Bare Fiber (minimodul) Fiber Optic PLC Splitter antar vanligtvis barfiberdesign utan kontakter, vilket är kompakt och lätt att installera och underhålla.
Baserat på planar waveguide-teknologi är Bare Fiber (Mini Module) designad med hög precision och tillförlitlighet, kan ge stabil signaldistributionsprestanda och är lämplig för intensiva tillämpningsscenarier.
Under signalöverföring har Bare Fiber (minimodul) låg insättningsförlust och bibehåller enhetlig signalfördelning i olika våglängdsområden.
Ningbo Goshining Communication Technology Co., Ltd. är ett företag som designar, producerar och säljer ett komplett utbud av fiberoptiska produkter med högkvalitativa och förstklassiga tjänster, som gör det möjligt för oss att möta alla kunders krav och erbjuda one-stop-service. Våra produkter inkluderar fiberoptisk snabbkoppling, patchkabel, PLC-delare, kablar, distributionsdosa, skarvförslutning och terminalbox etc. Vi erbjuder även kundanpassningstjänster för att hjälpa till att utveckla ditt eget varumärke.
Bare Fiber (Mini Module) PLC fiber splitter är en passiv optisk splitter som använder planar optisk vågledare (PLC) teknologi. Dess förpackningsform är en miniatyriserad modul med bar fiber pigtail. Kärnfunktionen är att dela upp en optisk ingångssignal i flera utgångar enligt ett specifikt delningsförhållande (som 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, etc.) i ett optiskt fibersystem med singelmod för att uppnå optisk effektfördelning. Det är en nyckelkomponent i fiber till hemmet (FTTH), passivt optiskt nätverk (PON) och olika fiberdistributionssystem.
På Ningbo Goshining Communication Technology Co., Ltd., är vi specialiserade på att leverera end-to-end fiberoptiska lösningar. Vår Bare Fibre PLC Splitter exemplifierar detta åtagande, och kombinerar banbrytande PLC-teknik med kompakt design för att ge FTTH, PON och optiska distributionsnätverk över hela världen.
1. Teknisk princip: baserad på PLC-chip
PLC-chipfundament: Kärnan är en plan optisk vågledarkrets tillverkad på ett kvartsglassubstrat genom halvledarprocesser (som fotolitografi och etsning). Den optiska vågledarstrukturen är exakt utformad för att uppnå koppling och uppdelning av optiska signaler.
Förgreningsmekanism: Den optiska insignalen går in i Y-grenen eller flerstegs kaskadgrenstruktur av PLC-chippet, och den optiska energin fördelas jämnt till varje utgångskanal baserat på de fysiska egenskaperna hos den optiska vågledaren (som modkoppling) (den jämna delade typen är den vanligaste).
Våglängdsoberoende: PLC-delaren har ett platt spektralt svar inom det operativa våglängdsområdet (vanligtvis 1260nm till 1650nm, som täcker O/E/S/C/L-banden), och uppdelningsförhållandet förändras i princip inte med våglängden, vilket är lämpligt för en mängd olika optiska kommunikationssystem.
2. Teknisk princip: baserad på PLC-chip
PLC-chipfundament: Kärnan är en plan optisk vågledarkrets tillverkad på ett kvartsglassubstrat genom halvledarprocesser (som fotolitografi och etsning). Den optiska vågledarstrukturen är exakt utformad för att uppnå koppling och förgrening av optiska signaler.
Förgreningsmekanism: Den optiska insignalen går in i Y-grenen eller flerstegs kaskadgrenstruktur av PLC-chippet, och den optiska energin fördelas jämnt till varje utgångskanal baserat på de fysiska egenskaperna hos den optiska vågledaren (som modkoppling) (den jämna delade typen är den vanligaste).
Våglängdsoberoende: PLC-delaren har ett platt spektralt svar inom det operativa våglängdsområdet (vanligtvis 1260nm till 1650nm, som täcker O/E/S/C/L-banden), och uppdelningsförhållandet förändras i princip inte med våglängden, vilket är lämpligt för en mängd olika optiska kommunikationssystem.
3. Struktur och förpackningsegenskaper (Bare Fiber Mini Module)
Kompakt miniatyrisering: Den miniatyriserade förpackningsdesignen (typiska dimensioner som L100 x B80 x H10 mm eller mindre) sparar avsevärt utrymme, speciellt lämplig för högdensitetsledningsmiljöer (såsom optiska fiberdistributionsramar ODF, optiska kabelkopplingsdosor).
Bar fiber pigtail: Ingångs-/utgångsänden är en standard enkelmodig optisk fiber med ett buffertskikt (vanligtvis G.652.D), och änden leds ut i form av bar fiber. Denna design ger flexibla anslutningsmetoder:
Den kan anslutas direkt till den optiska fältfibern genom fusionsskarvning (Fusion Splice) för att uppnå låg förlust och hög tillförlitlighet permanent anslutning.
Den kan tillfälligt anslutas till patchkabeln med kontakt genom mekanisk skarv eller adapter.
Typiska komponenter:
PLC splitterchip (kärnkomponent)
V-groove array (justerar och fixerar in-/utgångs optisk fiber)
Metall- eller polymerförpackningslåda (ger fysiskt skydd)
In-/utdata bar fiber pigtail (med färgkodad identifiering)
Monteringsfäste eller fästhål (för enkel installation och fixering i utrustningen)
4. Nyckelprestandaparametrar
Uppdelningsförhållande: Definierar antalet utgångskanaler för splittern (som 1x8) och effektfördelningsförhållandet under idealiska förhållanden (8: 12,5 %/kanal för jämn fördelning). Det finns faktiskt insättningsförlust.
