常見光無源器件及原理

2021-02-13 四電老陳

       光無源器件是光纖通信設備的重要組成部分。它是一種光學元器件,其工藝原理遵守光學的基本規律及光線理論和電磁波理論、各項技術指標、多種計算公式和各種測試方法,與纖維光學、集成光學息息相關;因此它與電無源器件有本質的區別。在光纖有線電視中,其起著連接、分配、隔離、濾波等作用。實際上光無源器件有很多種,限於篇幅,此處僅講述常用的幾種——光分路器、光衰減器、光隔離器、連接器、跳線、光開關。

       一、光纖活動連接器

       1. 活動連接器

  光纖活動連接器是實現光纖之間活動連接的無源光器件,它還有將光纖與有源器件、光纖與其它無源器件、光纖與系統和儀表進行連接的功能。活動連接器伴隨著光通信的發展而發展,現在已形成門類齊全、品種繁多的系統產品,是光纖應用領域中不可缺少的、應用廣泛的基礎元件之一。

  儘管光纖(纜)活動連接器在結構上千差萬別,品種上多種多樣,但按其功能可以分成如下幾部分:連接器插頭、光纖跳線、轉換器、變換器等。這些部件可以單獨作為器件使用,也可以合在一起成為組件使用。實際上,一個活動連接器習慣上是指兩個連接器插頭加一個轉換器。

  (1) 連接器插頭

  使光纖在轉換器或變換器中完成插拔功能的部件稱為插頭,連接器插頭由插針體和若干外部機械結構零件組成。兩個插頭在插入轉換器或變換器後可以實現光纖(纜)之間的對接;插頭的機械結構用於對光纖進行有效的保護。插針是一個帶有微孔的精密圓柱體,其主要尺寸如下:

  外徑:Ф2.499±0.0005mm

  外徑不圓度<0.0005mm

  微孔直徑:Ф126±0.5μm

  微孔偏心量<1μm

  微孔深度:4mm 或 10mm

  插針外圓柱體光潔度:▽14

  端面曲率半徑:20-60mm

  插針的材料有不鏽鋼、全陶瓷、玻璃和塑料幾種。現在市場上用得多的是陶瓷,陶瓷材料具有極好的溫度穩定性,耐磨性和抗腐蝕能力,但價格也較貴。塑料插頭價格便宜,但不耐用。市場上也有較多插頭在採用塑料冒充陶瓷,工程人員在購買時請注意識別。

  插針和光纖相結合成為插針體。插針體的製作是將選配好的光纖插入微孔中,用膠固定後,再加工其端面,插頭端面的曲率半徑對反射損耗影響很大,通常曲率半徑越小,反射損耗越大。插頭按其端面的形狀可分為3類:PC型、SPC型、APC型。PC型插頭端面曲率半徑,近乎平面接觸,反射損耗;SPC型插頭端面的曲率半徑為20mm,反射損耗可達45dB,插入損耗可以做到小於0.2dB;反射損耗的是APC型,它除了採用球面接觸外,還把端面加工成斜面,以使反射光反射出光纖,避免反射回光發射機。斜面的傾角越大,反射損耗越大,但插入損耗也隨之增大,一般取傾角為8°±0.2°,此時插入損耗約0.2dB,反射損耗可達60dB,在CATV系統中所有的光纖插頭端面均為APC型。要想保證插針體的質量,光纖的幾何尺寸必須達到下列要求:光纖外徑比微孔直徑小0.0005mm;光纖纖芯的不同軸度小於0.0005mm。因此,插針和光纖以及兩者的選配對連接器插頭的質量影響極大,也是連接器插頭質量好壞的關鍵。不同廠家的產品工藝水平不一樣,因而差別就很大,在實際應用中,本人也曾多次碰到一個插頭插損1dB以上的情況,而正常值一般小於0.3dB。在工程應用中,不要小看一個小小的插頭,質量低劣的插頭對系統的影響是和很大的;在選購時一定要選用信譽高、知名廠家的產品。

