标准插片式一分十六分光器
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2021年中国电信集团光接入网网络建立认证培训理论考试试题(第一章)单位名称:XX:考试时间2个小时一、选择题〔每题只有一个正确答案,选择正确得2分,多项选择、错选均不得分〕〔1〕目前室外普通光缆多采用型光纤〔D 〕A、G.652AB、G.652BC、G.652CD、G.652D〔2〕G.652光纤是指零色散点在波长左右的单模光纤〔B 〕A、890nmB、1310nmC、1490nmD、1550nm〔3〕G.657光纤是指以下哪类型光纤〔D 〕A、零色散点在1550 nm 波长左右的单模光纤B、截止波长位移单模光纤C、非零色散位移单模光纤D、接入网用弯曲衰减不敏感单模光纤〔4〕采用GPON系统Class C+光模块时ODN 网络光功率全程衰耗应控制在〔 D 〕。
A、-27dBB、-28dBC、-29dBD、-32dB〔5〕常用的1310 nm波长属于光纤传输用波段哪个波段〔A 〕A、初始(O)波段B、扩展(E)波段C、短(S)波段D、常规(C)波段E、长(L)波段F、超常(U)波段〔6〕PON 系统采用了技术,使得不同的向使用不同波长的光信号,实现单纤双向传输。
〔A 〕A、WDMB、CWDMC、DWDMD、EWDM〔7〕PON传输上行采用是〔〕。
〔 D 〕A、竞争式B、播送式C、空分复用D、时分复用〔8〕中国电信要求OLT及ONU设备应采用不低于什么级别的光模块。
〔B 、D 〕A、PX20B、PX20+C、Class B+D、Class C+〔9〕采用EPON系统PX20+光模块时ODN 网络光功率全程衰耗应控制在〔 B 〕。
A、-27dBB、-28dBC、-29dBD、-32 dB〔10〕采用GPON系统时实际可用最大下行、上行带宽为〔 C 〕。
A、下行2500 Mbps 上行1250 MbpsB、下行2400 Mbps 上行1200 MbpsC、下行2200 Mbps 上行1000 MbpsD、下行2000 Mbps 上行980 Mbps〔11〕PON 网络光纤链路损耗中应包含线路维护余量,传输距离在小于等于5公里、大于5公里小于等于10公里、大于10公里时计取的路维护余量为:〔 C 〕A、1dB 1dB 1dB B、1dB 1dB 2dBC、1dB 2dB 3dBD、1dB 2dB 4dB〔12〕采用EPON系统时实际可用最大下行、上行带宽为〔 B 〕。
第四章一、单项选择题A、盒式光分路器 B.微型式光分路器C、插片式光分路器D、拖盘式光分路器E、机架式光分路器(6)关于中国电信现网中的1:64分光器描述不正确的是(熔融拉锥型).(7)关于中国电信现网中的1:2分光器最大插入损耗(4.1dB)。
(8)关于中国电信现网中的1:4分光器最大插入损耗(7.4dB)。
(9)关于中国电信现网中的1:8分光器最大插入损耗(10.5dB)。
(10)关于中国电信现网中的1:16分光器最大插入损耗(13.8dB。
(11)关于中国电信现网中的1:32分光器最大插入损耗(17.1dB。
(12)关于中国电信现网中的1:64分光器最大插入损耗(20.4dB)。
(13)关于中国电信现网中的1:128分光器最大插入损耗(23.7dB)。
(14)全波长型无源光分路器要求的工作波长范围为( D )A、1310nm-1490nmB、1260nm-1550nmC、1310nm-1650nmD、1260nm-1650nm需掌握以下表,重点是工作波长、差损。
(15)FTTH光缆线路的入户引入段使用光缆,一般使用(普通蝶形)光缆,其纤芯规格必须满足ITU-T G.657 的标准(16)按照中国电信的企业标准,蝶形引入光缆(非金属)短期拉伸力不应超过(100N )(17)电信常使用的室(内)外架空引入金属加强件、低烟无卤护套、自承式蝶形引入光缆结构型式为(GJYXCH )(18)单芯配线碟形引入光缆是下图(A)(19)多芯配线蝶形引入室内光缆是下图(B)(20)自承式架空引入室内碟形光缆是下图(C)A、B、C、二、多项选择题(1)以下关于光分路器、现场活动连接器的描述正确的有(B、D)B、光分路器芯片边缘被研磨成斜8度角,是为了较小回波损耗D、预埋型活动连接器的V型槽材质不宜过硬,以防止光纤被夹断(2)以下关于影响光分路器工作的外部因素正确的有(温度、湿度)(3)插片式光分路器主要用于以下那种箱体。