Insättningsförlust (IL): Den optiska effektförlusten för ett specifikt portpar (ingångsport till specificerad utgångsport) i decibel (dB). Det typiska värdet ökar med antalet delningar (till exempel är den teoretiska förlusten för varje kanal i en 1x8-utjämnare cirka 10,5 dB, och det faktiska värdet är något högre).
Uniformitet: Den maximala skillnaden i insättningsförlust för alla utportar (dB). Mäter konsistensen av förlusten vid varje utgångsport. Ju mindre värde, desto bättre.
Polarisation Dependent Loss (PDL): Den maximala förändringen i insättningsförlust som orsakas av förändringar i polarisationstillståndet för den optiska insignalen (dB). Ju lägre värde, desto stabilare prestanda (vanligtvis <0,3dB).
Direktivitet/returförlust (RL): Mäter splitterns förmåga att isolera det reflekterade ljuset vid ingångsänden (den negativa logaritmen för förhållandet mellan den reflekterade ljuseffekten vid ingångsänden och ingångsljuseffekten, dB). Ju högre värde, desto bättre (vanligtvis >50dB).
Driftsvåglängd: Vanligtvis specificerad som 1260nm till 1650nm.
Driftstemperatur: Vanlig kommersiell kvalitet (0°C till 70°C), industriell kvalitet (-40°C till 85°C) och andra specifikationer finns tillgängliga.
Förvaringstemperatur: Vanligtvis bredare än driftstemperaturområdet.
5. Huvudapplikationsscenarier
Fiber-to-the-Home-nätverk (FTTH): I passiva optiska nätverk (PON) som GPON, EPON, XG-PON, 10G-EPON, fungerar det som en optisk kraftdistributionsnod mellan den optiska linjeterminalen (OLT) och den optiska nätverksenheten (ONU) (vanligtvis i den optiska distributionspunkten ODP eller optisk distributionspunkt ODP).
Fiberoptiskt lokalt nätverk (LAN/CATV): Används i fiberoptiska distribuerade system inom byggnader och campus för att uppnå flerpunktsöverföring av signaler.
Test- och avkänningssystem: Distribuera ljuskällor eller signaler i laboratorier eller distribuerade fiberoptiska avkänningssystem (DAS/DTS).
Mobile Fronthaul/Backhaul: Realisera signalaggregation och distribution i den optiska fiberanslutningen av 4G/5G-basstationer.
6. Fördelar och funktioner
Hög tillförlitlighet/lång livslängd: Passiva enheter, inga elektroniska komponenter, inga strömkrav och lång medeltid mellan fel (MTBF).
Bra miljöstabilitet: Relativt okänslig för förändringar i temperatur och luftfuktighet (särskilt jämfört med FBT-splittrar).
Kompakt och lätt: Minimoduldesignen sparar mycket utrymme och förenklar ledningshanteringen.
Brett våglängdsområde: En enda enhet stöder systemapplikationer med flera våglängder.
Bar fiberflexibilitet: Stöder fusionsskarvning (låg förlust, hög tillförlitlighet) eller flera skarvningsmetoder för att möta olika tekniska behov.
Hög kanalkonsistens: PLC-teknik säkerställer god enhetlighet mellan utgångsportarna.
7. Val och installationsöverväganden
Tydliga krav: Bestäm erforderligt delningsförhållande (1xN), centrumvåglängd (vanligtvis behöver bredband inte anges) och driftstemperaturnivå (kommersiell/industriell kvalitet).
Fibertypmatchning: Se till att splitter-pigtailfibertypen (vanligtvis G.652.D) matchar systemfibertypen.
Bekräftelse av prestandaparameter: Var uppmärksam på om nyckelparametrar som maximal insättningsförlust, enhetlighet, PDL och RL uppfyller kraven för systemlänksbudgeten.
Installationsmiljö: Välj produkter som uppfyller det förväntade driftstemperaturintervallet. Var uppmärksam på att förhindra fukt och damm och undvik fysisk extrudering.
Fiberdrift:
Fusion: Det måste utföras av proffs som följer standardfiberfusionsprocessen för att säkerställa att förlusten vid sammansmältningspunkten uppfyller kraven. Fiberändytan måste rengöras före sammansmältning.
Fiberlindningshantering: Fibern efter sammansmältning eller skarvning måste lindas ordentligt och fixeras i fördelningsramen/lådan för att säkerställa att fiberböjningsradien är större än dess minsta tillåtna böjradie (vanligtvis >30 mm eller enligt vad som krävs av fiberspecifikationen) för att undvika makroböjningsförluster.
Skydd: Smältpunkten eller den mekaniska skarvningspunkten måste skyddas med en värmekrympskyddshylsa eller en speciell skyddsbox.
Kontaktanvändning (om tillämpligt): Om den är ansluten via en adapter, se till att kontaktens ändyta är ren för att undvika kontaminering och stora förluster.
Varför välja Goshinings PLC Splitters?
End-to-end-anpassning: Skräddarsy delade förhållande, fibertyp/längd och förpackning för ditt varumärke (OEM/ODM stöds).
One-Stop Fiber Ecosystem: Para splittera med våra fiberkontakter, patchsladdar, distributionsskåp och skarvförslutningar för sömlös integration.
Kvalitetssäkring: ISO-certifierad tillverkning med full spårbarhet och 100 % optisk testning.
Att välja Ningbo Goshining ger dig inte bara pålitliga fiberoptiska produkter, utan också professionell support och tjänster som fokuserar på att möta dina behov. Låt oss arbeta tillsammans för att tillhandahålla en solid och effektiv anslutningsgrund för din fiberoptiska nätverkskonstruktion.