光波导光分路器中,主要器件 与结构有 Y 分支、光纤和 V 型槽等,其
PLC光分路器技术分析
PLC光分路器技术分析PLC(Planar Lightwave Circuit)光分路器技术是一种基于光集成电路的分光器组件,能够将入射光信号分为两个或多个输出信号,在光通信领域具有重要应用价值。
以下是对PLC光分路器技术的详细分析。
首先,PLC光分路器具有较宽的工作波长范围。
传统的靠近波导光分路器(AWG)只能在窄的波长范围内工作,而PLC光分路器可以在更宽的波长范围内工作,通常从1260nm到1650nm。
这使得PLC光分路器能够适应不同的光通信系统和应用需求,提高了其灵活性和适用性。
其次,PLC光分路器具有低插入损耗和高隔离度。
由于PLC光分路器是通过先进的光芯片制造工艺来制作的,其波导和耦合结构相对传统的光分路器更加精确和稳定。
因此,PLC光分路器的插入损耗较低,典型值通常在0.2dB以下。
同时,PLC光分路器在相邻通道之间具有较高的隔离度,可以减少不必要的光信号干扰,提高光通信系统的性能。
第三,PLC光分路器具有较小的尺寸和重量。
由于PLC光分路器是采用光芯片制造技术制作的,相对于传统的AWG分光器,PLC光分路器的结构更加紧凑和轻便。
这使得PLC光分路器在光通信系统中的安装和布局更加方便,可以节省空间和资源,提高光网络的灵活性和可扩展性。
第四,PLC光分路器具有较高的制造一致性。
由于PLC光分路器是采用大规模集成电路制造技术制作的,其制造过程可以高度集成和自动化。
这使得PLC光分路器的制造过程具有较高的一致性和稳定性,可以实现高质量和可靠性的产品。
同时,PLC光分路器的制造成本相对较低,能够满足大规模生产和广泛应用的需求。
最后,PLC光分路器具有广泛的应用领域。
由于PLC光分路器具有以上优点,它已广泛应用于光通信系统的光网络构建、光传输等方面。
在被动光网络中,PLC光分路器可用于光交叉连接、波分复用(WDM)系统中的波分复用/解复用等关键位置。
此外,PLC光分路器还可以应用于传感、光纤传感、光谱分析等领域。
PLC分光器工作原理介绍
PLC分光器工作原理介绍导语:与同轴电缆传输系统一样,光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分配,这就需要光分路器来实现。
与同轴电缆传输系统一样,光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分配,这就需要光分路器来实现。
光分路器又称分光器,是光纤链路中最重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,常用M×N来表示一个分路器有M个输入端和N个输出端。
在光纤CA TV系统中使用的光分路器一般都是1×2、1×3以及由它们组成的1×N光分路器。
1.光分路器的分光原理光分路器按原理可以分为熔融拉锥型和平面波导型两种,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,目前成为市场的主流制造技术。
熔融拉锥法就是将两根(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,最终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。
最后把拉锥区用固化胶固化在石英基片上插入不锈铜管内,这就是光分路器。
这种生产工艺因固化胶的热膨胀系数与石英基片、不锈钢管的不一致,在环境温度变化时热胀冷缩的程度就不一致,此种情况容易导致光分路器损坏,尤其把光分路放在野外的情况更甚,这也是光分路容易损坏得最主要原因。
对于更多路数的分路器生产可以用多个二分路器组成。
2.光分路器的常用技术指标(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=-10lgPouti/Pin,其中Ai是指第i个输出口的插入损耗;Pouti是第i个输出端口的光功率;Pin是输入端的光功率值。
PLC详细介绍
Planar Lightwave Circuit Splitter (PLCS)
PLC是什么?
