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FA-PLCA1×8SPのSCのコネクターとのFTTHのための高精度なABSタイプ1x8の繊維光学PLCのディバイダー
安価および高い信頼性はFTTH工学の光ファイバーのディバイダーのための基本条件である。光ファイバーのディバイダーは技術のタイプの点では2つのタイプに分けることができる:光ファイバーの溶かされたbiconical先を細くすることおよび平面の統合された光学導波管。またFBTおよびPLCとして示されて。
溶ける光ファイバーは技術のである2つのチャネル繊維のディバイダーのための最も成長した技術、現在光学ディバイダーである主にすべて繊維の光学ディバイダー、主な特長次のとおりである先を細くする:成長した技術、繊維が付いている便利な関係、低い挿入損失。しかし1 x 8光ファイバーのディバイダーのような力の増加するチャンネル番号と、または私達がFBTの技術とのそれを作ればもっと、繊維のディバイダーは大量、低効率、高い費用および悪く軽い均等性とある。なお、溶かされたbiconical先を細くすることに基づいて通過帯域のような繊維光学のディバイダーの特徴に大きい限定がある。
PLCのディバイダーは平面の技術に基づく統合された光学装置である。従来のFBT装置、それはと別単一の破片に異なった機能の光学部品を統合するのに半導体技術を使用する。それは光電子工学装置の統合、大規模および小型化を実現する基礎技術である。溶かされたbiconical先を細くすることの技術と比較されて、平面の導波管の技術に安定した性能の特徴が、大規模な生産のために安価および適したある。従って、将来FTTHシステム、FBTのディバイダーまたはカプラーはもはや使用されないし、平面の導波管は高性能および安価をアクセス ネットワークの光学装置の生産に効果的な方法に与える。
通常、6種類以上の材料を含むPLCの破片、それらは次のとおりである:LiNbO3の導波管はLiNbO3水晶のチタニウム イオンの拡散によって形作られ、導波管の構造は拡散のタイプである;III - Vグループの半導体の混合物、導波管は底としてINPとあり、上部のクラッディングの層として中心の層、使用INPまたはINP/空気としてInGaAsPを使用してより低いクラッディングの層は、導波管の構造埋められた隆起部分または隆起部分である;SOI (シリコン・オン・インシュレータ)、導波管はSOIの基質、底、より低いクラッディングの層、中心の層で製造され、クラッディング材料はSi、SiO2、Siおよび空気である;導波管の構造ss隆起部分形およびポリマーおよび二酸化ケイ素の(SiO2)、ガラスion exchange等…
現在、家(FTTH)のネットワーク テクノロジーへの繊維は成長しているが、それは急速な開発である場合もあり、大衆化はまたはない、方針の側面に加えて、最も重要な、屈曲点ネットワークのすべての面のコストを削減することである。PLCの光学ディバイダーはFTTxネットワークの中心装置の1つであり、安価は重要な技術の開発目標である。導波管材料の技術的な、費用および特徴から上記について私達がその無水ケイ酸、ポリマーおよびガラスはPLCの破片を作るための最も適していることを見ることができる与えられて。
1x8繊維PLCのディバイダーの技術的な変数
変数 | 単位 | 1x8 | ||
優れた等級 | ||||
挿入損失 | 最高。 | dB | 10.5 | |
チャネルの均等性 | 最高。 | dB | 0.8 | |
分極の依存した損失(PDL) | 最高。 | dB | 0.2 | |
作動の波長 | 1260~1650 nm | |||
リターン・ロス | UPC/APC | Min. | dB | 50/55 |
指向性 | Min. | dB | 55 | |
実用温度 | ℃ | – 40~85 | ||
保管温度 | ℃ | – 40~85 | ||
コネクターの選択 | SC、LC、ST、FC等。 | |||
繊維のタイプ | G.657A1に従うか、またはカスタマイズされる |
典型的な価値は+23 ℃にある。