  (2)跳線

  將一根光纖的兩頭都裝上插頭,稱為跳線。連接器插頭是跳線的特殊情況,即只在光纖的一頭裝有插頭。在工程及儀表應用中,大量使用著各種型號、規格的跳線,跳線中光纖兩頭的插頭可以是同一型號,也可以是不同的型號。跳線可以是單芯的,也可以是多芯的。跳線的價格主要由接頭的質量決定。因而價格也相差較大。在選用跳線時,本著質優價廉去選是不錯,但一定不要買質次價低的產品。

  (3)轉換器

  把光纖接頭連接在一起,從而使光纖接通的器件稱為轉換器,轉換器俗稱法蘭盤。在CATV系統中用得多的是FC型連接器;SC型連接器因使用方便、價格低廉,可以密集安裝等優點,應用前景也不錯,除此地外,ST型連接器也有一定數量的應用。

  a.FC型連接器。FC型連接器是一種用螺紋連接,外部元件採用金屬材料製作的圓形連接器。它是我國採用的主要品種,在有線電視光網絡系統中大量應用;其有較強的抗拉強度,能適應各種工程的要求。

  b.SC型連接器。SC型連接器外殼採用工程塑料製作,採用矩形結構,便於密集安裝;不用螺紋連接,可以直接插拔,操作空間小。實用於高密集安裝,使用方便。

  c.ST型連接器。ST型連接器採用帶鍵的卡口式鎖緊結構,確保連接時準確對中。

  這三種連接器雖然外觀不一樣,但元件--套筒是一樣的。套筒是一個加工精密的套管(有開口和不開口兩種),兩個插針在套筒中對接並保證兩根光纖的對準。其原理是:以插針的外圓柱面為基準面,插針與套筒之間為緊配合;當光纖纖芯外圓柱面的同軸度、插針的外圓柱面和端面、以及套筒的內孔加工的非常精密時,兩根插針在套筒中對接,就實現了兩根光纖的對準。

  下面詳細講一下套筒。套筒有兩種結構:開口套筒與不開口套筒。a.開口套筒。開口套筒在連接器中使用普遍,其主要尺寸為 :外徑:Ф3.2±0.01mm,內徑Ф2.5±0.02mm,內孔光潔度:▽14;彈性形變:小於0.0005mm,插針插入或拔出套筒的力:3.92-5.88N。開口套筒採用高彈性的材料,如磷青銅、鈹青銅和氧化鋯陶瓷製作,當插針插入套筒之後,套筒對插針的夾持力應保持恆定,這三種材料製作的套筒都在應用,但以鈹青銅和氧化鋯陶瓷居多。b.不開口套筒。不開口套筒在連接器中應用較少,在光纖與有源器件的連接中應用較多,其外型尺寸與開口套筒基本上一致。不同之處在於它的內孔直徑為ф2.5+0.0005mm,即比插針的外徑大1μm;既讓插針能夠順利插入,同時間隙也不能太大,保證光纖與有源器件(如雷射管、探測器)連接時,重複性、互換性達到要求的指標。

  上述三種型號的轉換器,只能對同型號的插頭進行連接,對不同型號插頭的連接,就需要下面三種轉換器。即:FC/SC型轉換器--用於FC與SC型插頭互連;FC/ST型轉換器--用於FC與ST型插頭互連,SC/ST型轉換器--用於SC與ST型插頭互連。市場上的法蘭盤價格高低之間相關數倍,其實講完這些,讀者也應該明白原因在何處。

  (4)變換器

  將某一種型號的插頭變換成另一型號插頭的器件叫做變換器,該器件由兩部分組成,其中一半為某一型號的轉換器,另一半為其它型號的插頭。使用時將某一型號的插頭插入同型號的轉換器中,就變成其它型號的插頭了。在實際工程應用中,往往會遇到這種情況,即手頭上有某種型號的插頭,而儀表或系統中是另一型號的轉換器,彼此配不上,不能工作。如果備有這種型號的變換器,問題就迎刃而解了。對於FC、SC、ST三種連接器,要做到能完全互換,有下述6種變換器。SC-FC,將SC插頭變換成FC插頭;ST-FC將ST插頭變換成FC插頭;FC-SC將FC插頭變換成SC插頭;FC-ST將FC插頭變換成ST插頭,SC-ST將SC插頭變換成ST插頭;ST-SC將ST插頭變換成SC插頭。