PLC是“平面光波导分路器”的简称。
PLC的功能就是将一束光的能量平均分成2n等份。
平面波导式光分路器(PLC)是采用集成光学技 术半导体工艺制作的光波导分支器件,可以在一只 芯片上实现多达1×64以上分路,在芯片两端分别耦
+
光纤
250μ m间距
127μ m间距
PLC结构分析
1. 2 PLC Chip
在一个平面板的衬底上制作所需要形状的光波导,衬底既可以做 支撑体也可以做波导的包层。
玻璃 衬底 嵌 入波导
PLC结构分析
2. PLC内部结构
UV胶固化工艺,FA采用的两次 固化。两次固化时UV光强度和 照射时间均不相同,从而避免 了胶层在强功率的UV光下,长 时间照射而引起的老化、变质 等问题。很好的保证了产品的 性能及可靠性。
UV Glue
PLC结构分析
3. PLC封装结构
Steel Tube
Chip and FA
Boot
PLC的应用
光信号传输到小区后,经过小区内的交接箱,将光信号分配 到小区内的每一栋用户楼内。
PLC的应用
ODF产品用于实现光缆、光纤的 连接与调度,主要适用于光传 输网络和光传输设备之间以及 接入网中光纤用户光缆之间的 光纤配线架(ODF) 光交接点。一般置于中心机房 或用户数较多的小区机房,安 装光分路单元、熔配一体化单 元,实现分光及调度功能。
4.0 40 4.0
PLC的封装
2. 模块式封装
PLC的封装
3. 机箱式封装
19寸机箱(1U)耦合器产品,广泛应 用于有限电视网、光无源网络、局域网 和光纤到户系统产品中。
平面光波导(PLC, planar Lightwave circuit)技术
平面光波导(PLC, planar Lightwave circuit)技术平面光波导(PLC, planar Lightwave circuit)技术随着FTTH的蓬勃发展,PLC(Planar Lightwave Circuit,平面光路)已经成为光通信行业使用频率最高的词汇之一,而PLC的概念并不限于我们光通信人所熟知的光分路器和AWG,其材料、工艺和应用多种多样,本文略作介绍。
1.平面光波导材料PLC光器件一般在六种材料上制作,它们是:铌酸锂(LiNbO3)、Ⅲ-Ⅴ族半导体化合物、二氧化硅(SiO2)、SOI(Silicon-on-Insulator, 绝缘体上硅)、聚合物(Polymer)和玻璃,各种材料上制作的波导结构如图1所示,其波导特性如表1所示。
图1. PLC光波导常用材料铌酸锂波导是通过在铌酸锂晶体上扩散Ti离子形成波导,波导结构为扩散型。
InP波导以InP为称底和下包层,以InGaAsP为芯层,以InP或者InP/空气为上包层,波导结构为掩埋脊形或者脊形。
二氧化硅波导以硅片为称底,以不同掺杂的SiO2材料为芯层和包层,波导结构为掩埋矩形。
SOI波导是在SOI基片上制作,称底、下包层、芯层和上包层材料分别为Si、SiO2、Si和空气,波导结构为脊形。
聚合物波导以硅片为称底,以不同掺杂浓度的Polymer材料为芯层,波导结构为掩埋矩形。
玻璃波导是通过在玻璃材料上扩散Ag离子形成波导,波导结构为扩散型。
表1. PLC光波导常用材料特性2. 平面光波导工艺以上六种常用的PLC光波导材料中,InP波导、二氧化硅波导、SOI波导和聚合物波导以刻蚀工艺制作,铌酸锂波导和玻璃波导以离子扩散工艺制作,下面分别以二氧化硅波导和玻璃波导为例,介绍两类波导工艺。
二氧化硅光波导的制作工艺如图2所示,整个工艺分为七步:1)采用火焰水解法(FHD)或者化学气相淀积工艺(CVD),在硅片上生长一层SiO2,其中掺杂磷、硼离子,作为波导下包层,如图2(b)所示;2)采用FHD或者CVD工艺,在下包层上再生长一层SiO2,作为波导芯层,其中掺杂锗离子,获得需要的折射率差,如图2(c)所示;3)通过退火硬化工艺,使前面生长的两层SiO2变得致密均匀,如图2(d)所示。
plc光分路器非均匀分光
plc光分路器非均匀分光
