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  • 来自专栏亿源通科技HYC

    一篇文章全面了解分路PLC分路、拉锥分路

    信号在两根光纤中得到重新的分配分路的类型分路按原理可以分为平面波导型(PLC分路和熔融拉锥型(FBT)分路两种;从端口形式可以分为:X型(2×2)耦合、Y型(1×2)耦合、星型 图片PLC平面波导分路PLC(Planar Lightwave Circuit)分路是一种基于石英基板的集成波导功率分配器件,采用半导体工艺(光刻、腐蚀、显影等技术)制作。 PLC分路的结构PLC分路由三个部分组成,一个分路芯片和两端的光纤阵列耦合组成,这三个组件必须要精密对准,其设计和组装对于PLC分路的稳定性起到了重要作用。 然后在芯片两端分别耦合输入输出光纤阵列,封上外壳,组成一个有一个输入和N个输出的分路PLC芯片PLC分路芯片是指将PLC分路晶圆经切割成Bar条、抛光后切割成的单个芯片,成品率高,质量可靠。 图片PLC分路的关键指标参数影响分路的性能指标一般有以下几种:插入损耗 Insertion Loss(IL)插入损耗是指PLC分路工作波长在规定输出端口的功率相对全部输入功率的减少值,简单说是每一路输出相对于输入损失的

    3.1K30编辑于 2023-05-25
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    ABS盒式PLC分路的特点

    PLC splitter是PLC平面波导型分路分路是光纤链路中最重要的无源器件之一。 PLC分路采用半导体工艺制作,是一种基于石英基板的集成波导功率分配器件,用于将信号从中央办公室(CO)分配到多个终端用户位置。 ABS PLC分路是PON网络中最常用的分路,具有以下特点: 结构紧凑,灵活安装 ABS盒式分路对内部光学组件和线缆具有良好的保护作用,设计简便,安装可靠。 除了提供可靠的保护,ABS盒式PLC分路也可以安装在各种配线柜或机箱内。 每一个分路都是严格遵循GR-1209, GR-1221标准,确保了高可靠性。 应用广泛 在一个标准的19英寸机架单元中安装一个ABS盒式PLC分路是非常普遍的。

    87220发布于 2019-05-24
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    PLC分路)技术以及制作工艺大全

    在光通信产业界,得到广泛应用的PLC器件主要有分路、AWG、MZ电光调制、TO-VOA等,其中分路是基于Y分支串并联实现的分光器件,比如一个1×16端口的分路,需要15个Y分支。 基于PLC技术、得到广泛应用的光通信器件有多种,但是在产业界,PLC通常指的是分路,它是一种在FTTH网络中应用最多的无源器件。 FTTH通常采用无源光网络PON,其核心就是PLC分路,在各种商业楼宇和住宅中被广泛敷设。 在生活体验中,离我们最近的就是,入户调制解调的“猫”尾巴,由早期的双绞线升级至目前的光纤跳线,就是引自PLC分路的一个端口,光纤入户通常能支持100-200M的网速,这比电缆所能支持的4M传输速率高得多 分路(PLC)制作工艺大全 在光通信领域,PLC是平面光路的简称,它是基于集成光学技术制备的各种光波导结构,以实现某种功能性器件。

    2.2K10发布于 2021-06-02
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    熔融拉锥型(FBT) VS平面波导型(PLC)分路,如何选择?

    46.jpg 平面波导型(PLC分路 平面波导型分路是一种基于石英基板的集成波导功率分配器件。 在一些分路少的情况下,拉锥式分路较为实惠,而在像FTTH等需要多个波长的传输且用户较多的场景应用中,PLC分路尤其适用于此分路规模较大的应用。 目前的生产成本,PLC与三窗口拉锥分路相比,1×8是临界点,1×16以上PLC性价比明显占优,1×4以下拉锥型分路性价比占优。 拉锥型分路的分光可变性是此器件的最大优势。PLC分路的分光是均等分的,可以将信号均匀分配给用户。例如,1×32的PLC分路可以将信号平均分成32份,然后在32个不同的通道内传输。 49.jpg 熔融拉锥型(FBT)分路和平面波导型(PLC分路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分路

    1.9K20发布于 2019-09-20
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    什么是分路,有哪些重要技术指标?

