1x4 미니 PLC 스플리터의 삽입 손실은 얼마입니까?
광섬유 통신의 진화하는 환경에서 PON (Passive Optical Network) 기술은 초석으로 등장했습니다. 많은 PON 시스템의 핵심에는 광학 신호를 여러 경로로 나누는 임계 구성 요소 인 PLC (평면 전파 회로) 스플리터가 있습니다. 주요 공급 업체로서1x4 미니 PLC 스플리터, 나는 종종 이러한 장치의 삽입 손실에 대해 질문을받습니다. 이 블로그 게시물에서는 1x4 미니 PLC 스플리터에서 삽입 손실 개념을 탐구하여 그것이 무엇인지, 중요한 이유 및 측정 방법을 설명합니다.
삽입 손실 이해
삽입 손실은 PLC 스플리터를 포함한 모든 광학 장치의 성능 평가에서 기본 매개 변수입니다. 간단히 말해서, 삽입 손실은 광학 신호가 장치를 통과 할 때 발생하는 광 전력 감소를 말합니다. 일반적으로 데시벨 (DB)으로 표현되며 장치의 출력 전력 대 입력 전력의 비율을 나타냅니다.
수학적으로 삽입 손실 (IL)은 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
[il = 10 \ log_ {10} \ left (\ frac {p_ {in}} {p_ {out}} \ 오른쪽)]
여기서 (p_ {in})는 입력 광학 전력이고 (p_ {out})는 출력 광학 전력입니다. 더 낮은 삽입 손실은 신호가 장치를 통과함에 따라 더 적은 전력이 손실됨을 나타냅니다. 이는 일반적으로 강력하고 신뢰할 수있는 광학 신호를 유지하는 데 바람직합니다.
1x4 미니 PLC 스플리터에서 삽입 손실
1x4 미니 PLC 스플리터는 단일 입력 광학 신호를 4 개의 출력 신호로 분할하도록 설계되었습니다. 1x4 미니 PLC 스플리터의 삽입 손실은 분할 비율, 제조 공정 및 사용 된 광 재료의 품질을 포함한 여러 요인에 의해 영향을받습니다.
분할 비율
분할 비율은 PLC 스플리터의 삽입 손실을 결정하는 데 중요한 요소입니다. 1x4 미니 PLC 스플리터에서 입력 신호는 4 개의 출력 포트로 동일하게 나뉩니다. 광 전력 분포의 법칙에 따르면, 신호가 (n) 경로로 균등하게 분할되면 분할로 인한 이론적 최소 삽입 손실은 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
[it_ {split} = 10 \ log_ {10} (n)]
1x4 스플리터 ((n = 4))의 경우 분할로 인한 이론적 최소 삽입 손실은 (10 \ log_ {10} (4) \ 대략 6.02) db입니다. 그러나 실제로, 실제 삽입 손실은 산란, 흡수 및 장치 내 커플 링 손실과 같은 요인으로 인한 추가 손실로 인해이 이론적 값보다 높습니다.


제조 공정
PLC 스플리터의 제조 공정은 또한 삽입 손실에 큰 영향을 미칩니다. 포토 리소 그래피 및 에칭과 같은 고품질 제조 공정은 도파관 차원 및 굴절 지수의 정확한 제어를 보장하여 산란 및 흡수 손실을 최소화하는 데 도움이됩니다. 우리 회사에서는 State -OF -THE -ART 제조 기술을 사용하여 삽입 손실이 낮고 성능이 낮은 1x4 MINI PLC 스플리터를 생산합니다.
광학 재료
광학 재료의 선택은 또 다른 중요한 요소입니다. 고품질 실리카 - 기반 재료는 광학 흡수가 낮고 산란 계수를 갖기 때문에 PLC 스플리터의 제조에 일반적으로 사용됩니다. 이 재료는 삽입 손실을 줄이고 스플리터의 전반적인 성능을 향상시키는 데 도움이됩니다.
