PLC光スプリッターの利点は何ですか?光ファイバー通信においてどのような重要な役割が果たしていますか?
現代の急速に発展している情報協会では、光ファイバー通信が主流のデータ送信方法になりました。光ファイバネットワーク全体では、コアパッシブデバイスとしてのPLC光スプリッターが、FTTH(家庭用ファイバー)、光ファイバーモニタリング、CATVシステム、PONネットワークで広く使用されています。それでは、PLC光スプリッターの利点は何ですか?光学通信システムでどのような重要な役割が果たしていますか?
1。PLC光スプリッターとは何ですか?
PLC光スプリッターは、石英基板上の光波路技術を使用して、光のビームを複数の出力ポートに均等に分布させるデバイスです。その基本的な動作の原則は、複数の出力を実現するために、平面導波路回路構造を介してチップ内の入力光信号を分割することです。
従来の融合テーパー(FBT)光スプリッターと比較して、PLCスプリッターは安定性が向上し、均一性が高く、特に大規模なPONネットワークの展開に適しています。
2。PLC光スプリッターの構造
標準 PLC光スプリッター 通常、次の部分で構成されています。
入力光ファイバー:光源またはバックボーンネットワークから光信号を受信します。
PLCチップ(導波路チップ):光学信号を光学導波路を介して等しい割合で分配します。
出力光ファイバー:分散した光信号を異なる端子に送信します。
パッケージボックス:内部構造を保護し、デバイスの耐久性を向上させるために使用されます。
コネクタ(SC、LC、FCなど):他の光ファイバー機器でドッキングするのに便利です。
3.PLC光スプリッターの主な機能と利点
他の光学配信技術と比較して、PLCスプリッターには次の重要な利点があります。
機能/パラメーター | 説明する |
強いスペクトル均一性 | 各チャネルの出力電力差は小さく、信号の安定性は良好です |
広い波長範囲 | 1260〜1650 nmまでの複数の波長に適用され、さまざまな通信周波数帯域をカバーしています |
コンパクトサイズ | 平面回路設計により、パッケージをコンパクトでインストールして展開しやすくします |
強い温度順応性 | -40℃〜85°環境で安定して動作できます |
長寿命と高い信頼性 | 移動する電子部品、長寿命、低メンテナンスコストはありません |
複数のスプリット比 | 1×2、1×4、1×8、1×16、1×32、1×64などのさまざまな仕様をサポートしています。 |
4. PLC光スプリッターの典型的なアプリケーションシナリオは何ですか?
1。FTTH(家庭用ファイバー)ネットワーク
FTTHアーキテクチャでは、PLC光スプリッターを使用して、OLT(光線端子)から複数のONUS(ユーザー端子)に光信号を分配し、1対多くのネットワークトポロジを実現し、FTTH展開に不可欠なデバイスです。
2。PON(パッシブ光ネットワーク)システム
GPON、EPON、およびその他のシステムでは、PLCスプリッターが信号分布を担当し、帯域幅リソースのマルチユーザー共有をサポートし、ネットワーク効率を向上させます。
3。CATVファイバー伝送
放送およびテレビシステムでは、PLCスプリッターを使用して、テレビの信号を複数のコミュニティに配布したり、ユーザーを構築してビデオ伝送効率を向上させたりします。
4。データセンターとエンタープライズ光ネットワーク
PLCスプリッターは、デバイス間の通信機能を改善するために複数のサーバーノードを光学的に接続するためにデータセンターでよく使用されます。
5。光学監視システム
リモートモニタリングでは、メインライトソース信号が各監視ノードに分布して、光リンクステータスのリアルタイム検出を実現します。
5.PLC光スプリッターを選択する方法は?選択においてどのような要因を考慮する必要がありますか?
PLC光スプリッターを選択する場合、実際のアプリケーション要件と組み合わせて、次の要因を考慮する必要があります。
分割比:接続するユーザーまたは端子の数に従って、適切なスプリット比(1x8、1x16など)を選択します。
挿入損失:挿入損失が小さいほど、伝送効率が高くなります。
均一性と偏差:各チャネルの光学電力は、できるだけバランスが取れている必要があります。
動作波長範囲:システム波長との互換性を確保します。
パッケージング方法:インストール環境に従って選択された、裸ファイバーの種類、ボックスタイプ、ラックタイプなどなど。
コネクタタイプ:SC/UPC、LC/APCなど。光ファイバーシステムとの一致を確保します。
6. PLC光スプリッターとFBTスプリッターの違いは何ですか?
比較項目 | PLC光スプリッター | FBT光スプリッター |
生産プロセス | 平面導波路チップテクノロジー | テーパーテクノロジーを溶かします |
スペクトルの均一性 | 高い、良好な出力の一貫性 | 相対的な違い、大きな偏差 |
波長適応範囲 | 幅が広く、複数のバンドに適しています | 狭く、特定のバンドに適しています |
分割比率サポート範囲 | サポート1:2〜1:64 | 通常、1:2から1:8をサポートします |
料金 | 比較的高い | 低コスト |
アプリケーションの推奨 | 高い安定性を必要とする大規模なネットワークアプリケーション | 小規模または費用に敏感なアプリケーション |
7。将来の開発動向
5G、モノのインターネット、AI、クラウドコンピューティングの急速な発展により、光ファイバーネットワーク容量と伝送の安定性の要件がますます高くなっています。 PLC光スプリッターは、より高い密度、より低い損失、より広いバンド、およびより多くの小型化の方向に発展し続けます。さらに、インテリジェントネットワークのニーズを満たすために、一部のメーカーは、PLCテクノロジーとMEMSデバイス、調整可能な分割、その他の技術を組み合わせて、光学通信システムのインテリジェントで柔軟な展開を促進しようとしました。
結論:PLC光スプリッターは、最新の光学ネットワークを構築する礎石です
PLC光スプリッターは、安定した性能、柔軟な構造、幅広い適応性により、最新の光ファイバー通信システムのコアコンポーネントの1つになりました。 FTTHホームネットワークの構築であろうと、エンタープライズレベルのデータ送信をサポートしている場合でも、その役割は不可欠です。将来的には、ネットワークアーキテクチャと技術の進捗状況のアップグレードにより、PLC Optical Splitterは引き続きより高いパフォーマンスとより広いアプリケーションシナリオでその価値を再生します。