    分路是光纤链路中重要的无源器件之一,主要起分光的作用,一般应用在无源光网络的光线路终端OLT和光网络终端ONU之间实现信号的分路分路是将一根光纤中的传输光信号,分配到多根光纤。 50.jpg 一个无源光网络中可能只使用了一个分路,也可能使用多个分路集中在一起进行对光信号进行分路。 102.jpg 影响分路的性能指标一般有以下几种: 插入损耗 光纤分路的插入损耗是指每一路输出相对于输入损失的dB数。 一般来说,插入损耗值越小, 分光比 分光比定义为光纤分路各输出端口的输出功率比值。通常,PLC分路的分光比是平均分配的,熔融拉锥分路的分光比是可以不等分。 公司主要生产和销售光纤连接(数据中心高密度连接),WDM波分复用器,PLC分路,MEMS开关等四大核心光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。

    2.6K10发布于 2020-03-27
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    一篇文章全面了解光纤到户FTTH,分路

    分路的分类 根据分光原理和制作工艺的不同,分路可分为熔融拉锥型(FBT)和平面波导型(PLC)两种。 PLC分路 平面波导型分路PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导功率分配器件,其主要作用是将信号从一根光纤中分至多条光纤中。 PLC分路的分光是均等分的,可以将信号均匀分配给用户。例如,1×32的PLC分路可以将信号平均分成32份,然后在32个不同的通道内传输。 FBT VS PLC.jpg PLC分路的分类 此外,分路还可以端接不同种类的连接,其封装方式通常为盒式或不锈钢管式两种,盒式分路一般使用2mm或3mm外径的光缆,而不锈钢管式分路一般使用 双层结构,上层为PLC分路,下层为熔纤盘。壁挂式分路应用于 FTTH 接入系统中的终端接入环节中,用于连接和保护器件。壁挂式分路适用于楼道、地下室及机房等,也适用于户外挂墙及抱杆安装。

    4.1K20发布于 2021-03-31
  • 来自专栏6G

    FTTH网络分光设计与优化解析

    分光选型:PLC与FBT技术对比 1.平面光波导(PLC分路: 全波段支持(1260~1650nm),适用于多波长系统; 支持高阶分光(如1×64),插损≤17dB; 温度稳定性高(-40℃~85 选型策略: 城市高密度区域(高层住宅、商业区)优先选用PLC分路,满足高阶分光需求并兼容XGS-PON/50G PON升级。 乡村或低密度场景可选择FBT分路,降低初期建设成本。 未来升级预留 预留≥3dB功率余量应对光纤老化; 选用可调分光比PLC分路(如1×32↔1×64可配置),避免重复施工。 未来趋势与技术创新 PLC技术主导高阶分光:10G PON普及推动PLC分路成为主流,支持50G PON平滑升级。 混合架构普及:城市一级分光与郊区多级分光结合,平衡覆盖效率与成本。 硅集成突破:单片集成32通道PLC芯片可将成本降低50%,推动1×128超高分光比应用,助力全智慧城市建设。

    73610编辑于 2025-03-21
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    网络分路TAP,网络信号实时监控

    无源TAP主要有两种技术方法:采用FBT(熔融拉锥)或TFF(薄膜滤波)。 HYC提供的3端口TAP(网络分路)器件是一款基于TFF(薄膜滤波)技术的纯无源设备,无需电源驱动,主要用于网络信号传输的分析与监控。 65.jpg 相比传统的熔融拉锥分路(FBT),TAP器件满足全波段(1260~1650nm)传输,适用范围更广。 TAP网络分路是一种简单,经济且有效的网路监控方法。通过在网路的部署过程中安装TAP,将实时故障排除、报告与分析变得更为简单。 公司主营产品为:光纤连接(数据中心高密度连接),波分复用器,分路等三大核心光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。