PLC光分路器(Planar Lightwave Circuit Splitter)是一种常用的光纤分光器件,用于将光信号按照一定的比例分配到多个输出通道上。
而非均匀分光则是指在分光过程中,不同的输出通道所分配的光功率不相等。
一般来说,PLC光分路器可以实现均匀分光和非均匀分光两种模式。
均匀分光是指将输入光信号按照相等的功率分配到每个输出通道上,每个通道输出的光功率相等。
而非均匀分光则是根据需求将输入光信号按照不同的比例分配到不同的输出通道上,使得每个通道输出的光功率不相等。
非均匀分光在一些特定应用场景中非常有用,例如在光通信系统中,根据不同距离或不同设备的要求,可以通过非均匀分光器件将光信号分配到不同的通道上,以满足不同传输距离或不同设备的需要。
同时,非均匀分光也可以用于光传感器中,根据不同传感器的灵敏度需求,将光信号按照不同的比例分配到不同的通道上进行检测。
总之,PLC光分路器可以实现非均匀分光,根据具体应用需求可以灵活调整光功率分配比例。
平面波导型光分路器
平面波导型光分路器一、什么是平面波导型光分路器?平面波导型光分路器(Planar Lightwave Circuit, PLC)是一种基于光波导技术的光学器件,用于将一个输入端口的光信号分成多个输出端口。
它是一种集成度高、尺寸小、损耗低、稳定性好的光学器件,被广泛应用于通信系统中。
二、平面波导型光分路器的结构平面波导型光分路器由三个部分组成:输入端口、输出端口和波导网络。
其中,输入端口是将外界的信号引入到器件中;输出端口则是将信号从器件中输出;而波导网络则是将输入信号按照特定的比例分配到不同的输出端口上。
三、平面波导型光分路器的工作原理平面波导型光分路器的工作原理基于多模干涉(Multimode Interference, MMI)效应。
当一个单模传输线(如单模光纤)与一个MMI耦合时,由于传输线上只有一个传播模式,在MMI内部会产生多个等效模式,这些等效模式之间会发生相互干涉,从而实现对输入信号进行分配。
四、平面波导型光分路器的优点1. 集成度高:平面波导型光分路器可以集成在光芯片上,与其他光学器件组成复杂的系统,从而实现高度集成化。
2. 尺寸小:由于采用了微纳加工技术,平面波导型光分路器的尺寸非常小,可以满足高密度封装的需求。
3. 损耗低:平面波导型光分路器采用了低损耗材料和优化的结构设计,使其损耗非常低。
4. 稳定性好:平面波导型光分路器采用了可靠的制造工艺和优化的结构设计,使其具有很好的稳定性和可靠性。
五、平面波导型光分路器的应用1. 光通信系统中:平面波导型光分路器被广泛应用于WDM系统、OLT/ONT、PON等领域。
2. 光传感领域中:平面波导型光分路器可以应用于温度、压力、形变等量测领域。
3. 生物医学领域中:平面波导型光分路器可以应用于生物传感、医学诊断等领域。
六、平面波导型光分路器的发展趋势1. 高速化:随着通信技术的不断发展,对于平面波导型光分路器的速度要求也越来越高。
2. 集成化:未来平面波导型光分路器将更加集成化,可以与其他器件组成更加复杂的系统。
PLC和熔融拉锥型光分路器的区别
PLC和熔融拉锥型光分路器的区别目前,光分路器主要有平面光波导技术和熔融拉锥技术两种。
下面对二种产品技术作简要介绍㈠平面波导型光分路器(PLC Splitter)此种器件内部由一个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,封上外壳,组成一个有一个输入和N个输出光纤的光分路器。
根据用户需要,可以将输入输出为裸光纤的器件,封装在各式封装盒中,输入输出光纤用松套管保护,并可以外接各种连接器。
该技术由于采用半导体技术,工艺稳定性、一致性好,损耗与光波长不相关,通道均匀性好,结构紧凑体积小,大规模产业化技术成熟,已经被日本、美国、韩国、法国等多数国家指定采用技术。