  實際上光纖的活動連接除了採用上述的活動連接器外,如果是緊急搶修斷光纜,而手頭又沒有熔接機,通常採用一種機械連接頭(也稱快速接線子)處理。其利用一個玻璃微細管來定位,用一套機械裝置來緊固光纖,使用時先切開光纖,對端面進行清潔處理,光纖端頭保留6-8mm,然後將光纖的兩個端面在玻璃微細管的中央對準後夾緊,擰緊兩端的螺帽即可實現光纖的可靠連接。這種機械連接頭的長度約40mm,直徑不超過5.7mm,平均插入損耗小於0.4dB,反射損耗大於50dB,抗拉強度大於1.25kg,更重要的是裝配時間極短,確實是一種快速搶修必備工具。

  2.光纖活動連接器的表徵指標

  (1) 插入損耗

  插入損耗定義為光纖中的光信號通過活動連接器之後,其輸出光功率相對輸入光功率的比率的分貝比。其表達式為IL=-10loy PI/PO(dB),其中PO-輸入端的光功率,PI-輸出端的光功率。插入損耗越小越好。從理論上講影響插入損耗的主要因素有以下幾種:纖芯錯位損耗、光纖傾斜損耗、光纖端面間隙損耗、光纖端面的菲涅耳反射損耗、纖芯直徑不同損耗、數值孔徑不同損耗。不管那種損耗都和生產工藝有關,因此生產工藝技術是關鍵。

  (2) 回波損耗

  回波損耗又稱反射損耗,是指在光纖連接處,後向反射光相對於輸入光的比率的分貝數,其表達式為RL=-10loy Pr/PO dB,其中PO-輸入光功率,Pr-後向反射光功率。反射損耗愈大愈好,以減少反射光對光源和系統的影響。改進回波損耗的途徑只有一個,即將插頭端面加工成球面或斜球面。球面接觸,使纖芯之間的間隙接近於「0」,達到「物理接觸」,使端面間隙和多次反射所引起的插入損耗得以消除,從面使後向反射光大為減少。斜球面接觸除了實現光纖端面的物理接觸以外,還可以將微弱的後向光加以旁路,使其難以進入原來的纖芯,斜球面接觸可以使回波損耗達到60dB以上,甚至達到70dB。關於插頭的類型定義前面已述,此處不多講。在CATV系統中都選用APC型端面的接頭,這種接頭的反射損耗完全可以達到系統要求,當然加工工藝不好的APC接頭反射損耗比PC型接頭的還要低也是可能的。

  (3) 重複性

  重複性是指對同一對插頭,在同一隻轉換器中,多次插拔之後,其插入損耗的變化範圍,單位用dB表示。插拔次數一般取5次,先求出5個數據的平均值,再計算相對於平均值的變化範圍。性能穩定的連接器的重複性應小於±0.1dB。重複性和使用壽命是有區別的,前者是在有限的插拔次數內,插入損耗的變化範圍;後者是指在插拔一定次數後,器件就不能保證完好無損了。

  (4) 互換性

  互換性是指不同插頭之間或者同轉換器任意置換之後,其插入損耗的範圍。這個指標更能說明連接器性能的一致性。質量較好的連接器,其互換性應能控制在±0.15dB以內。

  重複性和互換性考核連接器結構設計和加工工藝的合理與否,也是表明連接器實用化的重要標誌。質量好的跳線和轉換器,其重複性和互換性是合格的,即使是不同廠家的產品在一起使用;質量低劣的產品即使是同一廠家的產品也很差。更不用說不同廠家產品混合使用的情況。

  3、活動連接器的使用

  活動連接器一般用於下述位置:①光端機到光配接箱之間採用光纖跳線;②在光配線箱內採用法蘭盤將光端機來的跳線與引出光纜相連的尾纖連通;③各種光測試儀一般將光跳線一端頭固定在測試口上另一端與測試點連接;④光端機內部採用尾纖與法蘭盤相連以引出引入光信號;⑤光發射機內部,雷射器輸出尾纖通過法蘭盤與系統主幹尾纖相連;⑥光分路器的輸入、輸出尾纖與法蘭盤的活動連接。