    1.7K30发布于 2019-09-27
  • 来自专栏Dance with GenAI

    仕佳光子:PLC芯片全球第二,多品类布局打造芯片平台

    仕佳光子(SH:688313)的主要产品是PLC分路芯片、AWG芯片、VOA芯片及器件模块、OSW芯片、WDM器件及模块、光纤连接跳线、FP激光芯片、DFB激光芯片、EML激光芯片、室内光缆 公司围绕芯片进行横向拓展和纵向延伸:在横向拓展方面,公司从单一 PLC 分路芯片突破至系列无源芯片(AWG 芯片、VOA 芯片、OSW 芯片)、有源芯片(DFB 激光芯片、高功率 CW DFB 根据 ICC 的测算,2019-2024 年,我国光芯片厂商销售规模占全球芯片市场的比例不断提升,中高速率芯片增长更快。 目前,公司在PLC 分路芯片领域已经是全球第二。 全球范围内,PLC 分路芯片主要生产商包括深圳市砺芯科技有限公司、仕佳光子、鸿辉光通、太辰光、中兴新地、Wooriro、株式会社大道光通信、AL Tech Inc、无锡爱沃富光电科技、中禾飞阳科技等, 相信在EML、CW DFB 激光芯片等领域,仕佳光子(SH:688313)和国内其他芯片厂商也会像PLC分路芯片一样,逐步占据更多市场份额,逐步从低端走向中高端市场。

    1.2K10编辑于 2025-04-26
  • 来自专栏6G

    GPON 的功率预算应该怎样做?

    传输距离与分路的关系 GPON设计中的关键因素之一是光线路终端(OLT)与用户之间的传输距离,这涉及到系统中允许的最大预算。 预算包括接头、连接、光纤和分路造成的损耗,其中分路的损耗最为显著。 例如,一个典型的1x32分路的插入损耗可能在17dB到18dB之间。 尽管这一损耗相对较高,但分路是不可或缺的,它使得GPON成为一个经济高效的解决方案,并简化了网络架构。 分路的损耗值会根据其类型(如平面光波电路PLC或熔融双锥度FBT)而有所不同。 分路是一种无源器件,易于安装使用。但是,分路的分支数量越多,功率损失就越大。 因此,GPON设计人员必须在设计中仔细考虑选择具有特定分支数量的分路的合理性。 因此单模光纤、连接、无源分路器件、无源衰减等的损耗,以及接头造成的损耗都必须考虑在内。

    70010编辑于 2024-11-18
  • 来自专栏应急广播解决方案

    有线电视光端机/射频光端机技术问答

    11、有线电视分路有什么作用? 答:分路将1路信号分为N路信号,N=2叫分路,N=4叫分路,依此类推。一般1∶N 的分路均由一分为二和一分为三的分路组合而成。 分路将一路信号按不同功率比例分成多路的信号输出,实际的光缆传输干线中,常用光分路将一路信号分成强度不等的几路输出,光强较大的一路传输到较远距离,光强较弱的一路传输到较近距离,使各个节点的功率近似相等 12、有线电视分路的分类及区别是什么? 答:有线电视分录分为熔融拉锥光纤分路和平面光波导功率分路PLC Optical Power Splitter)。目前常用的是第1种。 再整体封装在分路盒中。 优点:拉锥耦合已有二十多年的历史和经验, 许多设备和工艺只需沿用而已, 开发经费只有PLC的几十分之一甚至几百分之一。 平面光波导功率分路PLC Optical Power Splitter) 平面光波导技术是用半导体工艺制作光波导分支器件,分路的功能在芯片上完成,可以在一只芯片上实现多达1X32以上分路,然后,在芯片两端分别耦合封装输入端和输出端多通道光纤阵列

    70410编辑于 2022-05-23
  • 来自专栏半导体

    阵列波导光栅 — 分合波功能

    上一期我们聊到光纤布拉格光栅与环行或其他隔离组件配合,可以实现分合波功能。//光纤布拉格光栅是怎样的? 不过在说 AWG 前,我们先看一眼啥是平面光波导(PLC)技术。 波导,用于约束光波的媒介。为啥需要约束?目的是让按有效地限制光波在指定方向或空间上传播,如光纤可以约束光在芯层内传播。 利用PLC 技术就可以干很多事情了,可以制造成光栅、分路,也可以用来做开关。 我们的阵列波导光栅 AWG 则是第一个将 PLC 技术应用于商品化的元器件。 如下图: AWG阵列波导光栅示意图看起来很复杂,其实它就是的一种“分路”。简单点来说它可以把不同颜色的分开,就像我们用初中物理课上的三棱镜,可以把白光分成七种颜色一样。 输入光波导的作用是将输入的信号均匀地引入到后续的处理结构。

