Como todos sabemos, os sistemas de rede óptica também precisam acoplar, ramificar e distribuir sinais ópticos, portanto, isso requer acopladores de fibra. Então, o que é o acoplador de fibra e qual é o princípio e o uso deo acoplador de fibra?
O que é um acoplador de fibra óptica?
1. Alias: Acoplador de fibra óptica, também conhecido como adaptador de fibra óptica, também conhecido como flange de fibra óptica.
2. Definição: Um dispositivo de conexão destacável (móvel) entre fibra óptica e fibra óptica, que conecta com precisão as duas faces terminais da fibra óptica de modo que a saída de energia luminosa da fibra óptica transmissora possa ser acoplada à fibra óptica receptora ao extensão máxima, e seu envolvimento no link óptico para minimizar o impacto no sistema.
3. Classificação: Classificado de acordo com as fibras ópticas
Acoplador de fibra SC: Aplicado à interface de fibra SC, se 8 placas de contato de cobre finas, é um conector RJ-45, se uma coluna de cobre, é uma interface de fibra SC.
Acoplador de fibra LC: aplicado à interface de fibra LC, conector que conecta o módulo SFP, comumente usado em roteadores.
Acoplador de fibra FC: Aplicado na interface de fibra FC, geralmente usado no lado ODF.
Acoplador de fibra ST: Aplicado à interface de fibra ST, frequentemente usado em quadros de distribuição de fibra.
Qual é o princípio e uso de um acoplador de fibra óptica?
Os sistemas de rede óptica também precisam acoplar, ramificar e distribuir sinais ópticos, o que requer acopladores de fibra. Um acoplador de fibra óptica, também conhecido como divisor óptico, divisor, é um dos dispositivos passivos mais importantes em links de fibra óptica, é um dispositivo de junção de fibra óptica com várias entradas e várias saídas, comumente usado M × N para indicar que um divisor tem M entradas e N saídas.
Divisores ópticos usados em sistemas CATV de fibra óptica são geralmente divisores ópticos 1 × 2, 1 × 3 e 1 × N compostos por eles.
1. Princípios
Pode ser dividido em dois tipos: tipo cônico fundido e tipo guia de onda planar. O tipo cone fundido é feito por soldagem lateral de duas ou mais fibras ópticas. Um guia de onda planar é um produto de componente micro-óptico, que usa tecnologia de litografia para formar um guia de onda óptico em um meio ou substrato semicondutor para realizar a função de distribuição de ramificação.
Esses dois tipos de princípios de divisão óptica são semelhantes, eles alteram o campo de extinção entre o acoplamento da fibra óptica (grau de acoplamento, comprimento do acoplamento) e alteram o raio da fibra óptica para atingir os diferentes tamanhos da quantidade de ramificação e, inversamente, você também pode combinar múltiplos sinais ópticos em um sinal chamado sintetizador. O acoplador de fibra de cone fundido tornou-se a principal tecnologia de fabricação no mercado devido ao seu método de produção simples, preço barato, facilidade de conexão com a fibra externa como um todo e pode suportar vibrações mecânicas e mudanças de temperatura.
O método de fusão afunilada consiste em distrair duas (ou mais) fibras ópticas que removem a camada de revestimento de uma certa maneira, derretem sob aquecimento de alta temperatura, esticam para ambos os lados ao mesmo tempo e, finalmente, formam uma estrutura especial de guia de onda na forma de um duplo cone na região de aquecimento, controlando-se o ângulo de torção da fibra e o comprimento do trecho, diferentes proporções espectrais podem ser obtidas.
Finalmente, a área do cone é solidificada no substrato de quartzo com cola solidificante e inserida no tubo de cobre inoxidável, que é o divisor óptico. Este processo de produção é inconsistente com o coeficiente de expansão térmica do adesivo solidificado e do substrato de quartzo e tubo de aço inoxidável, e o grau de expansão e contração térmica é inconsistente quando a temperatura ambiente muda, o que é fácil de causar danos ao divisor óptico, especialmente quando o divisor óptico é colocado no campo, que também é a principal razão para o divisor óptico ser danificado. A produção do splitter para mais rotas pode ser composta por múltiplos splits.