  二、光分路器

  與同軸電纜傳輸系統一樣,光網絡系統也需要將光信號進行耦合、分支、分配,這就需要光分路器來實現,光分路器是光纖鏈路中重要的無源器件之一,是具有多個輸入端和多個輸出端的光纖匯接器件,常用M×N來表示一個分路器有M個輸入端和N個輸出端。在光纖CATV系統中使用的光分路器一般都是1×2、1×3以及由它們組成的1×N光分路器。

  1.光分路器的分光原理

  光分路器按原理可以分為光纖型和平面波導型兩種,光纖熔融拉錐型產品是將兩根或多根光纖進行側面熔接而成;光波導型是微光學元件型產品,採用光刻技術,在介質或半導體基板上形成光波導,實現分支分配功能。這兩種型式的分光原理類似,它們通過改變光纖間的消逝場相互耦合(耦合度,耦合長度)以及改變光纖纖半徑來實現不同大小分支量,反之也可以將多路光信號合為一路信號叫做合成器。熔錐型光纖耦合器因製作方法簡單、價格便宜、容易與外部光纖連接成為一整體,而且可以耐孚機械振動和溫度變化等優點,目前成為市場的主流製造技術。

  熔融拉錐法就是將兩根(或兩根以上)除去塗覆層的光纖以一定的方法靠擾,在高溫加熱下熔融,同時向兩側拉伸,終在加熱區形成雙錐體形式的特殊波導結構,通過控制光纖扭轉的角度和拉伸的長度,可得到不同的分光比例。把拉錐區用固化膠固化在石英基片上插入不鏽銅管內,這就是光分路器。這種生產工藝因固化膠的熱膨脹係數與石英基片、不鏽鋼管的不一致,在環境溫度變化時熱脹冷縮的程度就不一致,此種情況容易導致光分路器損壞,尤其把光分路放在野外的情況更甚,這也是光分路容易損壞得主要原因。對於更多路數的分路器生產可以用多個二分路器組成。

  2.光分路器的常用技術指標

  (1) 插入損耗

  光分路器的插入損耗是指每一路輸出我相對於輸入光損失的dB數,其數學表達式為:Ai=-10lg Pouti/Pin ,其中Ai是指第i個輸出口的插入損耗;Pouti是第i個輸出埠的光功率;Pin是輸入端的光功率值。

  (2) 附加損耗

  附加損耗定義為所有輸出埠的光功率總和相對於輸入光功率損失的dB數。值得一提的是,對於光纖耦合器,附加損耗是體現器件製造工藝質量的指標,反映的是器件製作過程的固有損耗,這個損耗越小越好,是製作質量優劣的考核指標。而插入損耗則僅表示各個輸出埠的輸出功率狀況,不僅有固有損耗的因素,更考慮了分光比的影響。因此不同的光纖耦合器之間,插入損耗的差異並不能反映器件製作質量的優劣。對於1*N單模標準型光分路器附加損耗如下表所示:

  (3) 分光比

  分光比定義為光分路器各輸出埠的輸出功率比值,在系統應用中,分光比的確定是根據實際系統光節點所需的光功率的多少,確定合適的分光比(平均分配的除外),光分路器的分光比與傳輸光的波長有關,例如一個光分路在傳輸1.31 微米的光時兩個輸出端的分光比為50:50;在傳輸1.5μm的光時,則變為70:30(之所以出現這種情況,是因為光分路器都有一定的帶寬,即分光比基本不變時所傳輸光信號的頻帶寬度)。所以在訂做光分路器時一定要註明波長。

  (4) 隔離度

  隔離度是指光分路器的某一光路對其他光路中的光信號的隔離能力。在以上各指標中,隔離度對於光分路器的意義更為重大,在實際系統應用中往往需要隔離度達到40dB以上的器件,否則將影響整個系統的性能。

  另外光分路器的穩定性也是一個重要的指標,所謂穩定性是指在外界溫度變化,其它器件的工作狀態變化時,光分路器的分光比和其它性能指標都應基本保持不變,實際上光分路器的穩定性完全取決於生產廠家的工藝水平,不同廠家的產品,質量懸殊相當大。在實際應用中,本人也確實碰到很多質量低劣的光分路器,不僅性能指標劣化快,而且損壞率相當高,作於光纖幹線的重要器件,在選購時一定加以注意,不能光看價格,工藝水平低的光分路價格肯定低。