    57711编辑于 2024-04-17
  • 来自专栏网络技术联盟站

    AON 与 PON 网络:光纤到户FTTH 系统的选择

    AON 是一种点对点网络结构,其中每个用户都有自己的光纤线路,该线路端接在集中上。AON 网络涵盖电动交换设备,例如路由或交换聚合,以管理信号分配和向特定客户的方向信号。 然而,AON 网络要求每个用户至少有一个交换机聚合。 什么是 PON 网络? 与AON网络不同,PON是一种点对多点的网络结构,采用无源分光对光信号进行分离和收集。 光纤分路允许 PON 网络在单根光纤中为多个用户提供服务,而无需在集线器和最终用户之间部署单独的光纤。 正如其名称所示,PON 网络不包括电动交换设备,并为部分网络共享光纤束。 在典型的 PON 网络中,PLC 分路是核心。光纤分路将多个信号组合成单个输出,或者光纤分路采用单个光输入并将其分配到多个单独的输出。这些用于 PON 的分路是双向的。 信号分配 当谈到 AON 与 PON 网络时,它们之间的主要区别在于信号在 FTTH 系统中分配给每个客户的方式。在 AON 系统中,用户拥有专用的光纤束,这使他们能够获得相同的带宽,而不是共享的。

    96220编辑于 2023-03-13
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    什么是LWDM细波分复用技术?

    亿源通科技在光通信行业拥有20年OEM/ODM研发制造经验,在全球行业内具有一定的影响力,专注于为客户提供光通信无源基础器件设计、研发、制造的一站式定制化生产,主要有光纤连接,光纤跳线,PLC分路 ,WDM波分复用器,MEMS开关等产品线,产品广泛应用于FTTH, 数据中心(Data center),5G网络,电信网络等场景。

    1.1K20发布于 2020-08-13
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    全面了解APON,BPON,EPON,GPON

    PON(Passive Optical Network)是无源光网络, 指在OLT(光线路终端)和ONU(光网络单元)之间的ODN(分配网络)没有任何有源设备,仅使用光纤和无源组件。 APON是利用ATM的集中和统计复用,再结合无源分路对光纤和光线路终端的共享作用,使成本比传统的、以电路交换为基础的PDH/SDH接入系统低20~40%。 什么是BPON? PON技术的优势在于,能够减少主干光纤资源占用,节约投资;网络结构灵活,扩展能力强;无源器件故障率低,不易受外界环境干扰;业务支持能力强等。 亿源通科技在光通信行业拥有20年OEM/ODM制造经验,在全球行业内具有一定的影响力,专注于为客户提供光通信无源基础器件设计、研发、制造的一站式定制化生产,主要有光纤连接,光纤跳线,PLC分路,WDM 波分复用器,MEMS开关等产品线,产品广泛应用于FTTH, 数据中心(Data center),5G网络,电信网络等场景。

    1.9K20发布于 2020-05-25
  • 来自专栏网络技术联盟站

    全网最全的三网合一建设方案,1万字,赶快收藏吧!

    采用多级分光时,也包含除一级分路以外的其它分路。 冷接子:一种通过机械方式快速实现裸光纤对接的光纤接续器件。 e) 分路 分路(光纤分路),也称为“非波长选择性分支器件”,用于实现特定波段信号的功率分路及再分配功能的光纤器件。 3)分路部署 分路分类 分路主要分为两大类:一种是传统无源器件厂家利用传统的拉锥耦合工艺生产的熔融拉锥式(FBT)分路。另一种是基于光学集成技术生产的平面光波导(PLC分路。 熔融拉锥型分路FBT 平面光波导分路PLC 制造工艺 传统的拉锥耦合工艺,工艺简单 半导体工艺,工艺复杂 工作波长 1310(1550)±40nm 1260~1650nm 波长敏感度 插损对波长敏感 低温工作环境下推荐使用平面波导型分路,不推荐使用熔融拉锥型分路。 当由于ONU传输距离不同而对光功率分配有特殊需求时,ODN中可采用非均分光的分路,此时应选用熔融拉锥型分路

    2.6K30编辑于 2023-03-13
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    实现对光网络的监控和路切换 - MEMS 开关