回答人的补充2009-09-09 08:17在光链路的设计中,要碰到光纤损耗、分光损耗、分光附加损耗、活动接头损耗和光链路(总)损耗几项参数,很显然,光链路损耗是以上其他几项损耗值的总和:光链路损耗=光纤损耗+分光损耗+分光附加损耗+活动接头损耗 (dB)光纤损耗,是光信号在光纤中传输时光功率消耗引起的,在设计时1310nm通常按每km0.4dB计算,1550nm通常按0.25dB计算。
某一光路光纤损耗的dB数,换算成该路单路功率损耗mW数按下式计算:某单路功率损耗=100.1光纤损耗(mW)(某路)分光比K=某单路功率损耗/各路功率损耗总和(某路)分光损耗= -10lg K (dB)分光损耗,实际上是分光时的光功率转移造成的,不是光功率的消耗引起的,因此在计算分光比时不能将它计算进去。
但是在计算光链路总损耗时必须将它加进去。
分光附加损耗,是分光时的分光器自身消耗了光功率造成的;活动接头损耗也是其自身消耗了光功率造成的,因此这两项本来应该在计算分光比时都加进和光纤损耗中,算出三者的总损耗dB数,然后换算出损耗总功率数mW,再据此计算出分光比,这样计算得出的最后计算结果最为准确。
但是由于分光附加损耗和活动接头损耗的量值,比光纤损耗要小得多,而且各条光链路的数值基本相等,在计算分光比时把各条光路的这两项数值统统忽略不计,对分光比计算结果的影响很微小。
因此,通常在计算分光比时都把分光附加损耗和活动接头损耗忽略不计,仅仅将光纤损耗换算成光功率来计算分光比。
但是在计算光链路总损耗的时候,这两项数值都要计算进去。
分光器附加损耗的大小,和分光路数的多少有关,设计时可从表1中选取数值。
表1 分光器的附加损耗值分光路数2345678910111216损耗dB0.200.300.400.450.500.550.600.700.800.901.001.20活动接头损耗,要根据光链路中活动接头的总数量计算,通常按每个接头0.3~0.5dB选取。
光衰整治分析建议文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-光衰整治分析建议一、ODN网络衰耗参考值(一)ODN 单点衰耗值(根据中电信苏[2012]521号《关于PON系统ODN工程建设中光衰耗指标验收要求的通知》)ODN 衰耗主要由分光器、活接头、光缆、热熔或接头等因素引起。
主要单点的衰耗参考值如下:(1) G.652 光纤衰耗系数≤0.35dB/km(含固定接头0.38dB/km),(2)活接头衰耗≤0.4dB,(3)热熔接头衰耗≤0.06dB,(4)冷接接头衰耗≤0.15dB。
(5)光路路由的全程衰耗需要加上线路维护余量值,余量取值范围如下表:(二)ODN段落衰耗标准值(根据中电信苏[2012]521号《关于PON系统ODN工程建设中光衰耗指标验收要求的通知》)其中,3km 指的0-3km (含3km );5km 指的3-5km (含5km ,不含3km );10km 指的5-10km (含10km ,不含5km );10km 以上原则上不允许。
对于ODN网络传输距离超过5km,第一考虑路由优化方案。
对于二级分光模式中的一级分光点光衰参考值如下:(接入中心提供的维护经验数据)二、初步判断光衰不达标段落:(一)局端OLT 设备 (光模块发送光功率和光模块温度的标准值是网维提供)根据PON 口的发达光功率与光模块温度判断,PON 口光模块的发送光功率在2-6.5dBm 范围外,光模块温度≥70℃,则初步判断为OLT 设备侧问题。