  三、光衰減器

  光衰減器是一種非常重要的纖維光學無源器件,是光纖CATV中的一個不可缺少的器件。到目前為止市場上已經形成了固定式、步進可調式、連續可調式及智能型光衰減器四種系列。

  1、衰減器的衰減原理

    光衰減器的類型很多,不同類型的衰減器分別採用不同的工作原理。

  ① 位移型光衰減器

  眾所周知,當兩段光纖進行連接時,必須達到相當高的對中精度,才能使光信號以較小的損耗傳輸過去。反過來,如果將光纖的對中精度做適當的調整,就可以控制其衰減量。位移型光衰減器就是根據這個原理,有意讓光纖在對接時,發生一定的錯位。使光能量損失一些,從而達到控制衰減量的目的,位移型光衰減器又分為兩種:橫向位移型光衰減器、軸向位移型光衰減器。橫向位移型光衰減器是一種比較傳統的方法,由於橫向位移參數的數量級均在微米級,所以一般不用來製作可變衰減器,僅用於固定衰減器的製作中,並採用熔接或粘接法,到目前仍有較大的市場,其優點在於回波損耗高,一般都大於60dB。軸向位移型光衰減器在工藝設計上只要用機械的方法將兩根光纖拉開一定距離進行對中,就可實現衰減的目的。這種原理主要用於固定光衰減器和一些小型可變光衰減器的製作。

  ② 薄膜型光衰減器

  這種衰減器利用光在金屬薄膜表面的反射光強與薄膜厚度有關的原理製成。如果玻璃襯底上蒸鍍的金屬薄膜的厚度固定,就製成固定光衰減器。如果在光纖中斜向插入蒸鍍有不同厚度的一系列圓盤型金屬薄臘的玻璃襯底,使光路中插入不同厚度的金屬薄膜,就能改變反射光的強度,即可得到不同的衰減量,製成可變衰減器。

  ③ 衰減片型光衰減器

  衰減片型光衰減器直接將具有吸收特性的衰減片固定在光纖的端面上或光路中,達到衰減光信號的目的,這種方法不僅可以用來製作固定光衰減器,也可用來製作可變光衰減器。

  2.光衰減器的性能指標

  ① 衰減量和插入損耗

  衰減量和插入損耗是光衰減器的重要指標,固定光衰減器的衰減量指標實際上就是其插入損耗,而可變衰減器除了衰減量外,還有單獨的插入損耗指標,高質量的可變衰減器的插入損耗在1.0dB以下,一般情況下普通可變衰減器的該項指標小於2.5dB即可使用。在實際選用可調衰減器時,插入損耗越小越好。但這勢必會牽扯到價格。

  ② 光衰減器的衰減精度

  衰減精度是光衰減器的重要指標。通常機械式可調光衰減器的衰減精度為其衰減量的±0.1倍。其大小取決於機械元件的精密加工程度。固定式光衰減器的衰減精度很高。通常衰減精度越高,價格就越高。

  ③ 回波損耗

  在光器件參數中影響系統性能的一個重要指標是回波損耗。回返光對光網絡系統的影響是眾所周知的。光衰減器的回波損耗是指入射到光衰減器中的光能量和衰減器中沿入射光路反射出的光能量之比。高性能光衰減器的回波損耗在45dB以上。事實上由於工藝等方面的原因,衰減器實際回波損耗離理論值還有一定差距,為了不致於降低整個線路回波損耗,必須在相應線路中使用高回損衰減器,同時還要求光衰減器具有更寬的溫度使用範圍和頻譜範圍。