삽입 손실 측정
1x4 미니 PLC 스플리터의 삽입 손실을 정확하게 측정하려면 특수 테스트 장비가 필요합니다. 가장 일반적인 방법은 광 전력 미터와 광원을 사용하는 것입니다.
테스트 설정은 일반적으로 다음 단계로 구성됩니다.
- 광원을 연결하십시오: 레이저 다이오드 또는 LED와 같은 안정적인 광원은 1x4 미니 PLC 스플리터의 입력 포트에 연결됩니다. 광원은 원하는 파장에서 빛을 방출해야합니다 (일반적으로 1310 nm 또는 1550 nm 광섬유 통신 시스템).
- 입력 전력을 측정하십시오: 광학 전력계는 스플리터의 입력 포트에서 입력 광학 전력 ((p_ {in}))를 측정하는 데 사용됩니다.
- 출력 전력을 측정하십시오: 광학 전력계는 스플리터의 4 개의 출력 포트 각각에 연결되며 각 포트의 출력 광학 전력 ((P_ {OUT}))이 측정됩니다.
- 삽입 손실을 계산합니다: 공식 (il = 10 \ log_ {10} \ left (\ frac {p_ {in}} {p_ {out}} \ 오른쪽))를 사용하면 각 출력 포트의 삽입 손실이 계산됩니다.
제조 공차로 인해 삽입 손실이 다른 출력 포트마다 약간 달라질 수 있습니다. 따라서 각 출력 포트의 삽입 손실을 별도로 측정해야합니다.
낮은 삽입 손실의 중요성
삽입 손실이 낮은 것은 광섬유 통신 시스템의 적절한 기능에 중요합니다. 높은 삽입 손실은 다음과 같은 몇 가지 문제로 이어질 수 있습니다.
- 신호 강도 감소: 삽입 손실이 증가함에 따라 출력 포트의 광학 신호 강도가 감소합니다. 이로 인해 수신 종료시 신호가 약해져 데이터 전송의 오류가 발생하고 통신 품질이 줄어 듭니다.
- 제한된 전송 거리: 높은 삽입 손실은 광 신호의 최대 전송 거리를 제한 할 수 있습니다. 손실을 보상하기 위해 추가 광학 증폭기가 필요할 수 있으며, 이는 시스템의 비용과 복잡성을 증가시킵니다.
- 호환성 문제: 일부 광학 수신기는 최소 필수 입력 전력 레벨을 갖습니다. 스플리터의 삽입 손실이 너무 높으면 출력 전력이 필요한 최소 레벨 미만일 수있어 수신기와의 호환성 문제가 발생할 수 있습니다.
1x4 미니 PLC 스플리터 제품
1x4 미니 PLC 스플리터의 주요 공급 업체로서, 우리는 삽입 손실이 낮은 고품질 제품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 1x4 MINI PLC 스플리터는 가장 엄격한 산업 표준을 충족하도록 설계되었으며 Fiber -To -The -Home (FTTH), Local Area Networks (LANS) 및 데이터 센터를 포함한 광범위한 응용 프로그램에 적합합니다.
우리는 1x4 미니 PLC 스플리터 외에도2x64 베어 섬유 타입 PLC 스플리터그리고2x2 베어 섬유 유형 PLC 스플리터. 이 제품은 또한 고품질 재료 및 고급 제조 공정을 사용하여 제조하여 삽입 손실이 낮고 신뢰할 수있는 성능을 보장합니다.
조달을 위해 저희에게 연락하십시오
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참조
- JM 선임 (1992). 광섬유 통신 : 원리 및 실습. 프렌 티스 홀.
- Ghatak, AK, & Thyagarajan, K. (1998). 광섬유 소개. 케임브리지 대학교 출판부.
- ITU -T G.664. (2009). 광학 안전 절차 및 장비 및 설치 요구 사항. 국제 통신 연합.