2. Indicadores técnicos comuns
(1) Perda de inserção.
A perda de inserção do divisor óptico refere-se ao número de dB de cada saída em relação à perda de luz de entrada, e sua expressão matemática é: Ai=-10lg Pouti/Pin, onde Ai refere-se à perda de inserção de I saída de entrada ; Pouti é a potência óptica da I-ésima porta de saída; Pin é o valor de potência óptica na extremidade de entrada.
(2) Perda adicional.
A perda adicional é definida como a potência óptica total de todas as portas de saída em relação ao número de DB de perda de potência óptica de entrada. Vale ressaltar que para o acoplador de fibra ótica, a perda adicional é um indicador da qualidade do processo de fabricação do dispositivo, refletindo a perda inerente ao processo de produção do dispositivo, quanto menor a perda, melhor, é um indicador de avaliação da qualidade da produção.
A perda de inserção representa apenas o status de potência de saída de cada porta de saída, que não apenas possui o fator de perda inerente, mas também considera a influência da relação espectral. Portanto, a diferença na perda de inserção entre diferentes acopladores de fibra não reflete a qualidade do dispositivo. A perda adicional do divisor óptico padrão de modo único 1*N é mostrada na tabela a seguir:
Número de ramificações {{0}} Perda adicional DB 0.2 0.3 0.4 0.45 0.5 0.{{7 }}.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2
(3) Relação espectral.
A relação espectral é definida como a relação de potência de saída de cada porta de saída do divisor óptico. Em aplicações de sistema, a relação espectral é de fato determinada de acordo com a quantidade de potência óptica exigida pelo nó óptico do sistema real (exceto para a distribuição média). A relação espectral do divisor óptico está relacionada ao comprimento de onda da luz transmitida. Por exemplo, quando um ramo óptico transmite 1,31 mícrons de luz, a relação espectral dos dois terminais de saída é 50:50; Ao transmitir 1,5μm de luz, torna-se 70:30 (este é o caso porque o divisor óptico possui uma determinada largura de banda, ou seja, a largura de banda do sinal óptico transmitido quando a relação espectral é basicamente inalterada). Portanto, é necessário especificar o comprimento de onda ao solicitar o divisor óptico.
(4) Grau de isolamento.
Isolamento refere-se à capacidade de um determinado caminho óptico de um divisor óptico de isolar sinais ópticos em outros caminhos ópticos. Entre os indicadores acima, o grau de isolamento é mais significativo para o divisor óptico, e dispositivos com grau de isolamento superior a 40dB geralmente são necessários em aplicações práticas do sistema; caso contrário, o desempenho de todo o sistema será afetado.
Além disso, a estabilidade do divisor óptico também é um indicador importante, a chamada estabilidade significa que quando a temperatura externa muda, o estado de funcionamento de outros dispositivos muda, a relação espectral do divisor óptico e outros indicadores de desempenho devem permanecer basicamente inalterados, na verdade, a estabilidade do divisor óptico depende completamente do nível do processo do fabricante, o produto de diferentes fabricantes, a disparidade de qualidade é bastante grande.
Em aplicações práticas, encontro muitos divisores ópticos de baixa qualidade, não apenas os indicadores de desempenho se deterioram rapidamente, mas também a taxa de danos é bastante alta, como um dispositivo importante no tronco de fibra óptica, a compra deve prestar atenção, não pode olhar para o preço, o preço do divisor óptico de baixo nível de processo é certamente baixo.
Além disso, uniformidade, perda de retorno, diretividade e PDL ocupam uma posição muito importante no índice de desempenho do divisor óptico.
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