  3.光衰減器的應用範圍

  固定式光衰減器主要用於對光路中的光能量進行固定量的衰減,其溫度特性。在系統的調試中,常用於模擬光信號經過一段光纖後的相應衰減或用在中繼站中減小富餘的光功率,防止光接收機飽和;也可用於對光測試儀器的校準定標。對於不同的線路接口,可使用不同的固定衰減器;如果接口是尾纖型的,可用尾纖型的光衰減器焊接於光路的兩段光纖之間;如果是在系統調試過程中有連接器接口,則用轉換器式或變換器式固定衰減器比較方便。在實際應用中常常需要衰減量可隨用戶需要而改變的光衰減器。所以可變衰減器的應用範圍更廣泛。例如由於EDFA、CATV光系統的設計富餘度和實際系統中光功率的富餘度不完全一樣,在對系統進行BER評估,防止接收機飽和時,就必須在系統中插入可變光衰減器,另外,在纖維光學(如光功率計或OTDR)的計量、定標也將使用可變衰減器。從市場需求的角度看,一方面光衰減器正向著小型化,系列化、低價格方向發展。另一方面由於普通型光衰減器已相當成熟,光衰減器正向著高性能方向發展,如智能化光衰減器,高回損光衰減器等。

  四.光隔離器

  光隔離器是一種非互易光學元件,它只容許光束沿一個方向通過,對反射光有很強的阻擋作用。在CATV光傳輸系統中,由於光纖活動連接器,光纖熔接頭,光學元件的存在和光纖本身的瑞利散射的作用,總是存在反射光波,對系統性能產生有害的影響,因此就必須採用光隔離器消除反射波的影響,在光反射機,光放大器中都裝有光隔離器,

  隔離器由起偏器,旋光器和檢偏器三部分組成。起偏器是一種光學器件,當光束入射到它上面時,其輸出光束變成了某一方向的線性偏振光,該方向就是起偏器的偏振軸。當入射光的偏振方向與起偏器的偏振軸垂直時光不能通過,因此起偏器又可作檢偏器用。旋光器由旋光性材料和套在外面的磁鐵組成,藉助磁光效應,使通過它的光的偏振方向發生一定程度的旋轉。

  光隔離器的工作原理為:起偏器與檢偏器的偏振軸相差45o,當入射光經過起偏器時,被變成線偏振光,然後經旋光器,其偏振面被旋轉45o,剛好與檢偏器的偏振方向一致,於是光信號順利通過光隔離器而進入光路中。如果有反射光出現時,反射光通過檢偏器和旋光器後,其偏振方向與起偏器的偏振方向正交而不能通過起偏器,從而達到了隔離反射光的目的,每級光隔離器對反射光的損耗高達35dB以上。

  在CATV系統中對光隔離器性能的要求是:正向損耗低、反向隔離度高、回波損耗高、器件體積小、環境性能好。由於光隔離器比較貴重,所以一般應用在光源中,在光纖線路中不用,只所以不用並不是不需要,而是從成本考慮。如果光隔離器價格便宜,插入損耗又小,可以在線路中應用,以提高系統性能。

  五、光開關

  光開關是一種光路控制器件,起著切換光路的作用,在光纖傳輸網絡和各種光交換系統中,可由微機控制實現分光交換,實現各終端之間、終端與中心之間信息的分配與交換智能化;在普通的光傳輸系統中,可用於主備用光路的切換,也可用於光纖、光器件的測試及光纖傳感網絡中,使光纖傳輸系統,測量儀表或傳感系統工作穩定可靠,使用方便。

  在CATV光網絡中,為保證有線電視系統的不間斷工作,應配備備份光發射機,當正在工作的光發射機出故障時,利用光開關就可以在極短的時間內(小於1ms)將備份光發射機接入系統,保證其正常工作。

  根據其工作原理,光開關可分為機械式和非機械式兩大類。機械式光開關靠光纖或光學元件移動使光路發生改變,目前市場上的光開關一般為機械式,其優點是插入損耗低,一般小於1.5dB;隔離度高,一般大於45dB,不受偏振和波長的影響。非機械式光開關則依靠電光效應、磁光效應、聲光效應以及熱光效應來改變波導折射率,使光路發生改變,這也是一項新技術,這類開關的優點是:開關時間短,體積小,便於光集成或光電集成;不足之處是插入損耗大,隔離度低。