(二)一级分光点至OLT 段落:(根据整治反馈情况初步定的规则,需要后续整治中验证调整)(1)一级分光器的不达标用户数≥10个,且下挂有不达标用户的二级分光器个数≥2个;则初步判断为一级分光点问题。
(2)一级分光器端口已用数>4个,且下挂的不达标二级分光器个数≥4个;则初步判断为一级分光点至OLT段落问题。
(三)二级分光点至一级分光点段落:(根据整治反馈情况初步定的规则,需要后续整治中验证调整)二级分光器的不达标用户数:(1)1:4和1:8的分光器不达标用户数≥3个;(2)1:16及以上的分光器根据端口在用情况,筛选不达标用户数占比>4个;则初步判断为二级分光点至一级分光点问题。
网络规划与设计1、接入光缆网在结构层次上分为二层结构与三层结构。
二层结构分为主干层与配线层,三层结构分为主干层、配线层与引入层,并以局端机楼为中心组成多个相对独立得网络。
其中:主干光缆以环型结构为主;配线光缆结构分为星型、树型与环型三种;引入光缆主要采用星型与树型结构,对于特别重要得用户,可以采用双归方式组网。
2、主干光节点与端局、主干光节点之间得光缆定义为主干光缆。
主干光缆得结构应以环型为主,树型为辅。
如外部条件允许,也可以采用双归到不同得局端机楼得方式组网。
3、接入主干光缆主要采用环型不递减配纤(配线光缆主要采用树型递减配纤)4、FTTH网络整体建设成本有两部分构成:局房建设成本(含配套设施)与光缆建设成本。
对于条件一定得规划区来讲,理论上会存在一个最优得OLT布局方案,可使整体得建设成本最低。
但在实际规划中,影响局端机楼与配线光节点选择得外部因素千变万化,应具体情况具体分析,才能从中选择出最优得规划方案。
5、ODN得网络架构一般以树形为主,采用一级或二级分光方式,总体原则建议如下:(1)、 ODN得网络建设应在综合分析用户发展数量、地域与时间得基础上,选择不同得组网模式、光缆网得结构与路由及其配纤数量以及建筑方式等。
(2)、对于用户密度较高且相对比较集中得区域宜采用一级分光方式;对于用户密度不高且比较分散、覆盖范围较大得区域宜采用二级分光方式,同时对管道等基础资源比较缺乏得区域也宜采用二级分光方式。
(3)、覆盖公客与一般商业客户得光缆线路宜采用树形结构递减方式;接入商务楼宇或专线等对可靠性要求较高得用户应采用环形或总线形结构无递减方式。
(4)、光分路器得级联不应超过二级,级联后总得光分路比不得大于 PON系统最大光分路比得要求。
(5)、光分路比应综合考虑 ODN得传输距离、PON系统内带宽分配来进行选择。
选择最优化得光分路器组合方式与合适得安装位置。
(6)、入户光缆一般采用星形结构敷设入户,一般客户宜按每户1芯配置,对于重要用户或有特殊需求得客户可按每户2芯配置。
光分路器箱/分纤箱型号:1分8 1分16 1分32 1分6关键词:光分箱分光箱规格:插片式盒式材质:《塑料:1分8---1分32》为适应市场需求设计的分纤(分光)箱,分为直熔型、适配器型光缆分纤箱和盒式、插片式光缆分光分纤箱。
箱体材料采用优质冷轧钢、不锈钢或复合材料。
主要适用在FTTH接入方式下的楼道或户外分光点。
适用于FTTH的一级或二级分光,二级分光优势特别明显。
并且引入了旁路纤接续功能。
直熔型体积小巧,配置多样,特别适合一级分光模式下,放置在楼道、弱电井等场合。
适配器型分纤箱除具有分配线功能,还预留分光功能,可灵活配置各种不同规格的盒式光分路器。
上联光缆:容量16-32光缆出纤:蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快速连接头至用户端。
进缆方式:室内上进/下进、室外下进。
分纤(分光)箱:适用插片式适配器直接安装。
插片式光分路器箱,采用模块化设计,具有二个到四(八)个扩展槽位,将光分插片插入插槽即可。
通过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容,不同容量的光分模块具有通用性和互换性。
另配置熔纤盘用于上联光缆的接续。
尾纤的存储采用用适配器固定,实现了无跳接。