常用的光分路器有1×N和2×N(N=4,8,16,32,64)㈡熔融拉锥光纤分路器(FBT Splitter)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,拉伸过程中监控各路光纤耦合分光比,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。
一次拉锥技术是将多根光纤捆在一起,在特制的拉锥机上同时熔融拉伸,并实时监控各路光纤的损耗。
目前成熟的一次拉锥工艺已能一次1×4以下器件。
实验室有1×8的记录,但批量生产工艺还未成熟。
目前国外FTTH工程中,低分路光分路器(1×4以下)常采用一次拉锥技术器件。
串接式熔锥1×N分路器件都是由(N-1)个1×2拉锥单元串联熔接一个封装盒内(图1C为原理图,图4b为1×8封装盒内实物图片)。
由于单元之间光纤需要熔接,而光纤需要有最小弯曲半径,通常体积会较大,例如:1×8光分路器由7个1×2单元熔接而成,封装尺寸通常为100×80×9mm。
PLC型光分路器产品介绍
PLC型光分路器产品介绍一、PLC型光分路器原理具体来说,PLC型光分路器包括三个主要部分:输入波导、输出波导和耦合器。
输入波导接收来自光纤的信号,然后通过耦合器将光信号分布到多个输出波导上,从而实现信号的分配和转发。
PLC器件的通道数量可以根据需求进行定制,通常有1x2、1x4、1x8、1x16、1x32等不同规格。
二、PLC型光分路器特点1.低损耗:PLC型光分路器在光信号的分配和转发过程中,能够保持较低的光损耗,使得信号的传输更加稳定可靠。
2.声带宽平衡:PLC型光分路器采用平面光波导技术,能够实现不同通道之间的光信号的均匀分配,避免了光信号的异步和扩散现象,提高了信号的传输质量。
3.多通道:PLC型光分路器能够同时处理多个通道的光信号,满足不同用户对信号分配和转发的需求,提高了网络的传输效率。
4.小型化:PLC器件的制造工艺相对简单,可实现高度集成,使得PLC型光分路器的体积小巧,适用于不同封装形式,如模块封装、端面封装等。
5. 宽工作波长范围:PLC型光分路器可以适用于不同波长范围的光信号分配和转发,常见的工作波长范围包括1310nm、1490nm、1510nm、1550nm等。
三、PLC型光分路器应用领域1.光通信系统:PLC型光分路器广泛应用于光通信系统中,用于实现光信号的分配和转发,将光信号从一条光纤引导到多个终端设备上,提高光网络的覆盖范围和传输能力。
2.光传感系统:PLC型光分路器可用于光传感系统中,将光信号分配到不同的传感器上,实现对光信号的实时监测和分析,广泛应用于环境监测、安防监控等领域。
3.数据中心:随着云计算和大数据时代的到来,数据中心的需求日益增加。
PLC型光分路器可用于数据中心的光网络,实现光信号的高效分配和转发,提高数据中心的传输速率和可靠性。
4.光传输网:PLC型光分路器可用于大规模光传输网中,将光信号从主干网络引导到不同的支线网络上,实现网络的灵活扩展和优化。
光分路器
由PLC自动对准封装系统完成的产品被称为裸分路器,其输出端是带状光 纤,需要通过一个扇出连接器进行分离并穿入900μm的保护套管,然后制作连 接头。这种带连接头的光分路器也不能直接交给FTTH施工队使用,需要进一步 封装成机箱式光分路器。在某些应用场合,为了减小安装尺寸,也可以由裸分 路器直接封装成模块式结构并制作连接头,其主体部分由一个ABS盒保护起来。 各种光分路器封装结构如图9所示。
光分路器简介
Writer:Renpeng 2012 /8/1
光分路器的功能及用途
光网络系统需要将光信号进行耦合、分支、分配,实现这些功能的是光分路器 (Splitter )或耦合器(coupler)。光分路器又称光功率(Optical power ) 分配器或分光器,是光纤链路中最重要的光无源器件(Optical Passive Devices) 之 一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,常用M× N来表示一个分 路器有M个输入端和N个输出端。在光纤CATV系统中使用的光分路器一般都是 1× 2、 1× 3以及由它们组成的1× N光分路器。 光分路器主要是作为连接OLT(光线路终端)和ONU(光网络单元)的核心元器件。