  六、波分復用器

  在一根光纖內同時傳送幾個不同波長的光信號通信方式收做波分復用,採用波分復用技術,只要在發送端和接收端增加少量的合波、分波設備,就可以大幅度增加光纖的傳輸容量,提高經濟效益。對於已經鋪設的光纜,採用波分復用技術,也可實現多路傳輸,起到降低成本和擴充容量的作用。波分復用器在光路中起到合波和分波的作用,它把不同波長的光信號匯集(合波)到一根光纖中傳輸,到了接收端,又把由光纖傳輸來的復用光信號重新分離(分波)出來。根據分光原理的不同,波分復用器又可分為枝鏡型、幹涉模型和衍射光柵型三種,目前市場上的產品大多數是衍射光柵型。波分復用器的主要指標有插入損耗、串音損耗、波長間隔和復用路數等。插入損耗是指因使用波分復用器而帶來的光功率損耗,一般在1-5dB左右。串音損耗表示波分復用器對各波長的分隔程度。串音衰耗越大越好,應大於20dB。

  七、光接頭盒、光配線箱、光終端盒

接頭盒

配線箱

終端盒

  由於每盤光纜長度大多在2。5KM以下,因此在長距離光纜連接時需要連接光纜,為保證連接強度和在各種環境情況下使用,都要按裝接頭盒。光接頭盒能夠起密封和防水作用,它可以橫式安裝,也可以豎式安裝。為了保證連接強度,先在一段連接光纜之間用鋼絲加固,然後將每根熔接好的光纖用插板分層排列。一根光纜輸出,選擇1*1接頭盒,如果是一根光纜輸入,N根光纜輸出,選擇1*N接頭盒。當光纜芯數超過16對,訂購時需要說明是多少芯光纜,以便內部增加光纖熱收縮套管和光纖託板。

  當16芯以上光纜進入室內並分配給不同設備時需要按裝光配線箱,光配線箱上有活動接頭、法蘭盤、光分路器,既可固定光纜、又可進行光設備的配接。

  當16芯以下光纜進入室內並且分配給不同設備時,可按裝光終端盒,光終端盒一端和室外光纜連接,另一端分出若干根尾纖連接到光設備。

  在有線電視光網絡系統中用到大量的光無源器件,光系統的質量與穩定性與光無源器件息息相關,即使有源器件採用世界品牌,如果無源器件不仔細加以選擇,也會導致系統質量低劣。

