Dalam jaringan optik saat initipologi, munculnyapembagi serat optikberkontribusi untuk membantu pengguna memaksimalkan kinerja sirkuit jaringan optik.Pemisah serat optik, juga disebut sebagai pembagi optik, atau pembagi berkas, adalah terintegrasipanduan gelombangperangkat distribusi daya optik yang dapat membagi berkas cahaya yang datang menjadi dua atau lebih berkas cahaya, dan sebaliknya, yang berisi beberapa input dan output berakhir.Pemisah optik telah memainkan peran penting dalam jaringan optik pasif (seperti EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, dll.) Dengan mengizinkan satu antarmuka PON untuk dibagikan di antara banyak pelanggan.
Bagaimana Cara Kerja Pemisah Serat Optik?
Secara umum, ketika sinyal cahaya mentransmisikan dalam serat mode tunggal, energi cahaya tidak dapat sepenuhnya terkonsentrasi di inti serat.Sejumlah kecil energi akan disebarkan melalui kelongsong serat.Artinya, jika dua serat cukup dekat satu sama lain, cahaya transmisi dalam serat optik dapat masuk ke serat optik lainnya.Oleh karena itu, teknik realokasi sinyal optik dapat dicapai dalam banyak serat, begitulah cara pembagi serat optik muncul.
Secara khusus, pembagi optik pasif dapat membagi, atau memisahkan, berkas cahaya insiden menjadi beberapa berkas cahaya pada rasio tertentu.Konfigurasi split 1 × 4 yang disajikan di bawah ini adalah struktur dasar: memisahkan berkas cahaya datang dari kabel serat input tunggal menjadi empat berkas cahaya dan mentransmisikannya melalui empat kabel serat keluaran individu.Misalnya, jika kabel serat optik input membawa bandwidth 1000 Mbps, setiap pengguna di ujung kabel serat output dapat menggunakan jaringan dengan bandwidth 250 Mbps.
Pembagi optik dengan konfigurasi pisah 2×64 sedikit lebih rumit daripada konfigurasi pisah 1×4.Ada dua terminal input dan enam puluh empat terminal output di pembagi optik dalam konfigurasi terpisah 2×64.Fungsinya adalah untuk membagi dua berkas cahaya datang dari dua kabel serat masukan individu menjadi enam puluh empat berkas cahaya dan mentransmisikannya melalui enam puluh empat kabel serat keluaran individu ringan.Dengan pesatnya pertumbuhan FTTx di seluruh dunia, persyaratan untuk konfigurasi terpisah yang lebih besar dalam jaringan telah meningkat untuk melayani pelanggan massal.
Jenis Pemisah Serat Optik
Diklasifikasikan oleh Gaya Paket
Optiksplitterdapat diakhiri dengan berbagai bentuk konektor, dan paket utama dapat berupa tipe kotak atau tipe tabung stainless.Kotak pembagi serat optik biasanya digunakan dengan kabel diameter luar 2mm atau 3mm, sedangkan yang lain biasanya digunakan dalam kombinasi dengan kabel diameter luar 0,9mm.Selain itu, ia memiliki berbagai konfigurasi pemisahan yang berbeda, seperti 1×2, 1×8, 2×32, 2×64, dll.
Diklasifikasikan berdasarkan Media Transmisi
Menurut media transmisi yang berbeda, ada pembagi optik mode tunggal dan pembagi optik multimode.Pemisah optik multimode menyiratkan bahwa serat dioptimalkan untuk operasi 850nm dan 1310nm, sedangkan mode tunggal berarti serat dioptimalkan untuk operasi 1310nm dan 1550nm.Selain itu, berdasarkan perbedaan panjang gelombang kerja, ada satu jendela dan dua jendela splitter optik — yang pertama menggunakan satu panjang gelombang kerja, sedangkan yang terakhir adalah pembagi serat optik dengan dua panjang gelombang kerja.
Diklasifikasikan berdasarkan Teknik Manufaktur
Pemisah FBT didasarkan pada teknologi tradisional untuk mengelas beberapa serat bersama-sama dari sisi serat, menampilkan biaya yang lebih rendah.Pemisah PLCdidasarkan pada teknologi rangkaian gelombang cahaya planar, yang tersedia dalam berbagai rasio split, termasuk 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, dll, dan dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti telanjangPemisah PLC, pembagi PLC tanpa blok, pembagi ABS, pembagi kotak LGX, pembagi PLC fanout, pembagi PLC tipe plug-in mini, dll.