图7.六维调整架
久下精机的PLC自动对准封装系统
PLC封装流程
PLC分路器封装主要流程如下(1X8):
(1)耦合对准的准备工作:先将波导清洗干净后小心地安装到波导架上;再将光纤清洗干净, 一端安装在入射端的精密调整架上,另一端接上光源(先接632.8nm的红光光源,以便初步 调试通光时观察所用)。 (2)借助显微观测系统观察入射端光纤与波导的位置,并通过计算机指令手动调整光纤与波 导的平行度和端面间隔。 (3)打开激光光源,根据显微系统观测到的X轴和Y轴的图像,并借助波导输出端的光斑初步 判断入射端光纤与波导的耦合对准情况,以实现光纤和波导对接时良好的通光效果。 (4)当显微观测系统观察到波导输出端的光斑达到理想的效果后,移开显微观测系统。 (5)将波导输出端光纤数组(FA)的第一和第八通道清洗干净,并用吹气球吹干。再采用步 骤(2)的方法将波导输出端与光纤数组连接并初步调整到合适的位置。然后将其连接到双通道 功率计的两个探测接口上。 (6)将光纤数组入射端6.328微米波长的光源切换为1.310/1.550微米的光源,启动光功率 搜索程序自动调整波导输出端与光纤数组的位 置,使波导出射端接收到的光功率值最大,且 两个采样通道的光功率值应尽量相等(即自动调整输出端光纤数组,使其与波导入射端实现精 确的对准,从而提高整体 的耦合效率)。 图8分支PLC分路器芯片封装结构 (7)当波导输出端光纤数组的光功率值达到最大且尽量相等后,再进行点胶工作。 (8)重复步骤(6),再次寻找波导输出端光纤数组接收到的光功率最大值,以保证点胶后波 导与光纤数组的最佳耦合对准,并将其固化,再进行后续操作,完成封装。
PLC Power Splitter型光分路器介绍
PLC Power Splitter产品介绍编制:日期:审核:日期:批准:日期:目录1、产品的概述2、产品的组成3、产品的性能参数4、产品的识别5、产品的应用1、产品概述:光分路器是把光信号分路/合路的光无源器件,一般是对同一波长的光信号进行分离或者合路。
按照光分路器的端口排布不同,可以分为对称的星型分路器和不对称的树型分路器;按照光纤类型可以分为单模光分路器和多模光分路器;按照带宽可以分为窄带光分路器和宽带光分路器。
按制作方式常见的为熔融拉锥(FBT)型分路器、平面光波导(PLC)分路器。
2、产品的组成:2.1 裸PLC器件的构造:2.2 模块式PLC的构造:3、产品的性能参数:3.1 无连接头产品的光学性能:3.2 含连接头产品的光学性能:4、 产品的识别: 4.1 各种样式的产品识别:裸器件 模块式分路器 4.2 产品的通道识别:4.2.1 裸器件的通道识别:参照下图 4.2.1.1 公共端:通道少的一侧4.2.1.2 多通道侧的定义如下:PORTBLUE ORANGE Color ColorPORT BROWN GREEN ORANGE BLUE GRAY WHITE RED BLACKBLACKRED WHITE PORTBLUE ORANGE GREEN BROWN Color Color PORT BROWN GREEN ORANGE BLUE GRAY WHITE RED BLACKBLACKRED WHITE GRAY 4.004.004.2.2 模块式光分路器的通道识别:参照下图4.2.2.1 公共端:通道少的一侧4.2.2.2 多通道侧的定义如下:5、产品的应用:5.1 产品的使用注意事项:5.1.1 拆开产品包装时,必须确认产品是否有损伤。
5.1.2 检查产品各连接头的防护是否齐全(仅针对加连接头产品)。
5.1.3 根据产品的连接头型号,选择相应的适配器及连接器进行使用。
PLC光分路器使用指南
PLC光分路器使用指南PLC光分路器使用指南1.引言本文档旨在为用户提供PLC光分路器的详细使用指南。
PLC光分路器是一种用于实现光信号的分配和合并的设备。
