Hva er en optisk splitter?
Kontakt oss for flere eksempler, i henhold til dine behov, tilpass for deg
forespørsel nåHva er en optisk splitter?
En optisk splitter, også kjent som en fiberoptisk splitter eller fibersplitter, er en passiv optisk enhet som brukes i fiberoptiske nettverk for å dele et optisk signal i flere baner. Disse enhetene er avgjørende for å distribuere optiske signaler til flere destinasjoner uten behov for ekstra aktive komponenter som forsterkere eller repeatere.

Slik fungerer en optisk splitter vanligvis:
Passiv drift: Optiske splittere krever ikke eksterne strømkilder; de fungerer passivt og er utelukkende avhengige av egenskapene til lysforplantning i optiske fibre.
Deling av optiske signaler: Når et optisk signal kommer inn i en optisk splitter gjennom inngangsporten, deler splitteren signalet inn i to eller flere utgangsporter. Delingsforholdet bestemmer hvordan inngangssignalet fordeles mellom utgangsportene.
Delingsforhold: Optiske splittere kan ha forskjellige delingsforhold, for eksempel 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 osv. For eksempel deler en 1:4-splitter inngangssignalet i fire like deler, og sender en fjerdedel av signalet til hver utgangsport.
Bølgelederteknologi: De fleste optiske splittere bruker bølgelederteknologi for å dele det optiske signalet. Bølgeledere er strukturer i splitteren som leder lyset langs bestemte baner, noe som muliggjør presis splitting av signalet.
Bruksområder: Optiske splittere brukes ofte i passive optiske nettverk (PON-er), som er mye brukt for telekommunikasjon og bredbåndsinternetttjenester. De lar en enkelt optisk fiber betjene flere brukere eller steder, noe som reduserer mengden fiber som trengs i nettverket og senker utrullingskostnadene.
Typer splittere: Det finnes ulike typer optiske splittere, inkludert smeltede fibersplittere, plane lysbølgekretssplittere (PLC) og mikrooptiske splittere. Hver type har sine fordeler og brukes i ulike nettverkskonfigurasjoner basert på faktorer som splittingsforhold, bølgelengdekompatibilitet og kostnad.
Samlet sett spiller optiske splittere en avgjørende rolle i effektiv distribusjon av optiske signaler i fiberoptiske kommunikasjonsnettverk, og muliggjør levering av høyhastighetsinternett, TV og andre tjenester til flere brukere eller steder.
En optisk splitter fungerer ved å bruke passive optiske komponenter til å dele et innkommende optisk signal inn i flere utgangssignaler, som deretter kan rutes til forskjellige destinasjoner.

Her er en mer detaljert forklaring på hvordan optiske splittere fungerer:
Inngangssignal: Den optiske splitteren mottar et innkommende optisk signal gjennom inngangsporten. Dette signalet kommer vanligvis fra én enkelt optisk kilde, for eksempel en optisk sender.
Delingsprosess: Når det optiske signalet kommer inn i splitteren, møter det en splittmekanisme, som kan variere avhengig av typen splitter. De vanligste typene splittere er basert på enten smeltet fiberteknologi eller plan lysbølgekretsteknologi (PLC).
Smeltede fibersplittere: I smeltede fibersplittere deles det innkommende optiske signalet ved hjelp av en teknikk der flere fibre smeltes sammen på mikroskopisk nivå. Lys som kommer inn i inngangsfiberen fordeles over det smeltede området, noe som fører til at det deles mellom utgangsfibrene basert på splitterens design og delingsforhold.
PLC-splittere: Plane lysbølgekretssplittere bruker en flat bølgelederbrikke for å splitte det optiske signalet. Brikken inneholder et nettverk av bølgeledere som deler signalet optisk uten å fysisk endre fibrene. Lys som kommer inn i inngangsbølgelederen fordeles mellom utgangsbølgelederne basert på splitterens design.
Utgangssignaler: Som et resultat av delingsprosessen deles det innkommende optiske signalet inn i flere utgangssignaler, som hver går gjennom en separat utgangsport på splitteren. Antall utgangsporter og delingsforholdet bestemmer hvordan signalet fordeles mellom utgangskanalene.
Passiv drift: Optiske splittere er passive enheter, som betyr at de ikke krever eksterne strømkilder for å fungere. De er avhengige av egenskapene til lysforplantning i optiske fibre og utformingen av splitterkomponentene for å splitte signalet effektivt.
Tap og effektivitet: Selv om optiske splittere er svært effektive enheter, introduserer de noe signaltap på grunn av splittingsprosessen. Splittingsforholdet, kvaliteten på splitterkomponentene og innsettingstapskarakteristikkene bestemmer splitterens totale effektivitet.
Samlet sett spiller optiske splittere en avgjørende rolle i å muliggjøre effektiv distribusjon av optiske signaler i fiberoptiske kommunikasjonsnettverk, slik at en enkelt optisk kilde kan betjene flere brukere eller destinasjoner samtidig.

Optisk fiber
ADSS fiberoptisk kabel
ASU fiberoptisk kabel
FTTH fiberoptisk kabel
Figur 8 Fiberoptisk kabel
OPGW fiberoptisk kabel
Koaksialkabel
Ethernet-kabel
Fotoelektrisk kompositt fiberoptisk kabel
Underjordisk og rørledningsfiberoptisk kabel
Luftblåst mikrofiberoptisk kabel
Innendørs fiberoptisk kabel
Fiberoptisk distribusjonsboks
Multiport serviceterminalboks
Fiberoptisk terminalboks
Fiberoptisk skjøtelukking
Fiberoptiske klemmer
Fiberoptiske kabelkoblinger
ADSS-fiberkabel
ASU fiberkabel
OPGW-fiberkabel
FTTH fiberkabel
Figur 8 Fiberkabel
Fotoelektrisk komposittfiberkabel
Underjordisk og rørledningsfiberkabel
Luftblåst mikrofiberkabel
Luftfiberkabel
Innendørs fiberkabel
Fiberoptisk terminalboks
Fiberoptisk distribusjonsboks
Multiport serviceterminalboks
Fiberoptiske klemmer
Om oss
Vårt team
Historie
FoU-styrke
Produksjonsbase
Lager og logistikk
Kvalitet
Vanlige spørsmål