光纖連接器

光纖耦合器

光濾波器、波分復用器等

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  • 無源器件電阻和電容在電路板中的內置
    無源器件電阻和電容在電路板中的內置 佚名 發表於 2010-08-31 10:34:47   無源器件內置是一個相對較新的概念。為什麼要內置它們呢?
  • 2020年上海研究院5G無源彩光集採測試 5G無源彩光模塊和器件認證...
    ICC訊 9月28日,中國電信股份有限公司上海研究院發布【5G無源彩光集採測試 5G無源彩光模塊和器件認證評測服務】詢價,特邀請有意向的且具有提供標的能力的潛在供應商參加詢價應答。   項目概況與採購內容   1.1項目概況[簡要描述項目需求、實現的功能等]:   為應用推廣自研5G前傳光模塊及無源器件,需對此產品的功能、性能及可靠性進行第三方評估,因此需委託具備光模塊及無源器件檢測認證資質的第三方檢測機構對相關產品進行評估認證檢測。
  • 國巨集團二度發動集團內整並 無源器件市場行情或波動
    國巨集團二度發動集團內整並 無源器件市場行情或波動 國巨 整並 無源器件
  • 射頻電路中無源器件特性
    電感阻抗絕對值與頻率的關係總之,在高頻電路中,導線連同基本的電阻、電容和電感這些基本的無源器件的性能明顯與理想元件特徵不同。這些無源元件在高頻的特性都可以通過前面提到的品質因數描述,對於電容和電感來說,為了調諧的目的,通常希望的到儘可能高的品質因數。
  • 無源無損緩衝電路及其新拓撲
    摘要:在分析無源無損緩衝電路的拓撲分類和硬開關轉換過程中開關損耗的基礎上,總結了無源無損緩衝電路的結構原理和一般實現方法。重點介紹了其在DC/DC變換器中兩種新穎的拓撲結構,並簡要地分析了它們的工作原理和優缺點。
  • 36氪首發|自主研發5G無源器件工藝製程,「同拓光電」完成數千萬元...
    36氪獲悉,5G無源器件製造商蘇州同拓光電科技有限公司(以下簡稱「同拓光電」)宣布成功完成 Pre-A輪融資,本輪融資由芯雲創投領投。資金將主要用於5G無源器件先進位造的核心產能建設、核心技術平臺迭代升級及總部業務團隊建設。
  • 有源器件有哪些_二極體是有源器件嗎_有源器件範圍
    二、有源器件與無源器件的區別 在分析電子電路功能和技術參數時,一般把電子元器件分為無源器件和有源器件兩大類。簡單地講,有源器件就是需能(電)源的器件,反之,無需能(電)源的器件就叫無源器件。有源器件一般用作信號放大、變換等,無源器件用來進行信號傳輸,或者通過方向性進行「信號放大」。容、阻、感都是無源器件,IC、模塊等都是有源器件。
  • 無源器件在低頻電路和高頻電路種的特性分析
    下面咱們一起把最常用的三個無源器件,電阻、電容、電感的高頻等效電路分析一下:  1.高頻電阻  低頻電子學中最普通的電路元件就是電阻,它的作用是通過將一些電能裝化成熱能來達到電壓降低的目的。  電感阻抗絕對值與頻率的關係  總之,在高頻電路中,導線連同基本的電阻、電容和電感這些基本的無源器件的性能明顯與理想元件特徵不同。
  • 有源元件和無源元件的區別和應用
    簡單地講就是需能(電)源的器件叫有源器件,無需能(電)源的器件就是無源器件。有源器件一般用來信號放大、變換等,無源器件用來進行信號傳輸,或者通過方向性進行「信號放大」。容、阻、感都是無源器件,IC、模塊等都是有源器件。(通俗的說就是需要電源才能顯示其特性的就是有源元件,如三極體。
  • 無源雙基地雷達技術揭秘
    John從概念出發,介紹了雙基地雷達以及其特性與優劣勢,解釋了無源的概念。簡要介紹了美著名的無源雷達系統-沉默哨兵以及其他國家處於實驗研究階段的部分成果。在最後提出基於高畫質電視信號的無源雙基地雷達系統的研究方向。報告雖然不盡詳實,但依然具有一定的參考意義。
  • 關於線性器件/系統和非線性器件/系統的區別
    打開APP 關於線性器件/系統和非線性器件/系統的區別 李倩 發表於 2018-06-25 08:41:40 具有線性傳輸特性的器件/系統對於輸入信號只產生幅度和相位的變化,而不會產生新的頻率成分。
  • 電阻的原理分類結構和選型指南
    一、電阻的基本原理本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201901/396289.htm
  • 無源互調測試儀的幾個關鍵指標
    無源互調測試儀目前使用越來越廣泛,然而大家對如何選擇無源互調測試儀,它包含哪些關鍵的技術指標還並不是太熟悉,下面就給大家談談,希望能對大家有所幫助。
  • 陣列波導光柵(AWG)的工作原理
    AWG是一種平面波導器件,是利用PLC技術在晶片襯底上製作的陣列波導光柵。與FBG和TTF相比,AWG具有集成度高、通道數目多、插入損耗小、易於批量自動化生產等優點。AWG的工作原理,可以從凹面光柵來分析。凹面光柵結構如圖1所示,光柵的槽面分布在一個半徑為R=2r的大圓上,在光柵前面存在一個小圓,其半徑r是大圓的一半,這個小圓稱為羅蘭圓。
  • 五步輕鬆設計出電容式觸摸傳感器(1):概述及原理圖設計
    2.為您的應用設計原理圖及布局:恰當的硬體原理圖與布局設計,對電容式感應系統的穩健運行至關重要。在本系列文章的後續部分,我們將會探討硬體設計方面的一些重要考慮因素。3.配置MBR器件:應根據應用的要求選擇所需的MBR器件特性。我們可以使用專門配置MBR器件的工具來完成這項操作。
  • 【2017訊石江浙行】愛沃富:華為優質無源產品供應商
    愛沃富專注無源產品,為華為供應商。隨著近年光通信行業大行情一起快速成長,2017年唐總對光通信行業發展樂觀。隨著產品的擴張產能的擴大,生產基地已由無錫搬遷至安徽滁州。無錫現在主要負責研發和管理及市場。唐總表示,看好光通訊行業,目前基本的訂單也是飽和,並穩定增長!   2016年無錫愛沃富銷售收入國內佔70%,國外30%。