Optische splitters kunnen worden onderverdeeld in optische splitters van het doostype, optische splitters van het ladetype, in een rek gemonteerde optische splitters, aan de muur gemonteerde optische splitters, enz., afhankelijk van het toepassingsgebied. Optische splitters van het doostype worden over het algemeen gebruikt voor verdeelkasten voor optische vezels, enz.; Optische splitters van het tray-type worden over het algemeen gebruikt voor ODF-distributieframes voor optische vezels en optische kabeloverdrachtboxen in de computerruimte; in racks gemonteerde optische splitters worden geïnstalleerd in standaardrekken; aan de muur gemonteerde optische splitters kunnen aan de muur worden geïnstalleerd.
De optische splitser kan worden onderverdeeld in twee typen: fusion taps toelopende optische splitser en planaire golfgeleider (PLC) optische splitser volgens verschillende productieprocessen. Onder hen wordt de optische splitter met vlakke golfgeleider (PLC) veel gebruikt in FTTx enPON. De taps toelopende bundelsplitser wordt gevormd door twee of meer optische vezels aan de zijkant samen te smelten; De Planar Waveguide Beam Splitter (PLC) is een product van het micro-optische componenttype dat fotolithografietechnologie gebruikt om een optische golfgeleider te vormen op een diëlektrisch of halfgeleidersubstraat. Realiseer een filiaaltoewijzingsfunctie. De splitsingsprincipes van deze twee soorten optische splitters zijn vergelijkbaar. Ze bereiken allebei verschillende vertakkingshoeveelheden door de verdwijnende veldkoppeling tussen de vezels te veranderen (koppelingsgraad, koppelingslengte) en de vezelradius te veranderen.
Bovendien is de straalsplitser verdeeld in 1×2, 1×4, 1×8, 1×16, 1×32, 1×64, etc. afhankelijk van het verschil in de splitsingsverhouding.
Opmerking: op het halfgeleider gegraveerde bord is de "Y"-vormige golfgeleiderkoppeling gegraveerd door fotolithografietechnologie, en deze "Y" golfgeleiders zijn met elkaar verbonden om een stapsgewijze lichtsplitsing te vormen, die 1×2, 1×4, 1 kan realiseren ×8. Splitsverhouding van 1×16, 1×32, 1×64, enz.
Hoe kies je uit de vele soorten optische splitters hierboven? We kunnen eerst de toepassingsmogelijkheden bepalen en de juiste optische splitter kiezen op basis van de werkelijke behoeften. In toepassingen waar er weinig vertakkingen zijn en ongevoelig zijn voor lichtgolflengten (dat wil zeggen, slechts 1×2 of 1×4 is voldoende), selecteert u bijvoorbeeld het type fusieconus. Optische splitter: als deze wordt gebruikt in FTTH en andere toepassingen waarvoor meerdere golflengten (dat wil zeggen 1x4 of meer), kies een optische splitser voor planaire golfgeleiders (PLC), omdat de optische splitser voor planaire golfgeleiders (PLC) uniform is en het kanaal uniform is.
Principes en planning van optische splitter.
De splitsingsverhoudingen van veelgebruikte splitters zijn 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 en 1:64. Indien nodig kunt u ook kiezen voor 2: N optische splitter of niet-uniforme splitssplitter. Bij het configureren van de optische splitter moet rekening worden gehouden met de maximale bezettingsgraad van elke PON-poort en optische splitter van de apparatuur. Afhankelijk van de gebruikersdistributiedichtheid en distributievorm moeten de optimale optische splittercombinatie en geschikte installatiepositie worden geselecteerd. Er zijn twee principes voor het gebruik van optische splitters: het ene is om zoveel mogelijk gebruik te maken van splitsing op het eerste niveau, en het andere is dat het aantal splitsingsniveaus niet groter is dan twee. Er zijn drie redenen om de splitsing op het eerste niveau te gebruiken: ten eerste kan het PON-gebruik maximaliseren; ten tweede is het handig om fouten te diagnosticeren; ten derde heeft het systeem een hoge betrouwbaarheid.
Hoe plaats je de splitter?
(1) Met behulp van de splitsmethode op het eerste niveau kan de splitter, wanneer deze zich in het interne netwerk bevindt, binnen of buiten worden geïnstalleerd. De binneninstallatielocaties omvatten de centrale computerruimte van de gemeenschap, de zwakstroomput in het gebouw en de vloerbedradingsdoos. De bovenste verbindingskabels van de optische splitter kunnen van drie manieren komen, namelijk de optische crossoverbox van het eerste niveau, de optische crossoverbox van het tweede niveau of de optische vezelsplitterbox. Deze methode is vooral geschikt voor de situatie van grootschalige en hoge gebruikersdichtheid, zoals hoogbouw.
(2) Als de secundaire optische splitsingsmethode wordt toegepast, kan de optische splitser worden geïnstalleerd op de backbone-laag of op de glasvezelkabellaag voor gebruikersdistributie. In de backbone-laag kan de splitter worden geïnstalleerd in de primaire optische aansluitdoos, de secundaire optische aansluitdoos of in de optische vezelverdeelkast. Deze methode is geschikt voor situaties waarin gebruikers relatief verspreid zijn en voor nieuwe optische kabelnetwerken voor gebruikers.