箱体材料采用优质冷轧钢或不锈钢。
产品主要适用在FTTH接入方式下的楼道分光点。
适用于FTTH的一级或二级分光,二级分光优势特别明显。
Ø光分插片灵活的配置方式,最大限度为运营商节约初期投资。
Ø光分插片集光分与适配器为一体,极大的方便了工程施工,也减少了常规盒式光分路器因施工或保管不当造成的损坏。
1:4和1:8采用一个插槽,1:16占用2个插槽,1:32占用4个插槽。
Ø尾纤的存储采用SC适配器固定,客户未开通时,上联尾纤在此停泊,实现了无跳接。
Ø上联光缆:容量24芯,常规容纳2根光缆进入(可选择特殊设计最大进入4-6根缆,特殊要求订货时需说明)。
蝶形光缆出纤:蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快速连接头至用户端,最大32(64)芯。
FTTH箱体技术规范(暂行)根据FTTH工程设计规范,结合成都电信分公司情况,新建FTTH工程优先采用一级分光、分光器相对集中放置方式;改造FTTH工程可采用二级分光方式。
因此,需在小区内设立一个或多个集中分光点,根据每个分光点覆盖的用户量,分别选用适用的箱体作为园区分光箱,特制定本FTTH箱体技术规范,作为类似工程参考。
园区内要求使用无跳接光缆交接箱作为一级光网络箱,并在楼道内引入二级光网络箱,引入光分纤箱作为一级分光模式下楼道或组团熔纤箱,引入用户综合信息箱(也称为家居信息箱或用户智能终端盒)作为用户端终端设备安装箱体。
在此,对新引入的光网络箱、光分纤箱和用户综合信息箱制订相关标准。
一、一级光网络箱(插片式无跳接光缆交接箱)一级光网络箱是安装在道路旁、园区内或室内墙壁等位置,内部安装一级分光器,可以实现光纤的熔接、存储、端接、光分路器的安置以及入户光缆的布放等功能的箱体。
其技术要求如下:箱体容量:144芯、288芯、576芯,其标准命名为:GW-144D、GW-288D 、GW-576D;箱体材质:1.0mm冷轧钢板,镀锌喷塑,箱体的喷塑颜色为PANTONE 413C(灰色);中国电信LOGO的颜色为PANTONE 286C(中国电信标准色);外部尺寸:GW-144D:1000(H)×720(W)×300(D)mm,(室内壁挂型)GW-288D:1460(H)×750(W)×370(D)mm,(室外落地型)GW-576D:2200(H)×900(W)×300(D)mm,(室内柜架型)12芯熔配一体化托盘尺寸(mm):25(H)×200(W)×180(D)mm,(不含导轨槽)门:外盖式,双开,胶条密封,门内侧内置资料槽,可放置A4信息表运营商标识:电信标识位于箱门左上,在箱体背面喷涂箱体标准型号;厂家标识:厂家名称、24小时服务热线,贴于门内侧。
光衰整治分析建议一、ODN网络衰耗参考值(一)ODN 单点衰耗值(根据中电信苏[2012]521号《关于PON系统ODN工程建设中光衰耗指标验收要求的通知》)ODN 衰耗主要由分光器、活接头、光缆、热熔或接头等因素引起。
主要单点的衰耗参考值如下:(1) G.652 光纤衰耗系数≤0.35dB/km(含固定接头0.38dB/km),)其中,3km指的0-3km(含3km);5km指的3-5km(含5km,不含3km);10km指的5-10km(含10km,不含5km);10km以上原则上不允许。
对于ODN网络传输距离超过5km,第一考虑路由优化方案。
对于二级分光模式中的一级分光点光衰参考值如下:(接入中心提供的维护经验数据)二、初步判断光衰不达标段落:(一)局端OLT设备(光模块发送光功率和光模块温度的标准值是网维提供)根据PON口的发达光功率与光模块温度判断,PON口光模块的发送光功率在2-6.5dBm范围外,光模块温度≥70℃,则初步判断为OLT设备侧问题。
(2光点至整)(1)1:(2)1:三、ODN12、分光点连接纤问题(分光点上连尾纤曲率较大;综合箱内成端尾纤乱;分光点连接的ODF 架或光交点跳纤曲率较大、综合箱下联复接多);3、分光器质量问题(分光器坏;分光比大)。