通过本文档的阅读,您将了解PLC光分路器的基本原理、安装方法、使用注意事项以及故障排除等相关内容。
2.基本原理2.1 光分路器的作用PLC光分路器是用于将一束光信号分配到多个输出端口或将多个光信号合并为一束的装置。
它基于光波导原理,通过光分离和光合并的技术实现。
其主要原理是通过光波导将输入端口的光信号分配到多个输出端口,或将多个输入端口的光信号合并为一个输出。
2.2 光分路器的工作方式具体而言,PLC光分路器通过阶跃型光波导结构实现光信号的分配和合并。
当光信号进入光分路器时,根据输入光的功率和波导长度的设置,光信号将按照特定的规律被分配到不同的输出端口上。
3.安装方法3.1 器件准备在安装PLC光分路器之前,您需要准备以下器件:- PLC光分路器主体- 光纤连接线- 光源- 接收器3.2 安装步骤1) 将PLC光分路器主体安装在固定位置上,并确保其与光源和接收器之间的距离适当。
2) 使用光纤连接线将光源与PLC光分路器主体的输入端口相连。
3) 使用光纤连接线将PLC光分路器主体的输出端口与接收器相连。
4) 完成以上连接后,检查所有连接是否牢固。
4.使用注意事项4.1 温度和湿度要求PLC光分路器的正常工作需要在一定的温度和湿度范围内进行。
请确保环境温度在0℃-50℃之间,相对湿度在20%-80%之间。
4.2 避免物理损坏在使用过程中,应注意避免对PLC光分路器造成物理损坏。
请避免折弯光纤连接线、碰撞光分路器主体等情况的发生。
4.3 稳定电源供应为了保证PLC光分路器的正常工作,您需要提供稳定的电源供应。
请确保输入端口的电源电压稳定,并避免电源过载。
5.故障排除在使用PLC光分路器过程中,可能会遇到一些故障现象。
以下是一些常见故障及其排除方法:1) 无法正常分配或合并光信号:- 检查光源是否正常工作;- 检查光纤连接线是否损坏或接触不良;- 检查PLC光分路器主体是否损坏。
PLC光分路器使用指南
PLC 光分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,与同轴电缆传输系统一样,光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分配,这就需要光分路器来实现。
光分路器光纤链路中最重要的无源器件之一,在FTTH 无源光网络中扮演了重要角色,具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,特别适用于无源光网络(EPON,GPON,BPON 等)中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。
它的三个最重要的组成部分分别是光纤阵列的输入端、输出端和芯片,这三个组件的设计和组装对PLC 光分路器之后能否进行稳定正常地工作起到了至关重要的作用。
与FBT(熔融拉锥型)分路器相比,PLC 分路器具有更好的性能,提供以最小的损失准确分割的高效的封装。
PLC 光分路器常用的有很多种,如:裸纤式PLC 光分路器、微型钢管式分路器、ABS 盒式光分路器、带分支器型光分路器、托盘式光分路器、机架式光分路器LGX 光分路器和微型插件式PLC 光分路器。
PLC 光分路器使用指南随着光纤通信的投资方向由通信干线,城域网,局域网,专用网等向FTTP、FTTH的方向发展。
光分路器的需求也将不断扩大。
根据不同的类型,光分路器通常主要应用在:机架式:安装于19寸OLT机柜中;在光纤分支入户时,安装在标准数字机柜;当ODN需要放置于桌上。
裸纤式:可安装在各种类型的尾纤盒内或各种类型的测试仪表内及WDM系统。
带分支器型:安装在各种类型的光配器材内或各种类型的光测试仪表内。
微型:可安装在光缆接头盒内、模块盒内或配线箱内。
插片式:用于FTTX系统中需分光的用户接入点,主要作用是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:可适用于各种类型的光纤分路器、波分复用器等集成安装使用。