Hoe gebruik je de splitter?
Met de grootschalige vooruitgang van fiber to the home (FTTH) in China heeft de toepassing van verschillende optische passieve producten zich snel ontwikkeld. Als het belangrijkste passieve optische apparaat in de constructie van glasvezel naar huis (FTTH), worden optische splitters gebruikt om communicatieverbindingen te garanderen, wat belangrijke apparatuur is voor normale transmissie. Dus hoe worden optische splitters gebruikt in glasvezel-naar-huisbekabeling (FTTH)?
Momenteel wordt primaire en secundaire spectroscopie vaak gebruikt in de techniek. Voor de optische splitsingsmethode van het eerste niveau wordt het gebruik van de optische splitser over het algemeen verdeeld in vier situaties: één wordt geplaatst in de computerruimte van het centrale kantoor; de andere wordt in de celcomputerruimte geplaatst; de derde wordt in de optische celoverdrachtdoos geplaatst; de vierde wordt direct in de gang geplaatst. Voor de splitter op het tweede niveau wordt het gebruik van de splitter over het algemeen verdeeld in drie situaties: de eerste is dat de splitter op het eerste niveau in de centrale kantoorruimte wordt geplaatst en de splitter op het tweede niveau in de optische overdrachtskast; de tweede is dat de splitter van het eerste niveau naast de weg wordt geplaatst. In de optische crossoverbox met grote capaciteit wordt de secundaire optische splitter in de optische crossoverbox voor de gemeenschap geplaatst; de derde is dat de primaire optische splitter in de optische crossover-box voor woningen wordt geplaatst en dat de secundaire optische splitter in de gang wordt geplaatst.
Bijvoorbeeld: stel dat het eindkantoor 4 km naar de cel is, 4,5 km naar de cel, 5 km naar het gebruikersgebouw, er zijn 20 gebouwen in de cel, elk gebouw heeft 30 huishoudens en alle optische kabels in de cel zijn in het gebouw worden optische drop-in-kabels gebruikt, zoals hieronder weergegeven.

(1) In het geval van optische splitsing op het eerste niveau wordt de volledige dekkingsmethode toegepast en wordt elk gebouw gedekt met een splitsingsverhouding van 1:32. Het aantal en de lengte van de optische backbonekabel en de optische distributiekabel worden geteld (het aantal optische kabelkernen is gebaseerd op de daadwerkelijke productiekern. Gezien het aantal gebruikers dat het dichtst bij het aantal gebruikers ligt, worden er geen statistieken gemaakt over de optische vezel kabels van de glasvezelverdeelkast in de gang naar de gebruikerONU, zoals weergegeven in de volgende tabel.
|
Positie van optische splitter |
Aantal optische backbone-kabels en kernen |
Aantal distributie optische kabels en kernen |
Benodigde optische kabels (kernkilometers) |
|
Centrale kantoorruimte |
Geen backbone optische kabels |
20 stuks 32 kernen 5km |
20*32*5=3200 |
|
Residentiële computerruimte |
1 stuk 24 kern 4km |
20 stuks 32 kernen 0,5 km |
24*4.5+32*0.5*20=428 |
|
Residentiële optische communicatiebox |
1 stuk 24 kern 4,5 km |
20 stuks 32 kernen 0,5 km |
24*4.5+32*0.5*20=428 |
|
Gebouw |
20 stuk 4 kernen 5km (geen kruising) |
- |
20*4*5=400 |
|
1 stuk 24 kernen 5 km (distributie glasvezelkabel is tandem in de celkamer) |
20 stuks 4 kernen 1km |
24*4+4*1*20=176 |
|
|
1 stuk 24 kernen 4,5 km (verdeelkast optische kabel is tandem binnen de optische uitwisseling) |
20 stuks 4 kernen 0,5 km |
24*4.5+4*0.5*20=148 |
(2) In het geval van secundaire optische splitsing, als de primaire optische splitter 1:2 is en de secundaire optische splitter 1:16, voor de optische backbone-kabel (eindkantoor naar primaire optische splitter), optische distributiekabel (primaire optische splitter) splitter naar secundaire optische splitter) worden het aantal kernen en de lengte van de glasvezelkabel (secundaire optische splitter naar de glasvezelverdeelkast van het gebouw) geteld zoals weergegeven in de volgende tabel.
|
De primaire positie van de optische splitter |
De secundaire optische splitterpositie |
Het aantal optische backbone-kabels en kernen |
Het aantal optische distributiekabels en kernen |
Het aantal binnenkomende optische kabels en aders |
Benodigde optische kabels (kernkilometers) |
|
Computerruimte in het centrale kantoor |
Gemeenschappelijke computerruimte |
- |
40 stuks 4 kernen 4km |
40 stuks 16 kernen 1km |
640+640=1280 |
|
Residentiële computerruimte |
Residentiële optische communicatie |
1 stuk 24 kernen 4km |
40 stuks 4 kernen 0,5 km |
40 stuks 16 kernen 0,5 km |
96+80+320=490 |
|
Residentiële optische communicatie |
Gebouw |
1 stuk 24 kernen 4,5 km |
40 stuks 4 kernen 0,5 km |
- |
108+80=188 |















