四、各段落光衰整治操作方法:(接入中心提供的维护经验)1、OLT设备侧问题:由网维至OLT设备侧检查,可用光功率计在OLT成端上收光,标准参数GPON≥+4DB,EPON≥+2DB,如果高于以上标准属于正常。
如果低于以上标准,需要网操维检查光模块质量,并作相应处理。
2、一级分光点至OLT段落:(1)根据分光器的输入和输出光功率值进行判断是否分光器有问题。
分光器典型插入损耗参考:(2)判断线路上是否有衰耗点。
可以用OTDR在局端进行全程测试,看线路上是否有衰耗点和转500ODF终端(33(1(24、(1(2(3。
一、填空题1、光纤由纤芯和包层和护层(涂敷层)三部分组成,目前单模光纤常用的两个窗口1310nm ,1550nm。
2、光纤包层外径一般是125μm。
3、目前光纤通信使用的波长有三个:0.85μm、 1.31μm、1.55μm。
4、光缆的结构可分为缆芯,加强元件和护层三大部分。
5、根据缆芯结构,光缆可分为层绞式、骨架式、带状光纤和束管式四大类。
6、光纤的种类很多,按传输模式可分为多模光纤和单模光纤。
8、为了分离同一根光纤上多个用户的来去方向的信号,EPON采用两种复用技术,上行数据采用的是 TDMA(时分复用) 技术, 下行数据采用的是广播技术。
上行数据波长 1310nm,下行数据波长 1490nm。
9、ODN的作用是提供OLT和ONU之间的光传输通道。
ODN宜采用星型结构或树型结构。
10、PON系统的组成包括光线路终端(OLT)、光分配网(ODN)、光网络单元(ONU)11、接入光缆网在结构层次上分为二层结构和三层结构。
三层结构分为主干层、配线层和引入层。
12、OLT局站设置原则是:大容量、少局所。
13、光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的15倍,施工过程中(非静止状态)应不小于光缆外径的20倍。
14、PON系统通过 POS(无源分光器)实现一点对多点网络结构。
15、光纤耦合器(分光器)一般有平面波导式和熔融拉锥式两种。
16、光总配线架是具有直列和横列成端模块,直列侧连接外线光缆,横列侧连接光通信设备。
17、经过一次封装之后的PLC型光分路器主要有以下部分构成:PLC芯片;光纤阵列(FA);外壳。
18、PLC型光分路器主要有盒式、机架式、微型、托板式和插片式等形状。
19、根据使用光分路器的不同免跳接光交分为插片式免跳接光交和盒式免跳接光交。
20、目前在FTTH 网络部署中,最常用的有二类光缆接头盒:一种是同侧进出缆的帽式接头盒和两侧进出缆的直线式接头盒亦称为卧式或哈夫式接头盒21、目前蝶形光缆成端方式,主要采取三种方式:热熔式成端、机械式成端和蝶形光缆与常规尾纤进行熔接成端22、蝶形引入光缆(也称为“皮线光缆”)主要应用于FTTH 光缆线路的入户引入段。
标准一分十六插片式分光器简介标准综合配线柜用插片式分光器(PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,具有体积小,工作波长范围宽,可靠性高,分光均匀性好等特点,特别适用于无源光网络(EPON,BPON,GPON等)中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。
目前有1×N 及2×N两种类型。
1×N和2×N分路器将光信号均匀地从单个或双个进口均分地输入多个出口,或反向工作将多个光信号汇入单根或双根光纤。
生产工艺标准综合配线柜用插片式分光器采用半导体工艺(光刻、腐蚀、显影等技术)制作。
光波导阵列位于芯片的上表面,分路功能集成在芯片上,也就是在一只芯片上实现1、1等分路;然后,在芯片两端分别耦合输入端以及输出端的多通道光纤阵列并进行封装。
与熔融拉锥式分路器相比,PLC分路器的优点有:(1)损耗对光波长不敏感,可以满足不同波长的传输需要。
(2)分光均匀,可以将信号均匀分配给用户。
(3)结构紧凑,体积小,可以直接安装在现有的各种交接箱内,不需留出很大的安装空间。