Periksa Bagan Perbandingan PLC Splitter vs FBT Splitter berikut:
Jenis | Pemisah PLC | Pemisah Coupler FBT |
Panjang Gelombang Operasi | 1260nm-1650nm (panjang gelombang penuh) | 850nm, 1310nm, 1490nm dan 1550nm |
Rasio Pemisah | Rasio splitter yang sama untuk semua cabang | Rasio splitter dapat disesuaikan |
Pertunjukan | Bagus untuk semua split, tingkat keandalan dan stabilitas yang tinggi | Hingga 1:8 (bisa lebih besar dengan tingkat kegagalan yang lebih tinggi) |
Input output | Satu atau dua input dengan output maksimum 64 serat | Satu atau dua input dengan output maksimum 32 serat |
Perumahan | Telanjang, Tanpa Blok, Modul ABS, Kotak LGX, Tipe Plug-in Mini, Dudukan Rak 1U | Telanjang, Tanpa Blok, modul ABS |
Aplikasi Fiber Optic Splitter di Jaringan PON
Pemisah optik, yang memungkinkan sinyal pada serat optik didistribusikan antara dua atau lebih serat optik dengan konfigurasi pemisahan yang berbeda (1×N atau M×N), telah banyak digunakan dalam jaringan PON.FTTH adalah salah satu skenario aplikasi umum.Arsitektur khas FTTH adalah: Optical Line Terminal (OLT) yang terletak di kantor pusat;Unit Jaringan Optik (ONU) yang terletak di sisi pengguna;Jaringan Distribusi Optik (ODN) diselesaikan di antara dua sebelumnya.Pemisah optik sering digunakan dalam ODN untuk membantu banyak pengguna akhir berbagi antarmuka PON.
Penyebaran jaringan FTTH point-to-multipoint dapat dibagi lagi menjadi konfigurasi splitter terpusat (satu tahap) atau mengalir (multi-tahap) di bagian distribusi jaringan FTTH.Konfigurasi splitter terpusat umumnya menggunakan rasio split gabungan 1:64, dengan splitter 1:2 di kantor pusat, dan 1:32 di kandang luar pabrik (OSP) seperti kabinet.Konfigurasi splitter bertingkat atau terdistribusi biasanya tidak memiliki splitter di kantor pusat.Port OLT terhubung / disambung langsung ke serat tanaman luar.Pemisahan tingkat pertama (1:4 atau 1:8) dipasang di sebuah penutup, tidak jauh dari kantor pusat;tingkat kedua pembagi (1:8 atau 1:16) terletak di kotak terminal, dekat dengan lokasi pelanggan.Pemisahan Terpusat vs Pemisahan Terdistribusi dalam Jaringan FTTH Berbasis PON selanjutnya akan mengilustrasikan dua metode pemisahan ini yang mengadopsi pembagi serat optik.
Bagaimana Cara Memilih Pemisah Serat Optik yang Tepat?
Secara umum, pembagi serat optik yang unggul harus lulus serangkaian pengujian yang ketat.Indikator kinerja yang akan mempengaruhi pembagi serat optik adalah sebagai berikut:
Rugi penyisipan: Mengacu pada dB dari setiap keluaran relatif terhadap kehilangan optik masukan.Biasanya, semakin kecil nilai kerugian penyisipan, semakin baik kinerja pembagi.
Kerugian pengembalian: Juga dikenal sebagai kehilangan refleksi, mengacu pada hilangnya daya sinyal optik yang dikembalikan atau dipantulkan karena diskontinuitas pada serat atau saluran transmisi.Biasanya, semakin besar return loss, semakin baik.
Rasio pemisahan: Didefinisikan sebagai daya keluaran port keluaran pembagi dalam aplikasi sistem, yang terkait dengan panjang gelombang cahaya yang ditransmisikan.
Isolasi: Mengindikasikan pembagi optik jalur cahaya ke jalur optik lain dari isolasi sinyal optik.
Selain itu, keseragaman, keterarahan, dan kehilangan polarisasi PDL juga merupakan parameter penting yang memengaruhi kinerja pembagi berkas.
Untuk pilihan khusus, FBT dan PLC adalah dua pilihan utama bagi sebagian besar pengguna.Perbedaan antara pembagi FBT vs pembagi PLC biasanya terletak pada panjang gelombang operasi, rasio pemisahan, redaman asimetris per cabang, tingkat kegagalan, dll. Secara kasar, pembagi FBT dianggap sebagai solusi hemat biaya.Pemisah PLC menampilkan fleksibilitas yang baik, stabilitas tinggi, tingkat kegagalan rendah, dan rentang suhu yang lebih luas dapat digunakan dalam aplikasi kepadatan tinggi.
Untuk biaya, biaya pembagi PLC umumnya lebih tinggi daripada pembagi FBT karena teknologi manufaktur yang rumit.Dalam skenario konfigurasi tertentu, konfigurasi split di bawah 1×4 disarankan untuk menggunakan splitter FBT, sedangkan konfigurasi split di atas 1×8 direkomendasikan untuk splitter PLC.Untuk transmisi panjang gelombang tunggal atau ganda, pembagi FBT pasti dapat menghemat uang.Untuk transmisi broadband PON, PLC splitter adalah pilihan yang lebih baik mengingat kebutuhan ekspansi dan pemantauan di masa mendatang.
Penutup
Pemisah serat optik memungkinkan sinyal pada serat optik untuk didistribusikan di antara dua atau lebih serat.Karena pembagi tidak mengandung elektronik atau memerlukan daya, mereka merupakan komponen integral dan banyak digunakan di sebagian besar jaringan serat optik.Jadi, memilih pembagi serat optik untuk membantu meningkatkan efisiensi penggunaan infrastruktur optik adalah kunci untuk mengembangkan arsitektur jaringan yang akan bertahan lama di masa depan.
Waktu posting: Okt-30-2022