光纤分路器在使用操作时,防尘和清洁工作是至关重要的,以下是简要的说明及注意事项:使用前,需要做好的准备工作:首先准备好无水酒精和无尘擦拭纸,尽量戴上洁净指套操作。
1分32盒式PLC光分路器检验记录(型式试验)详解
三、环境及机械试验
序号
检验项目
单位
标准要求
检验结果
结论
10
湿
热
试
验
----
试验后无机械损伤
无机械损伤
合格
dB
温度:+40℃
湿度:90%~95%RH
时间:4天
插入损耗变化量:≤0.5dB
编号
波长
支路
插入损耗
插入损耗变化量
3#
1310nm
A-1
16.44
0.06
A-28
>±40
——
>±40
A-29
>±40
——
>±40
A-30
>±40
——
>±40
A-31
>±40
——
>±40
A-32
>±40
——
>±40
PLC平面波导型光分路器(1×32)检验记录
编号:质J1205-1第 3 页 共 14 页
二、光学性能试验
序号
检验项目
单位
标准要求
编号
支路
1310nm
1490nm
1550nm
结论
5
插入损耗
dB
≤17.2dB
1#
A-1
15.96
——
16.01
合格
A-2
16.16
——
15.95
A-3
16.15
——
16.12
A-4
15.87
——
15.77
A-5
15.99
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PLC Power Splitter
产
品
介
绍
编制:日期:
审核:日期:
批准:日期:
目录
1、产品的概述
2、产品的组成
3、产品的性能参数
4、产品的识别
5、产品的应用
1、产品概述:
光分路器是把光信号分路/合路的光无源器件,一般是对同一波长的光信号进行分离或者合路。
按照光分路器的端口排布不
同,可以分为对称的星型分路器和不对称的树型分路器;按照光纤类型可以分为单模光分路器和多模光分路器;按照带宽可以分为窄带光分路器和宽带光分路器。
按制作方式常见的为熔融拉锥(FBT)型分路器、平面光波导(PLC)分路器。
2、产品的组成:
2.1 裸PLC器件的构造:
2.2 模块式PLC的构造:
光纤活动连接器模块盒松套管裸器件
硅胶
3、产品的性能参数:3.1 无连接头产品的光学性能:
3.2 含连接头产品的光学性能:
4、 产品的识别:
4.1 各种样式的产品识别:
裸器件
模块式分路器 4.2 产品的通道识别:
4.2.1 裸器件的通道识别:参照下图 4.2.1.1 公共端:通道少的一侧
4.2.1.2 多通道侧的定义如下:
Operating Temperature
工作温度(℃)
/ -40℃~85 ℃
公共端(COM 端)
40.00
PORT
BLUE ORANGE GREEN BROWN Color Color
PORT BROWN GREEN ORANGE BLUE GRAY WHITE RED BLACK
BLACK
RED WHITE GRAY 4.00
4.00
4.00
4.00
多通道侧
4.2.2 模块式光分路器的通道识别:参照下图
4.2.2.1 公共端:通道少的一侧
A基面
多通道侧公共端(COM端)
4.2.2.2 多通道侧的定义如下:
5、产品的应用:
5.1 产品的使用注意事项:
5.1.1 拆开产品包装时,必须确认产品是否有损伤。
5.1.2 检查产品各连接头的防护是否齐全(仅针对加连接头产品)。
5.1.3 根据产品的连接头型号,选择相应的适配器及连接器进行使用。
5.1.4 连接头在使用前必须进行清洁,清洁后方可使用。
5.1.5 连接头连接安装必须到位(如:SC/PC型连接头,安装时,注意连接器定位键方向,插入时要听到咔的响声,并确认连接器表面的白线是否和适配器对齐),避免因安装不到位而导致产品的损耗大。
5.2产品的应用:
5.2.1 产品在GPON中的应用:
5.2.2 产品在FTTX中的应用:。