(4)单只器件分路通道很多,可以达到32路以上。
(5)多路成本低,分路数越多,成本优势越明显。
同时,PLC分路器的主要缺点有:(1)器件制作工艺复杂,技术门槛较高,目前芯片被国外几家公司垄断,国内能够大批量封装生产的企业很少。
(2)相对于熔融拉锥式分路器成本较高,特别在低通道分路器方面更处于劣势特点1. 工作波长宽2. 插入损耗低3小偏振相关损耗低4.小型化设计5.通道间一致性良好6.高可靠性和稳定性7.通过GR-1221-CORE可靠性测试 7.通过GR-12091-CORE可靠性测试7.符合RoHS标准8.可根据客户需求提供不同种类的连接头,安装快捷,性能可靠。
1.结构图2.产品标签可按客户要求●尺寸:50MM*30MM●LOGO可按客户要求●字体: Caliberi●字体高度Font high:1*16 PLC Splitter Moudle=2.2MM。
分光器框架招标技术文件本技术规范书引用YD/T 1117-2001《全光纤型分支器件技术条件》、GR-1209-CORE《光无源器件总规范》、GR-1221-CORE《光无源器件可靠性测试规范》、《光纤活动连接器SC型》、YD/T 778-2006《光纤配线架》行业标准等,用于光分路器系列产品,投标人须按本技术规范书要求进行生产、交付光分路器产品,招标人根据本技术规范书验收光分路器产品。
2. 产品分类2.1 光分路器按照工艺可分为耦合器和PLC型光分路器,其中耦合器按照工作窗口分为单窗口宽带分路器、双窗口宽带分路器和三窗口宽带;PLC 型光分路器为全波段型(1260nm~1640nm);本次招标主产品为全波段(适用1260nm~1640nm)平面波导型光分路器,部分不等比分光采用耦合型分光器2.2 按光分路器组件形式可分为托盘式、壁挂式(不含箱体)。
、托盘式光分路器指用类似配纤盘的托盘封装并可直接安装普通光缆交接箱里的光分路器套件。
2.2.2 壁挂式光分路器(不含箱体)指安装于(户内或户外安装)挂墙或者抱杆的光分路器套件。
具有压板式安装结构,可以适应1:2~1:64型光分路器的安装,并其结构具有兼容上下两种进缆方式,可根据要求灵活选择。
2.2.3、按器件工作形态分为树形宽带耦合器(1×N)和星形宽带耦合器上述组件封装后的接头类型根据具体订单来定。
本次招标产品涵盖上述各种形式。
按器材工作状态分为树形宽带耦合器(1:N)和星形宽带耦合器(N:N);本次招标为1:N和2:N树形宽带耦合器3.工作温湿度要求3.1 温度:-40℃~+85℃。
3.2 相对湿度: ≤95%(+40℃时)4.外观和结构要求外封壳表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等,金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。
产品的零部件应紧固无松动。
光纤长度应满足要求,表面不起泡、掉皮、变色、破损,端接处应整洁无松动。
分光器的产品系列应满足不同的使用场景需要,应至少包括托盘式、壁挂式等产品,且做工精细,盘纤路径合理;4.5 托盘式分光器要求应具有可调式安装导轨,通过调整导轨宽度,可适应在不同厂家的普通光缆交接箱使用,输入和输出端子必须为甲方要求的FC/PC等各种端子。
FTTH ODN主要器材外形尺寸(mm)型号高×宽×深型号外形尺寸(mm)高×宽×深GPX41-TC-202000×600×300室内无跳接ODF----主要完成馈线光缆和配线光缆的固定和交接分配。
