与独立设备的结构相比,由于输入端在耦合器和分路器的对侧,这一集成式设备将十分便于操作.熔融拉锥型(FBT)光分路器熔融拉锥型(FBT)光分路器使用传统的熔融拉锥工艺将两根(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!熔融拉锥型(FBT)光分路器已经有二十多年的历史和经验,生产工艺已经十分成熟,又因其原材料为石英基板、光纤、热缩管和不锈钢管等,成本较低,因此,广泛应用于各种无源光网络,尤其适用于分路规模较小的应用(如1分1分4等)!
光分路器光分路器也叫光分束器,是一种集成波导光功率分配装置,可以将一个输入光信号分路成二个或多个输出光信号.光分路器是一种无源器件,内部没有电子器件也不需要电源供电,是无源光网络(如EPON、GPON、BPON、FTTx、FTTH等)的重要组成部分!目前,光分路器的分光比一般为1:1:1:16和1:32。在WDM系统中,解复用器的作用是将不同波长的光信号分到对应的波长通道;而光分路器则是将整个光信号分到多个通道进行传输.
下图显示了硅基PLC星型光分路器!这一集成了耦合器的光分路器针对光配线网络(ODN)设计!PLC技术允许分路器通过像生产半导体一样的技术来进行生产!这些技术在小体积、低损耗和可靠的设备中实现了高分光比!PLC分路器用于需要大规模、集中式分路的GPONODN(如:与由多个独立放置的1×4分路器构成的树状结构不同)。如下表格列举了1×N(单一输入)和2×NPLC分路器的典型参数。对于检测而言,光时域反射仪(OTDR)的工作波长为1650nm!
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20.30!40!450!50。550!60.70。80!902分光比分光比定义为光分路器各输出端口的输出功率比值,在系统应用中,分光比的确是根据实际系统光节点所需的光功率的多少,确定合适的分光比(平均分配的除外),光分路器的分光比与传输光的波长有关,例如一个光分路在传输31微米的光时两个输出端的分光比为50:50;在传输5μm的光时,则变为70:30(之所以出现这种情况,是因为光分路器都有一定的带宽,即分光比基本不变时所传输光信号的频带宽度)。
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当所需分路规模较大(如1×11×31×64等)时,熔融拉锥型(FBT)光分路器就明显显现出劣势,因为目前成熟的拉锥工艺一次只能拉1×4以下,1×4以上的熔融拉锥光分路器是由多个1×2熔融拉锥的光纤连接在一起,再整体封装在分路器盒中.而平面波导型(PLC)光分路器在这方面则有明显的优势,尤其适用于分路规模较大的应用!熔融拉锥型(FBT)光分路器和平面波导型(PLC)光分路器在无源光网络应用中各有优缺点,用户可根据具体的应用选择合适的光分路器。
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附加损耗定义为所有输出端口的光功率总和相对于输入光功率损失的DB数!值得一提的是,对于光纤耦合器,附加损耗是体现器件制造工艺质量的指标,反映的是器件制作过程的固有损耗,这个损耗越小越好,是制作质量优劣的考核指标!而插入损耗则仅表示各个输出端口的输出功率状况,不仅有固有损耗的因素,更考虑了分光比的影响。因此不同的光纤耦合器之间,插入损耗的差异并不能反映器件制作质量的优劣。对于1*N单模标准型光分路器附加损耗如下表所示:分路数2345678910111216附加损耗DB0。
转念一想,现在的lpl如果打换路基本上都是辅助游走放着ad发育。如此说来
会不会慢慢发展到S1时候的分路。
而且前,中期团战上单作用远远大于ad,前期如果辅助能保住上单或者ap发育,会不会更好一点。
相信大家看到金属会有这样的想法,利弊的话,我现在觉得利大于弊。