    开关在光网络中起到十分重要的作用,它可用于光网络中的路转换和切换, 具有一个或多个可选择的传输窗口,可对光传输线路或集成路中的信号进行 相 互 转 换 或 逻 辑 操 作 的 件 。 MEMS 开关可广泛应用于多播交换开关(MCS)、交叉互联(OXC)、智 能配(iODF)、光线路监控(OLM)、时域反射仪(OTDR)及光纤传感等 领域。 19.jpg MEMS 开关的应用: MCS(多播交换开关) 基于 PLC 技术及 MEMS 技术的多播交换开关(MCS),是下一代可重构分 插复用系统(ROADM)的关键组成部分;每个功能单元由 不仅提供一系列的 MEMS 开关器件产品,还提供可与 WDM、PLC 或 PD 集成的 MEMS 开关模块和 MCS 模块。 公司主营产品为:光纤连接(数据中心高密度连接), 波分复用器,分路等三大核心光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G 移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。

    1.3K00发布于 2019-07-06
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    光纤阵列FA(Fiber array)有哪些应用?

    光纤阵列最常用于平面光波导分路PLC)和阵列波导光栅(AWG)的封装,随着数据流量的爆发式, 数据中心和5G商用对光纤阵列的需求量高速增长,FA在MEMS系统、传感、硅等领域也得到了更加广泛的应用 高速组件光纤阵列FA(Fiber array)应用 1. 高速组件MT-FA MT-FA广泛应用于光收发模块的并行传输,如100GPSM4连接到外部端口。 高速组件FA在AWG的应用,AWG-FA-Receptacle Receptacle通常与FA、Capillary、Isolator 等组合成连接器件,作为模块的外连接口实现与模块外的信号连接和传输 硅集成类组件,模场转换MFD FA 模场直径转换FA提供一种低损耗耦合到具有较小模场的波导的方法,采用一小段超高数值孔径单模光纤(UHNA)拼接到标准的SM或PM光纤的尾纤上,来实现模场的转换。 该产品是高速硅光子收发模块上连接的理想方案,亿源通可提供定制化光纤直径,如3.2μm / 3.3μm / 4μm / 5.5μm 转换到 9μm,采用特殊组装抛光工艺以及高精度V型槽基板,实现低插损、

    5.2K31发布于 2021-04-02
  • 来自专栏网络工程师笔记

    什么是三网合一?三网合一如何建设?

    5、支线:分配网中从第一级分路的支路口到光网络单元ONU 线路侧R/S接口间的光纤链路。采用多级分光时,也包含除一级分路以外的其它分路分路 分路(光纤分路),也称为“非波长选择性分支器件”,用于实现特定波段信号的功率分路及再分配功能的光纤器件。 c、分路部署 分路主要分为两大类:一种是传统无源器件厂家利用传统的拉锥耦合工艺生产的熔融拉锥式(FBT)分路。另一种是基于光学集成技术生产的平面光波导(PLC分路。 熔融拉锥型分路和平面光波导分路的比较如下所示。 ? 分路宜选用平面光波导型器件,在低分路比(1×4及以下)情况下可以考虑选用熔融拉锥型器件。 低温工作环境下推荐使用平面波导型分路,不推荐使用熔融拉锥型分路。 当由于ONU传输距离不同而对光功率分配有特殊需求时,ODN中可采用非均分光的分路,此时应选用熔融拉锥型分路

    7.7K61发布于 2021-07-20
  • 来自专栏数通

    全面了解APON,BPON,EPON,GPON

    一般PON系统结构由OLT(光线路终端)、ODN(分配网)、ONU(光网络单元)等部分组成,而OLT、ODN、ONU之间没有任何有源设备,仅用光纤和无源组件连接。 APON是利用ATM的集中和统计复用,再结合无源分路对光纤和光线路终端的共享作用,使成本比传统的、以电路交换为基础的PDH/SDH接入系统低20~40%。 2、什么是BPON? PON技术的优势在于,能够减少主干光纤资源占用,节约投资;网络结构灵活,扩展能力强;无源器件故障率低,不易受外界环境干扰;业务支持能力强等。 亿源通科技在光通信行业拥有20年OEM/ODM制造经验,在全球行业内具有一定的影响力,专注于为客户提供光通信无源基础器件设计、研发、制造的一站式定制化生产,主要有光纤连接,光纤跳线,PLC分路,WDM 波分复用器,MEMS开关等产品线,产品广泛应用于FTTH, 数据中心(Data center),5G网络,电信网络等场景

    1.1K10编辑于 2024-12-03
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