双面576芯(带分光器安装模块)单面144芯(带分光器安装模块)光缆交接箱室外无跳接光缆交接箱无跳接光分跳纤框PZ-13G 无跳接式光分跳纤框¾适用于室内无跳接光交箱;¾通过调节安装耳,可装入任意19”机柜内;¾采用插片式光分路器,无裸露尾纤,安全方便;¾可装12个1:4(或1:8)光分路器插片,6个1:16光分路器插片,或者2个1:32光分路器插片,1个1:64插片;¾尺寸:485×270×66 mmPZ-15G 无跳接式光分跳纤框¾适用于室外无跳接式光交箱;¾采用插片式光分路器,无裸露尾纤,安全可靠,可选LC,SC,FC适配器;¾可装8个1:4或1:8光分路器插8片,4个1:16光分路器插片,或者2个1:32光分路器插片;¾尺寸:375×250×110 mm;光分路器模块(PLC)主要特点¾通常有:1:2、1:4、1:8、1:16 、1:32、1:64、2:4、2:8、2:16、2:32、2:64;¾光功率均匀分配;¾全波长1250~1650m 范围;¾芯片小体积(一般为方型柱体);¾封装尺寸有多种选择(PLC)LET-XS系列SC 光分路器插片适用于系列楼道分光分纤盒及室内外无跳接光交箱内。
LET-XS系列LC 光分路器插片适用于室内外无跳接光交箱内。
(PLC)FTTH专用壁挂式二槽(四槽) 楼道分光分纤盒GPX-H-16 A型¾挂墙安装;¾最大容量:16芯;¾下层光缆固定,熔接;上层皮线布放;¾灵活调节端口数量,可装2个1:4,1:8 光分路器,或者1个1:16光分路器;¾下层适配器供跳纤停泊,实现无跳接;¾标准熔接24芯,可容纳4根光缆进入;GPX-H-32 B型¾挂墙安装;¾最大容量:32芯;¾下层光缆固定,熔接;上层皮线布放;¾可装4个1:4,1:8 光分路器,或者2个1:16光分路器,或者1个1:32光分路器;¾下层适配器供跳纤停泊,实现无跳接;壁嵌式二槽(四槽) 楼道分光分纤盒GPX-H-16 C型¾安装在原有的楼道电话箱内;¾最大容量:16芯;¾下层光缆固定,熔接;上层皮线布放;¾灵活调节端口数量,可装2个1:4,1:8 光分路器,或者1个1:16光分路器;¾下层适配器供跳纤停泊,实现无跳接;¾标准熔接24芯,可容纳4根光缆进入;GPX-H-32 D型¾安装在原有的楼道电话箱内;¾最大容量:32芯;¾下层光缆固定,熔接;上层皮线布放;¾可装4个1:4,1:8 光分路器,或者2个1:16光分路器,或者1个1:32光分路器;¾下层适配器供跳纤停泊,实现无跳接;户外型分光分纤盒GPX-H-16 G型¾户外使用,SMC箱体;¾最大容量:16芯;¾下层光缆固定,熔接;上层皮线布放;¾灵活调节端口数量,可装2个1:4,1:8 光分路器,或者1个1:16光分路器;¾下层适配器供跳纤停泊,实现无跳接;¾标准熔接12芯,可容纳4根光缆进入;GPX-H-32 H 型¾最大容量:32芯;¾下层光缆固定,熔接;上层皮线布放;¾可装4个1:4,1:8 光分路器,或者2个1:16光分路器,或者1个1:32光分路器;¾下层适配器供跳纤停泊,实现无跳接;¾标准熔接12芯,可容纳6根光缆进入;¾SMC箱体户外型分光分纤盒现场安装实景GFX-XD 系列壁挂式光分路器配线箱(ODB)全封闭机箱,表面静电喷涂,外形美观;熔接配线分体式设计;室内挂墙安装;标识清楚,每芯光纤的接续与分配都有明确的标示;光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立,互不干扰;GP21-X09-5601光缆接头盒直通缆引入口单口根蝶形皮缆缆或1~2根剪缆此接头盒可满足1至2根Φ10~17.5mm光缆引入密封,最大可安装盒式光分安装微型光分GP21-X09-8201 光缆接头盒¾采用高质量二氧化锆陶瓷插芯;¾光纤外径可选择Φ0.9mm, Φ2.0mm, Φ3.0mm;¾有FC,SC,LC,MTRJ,MU等型号可供选择;¾用于熔配一体式托盘的12芯束状尾纤及12芯带状尾纤。
分光器、分纤器、分路器各是什么,有什么区别分光器分光器是一进多出的光缆分线器,我见过的有1进16出或者是2进32出的使用时需要把局端的主线溶出一芯来接到IN口,这样每一个OUT口都有信号了。
和楼里的分光缆接到一起就可以了。
(随便接没有顺序的而且是双向通信)分光器的连接一般有两种,一种是不带适配器的用热熔的方法连接;还有一种是带适配器的,用光跳线和其它ODF跳接。
不管哪种连接方式,不管是1分8、1分16还是1分32,都是用局端来的1芯,通过分光器分出很多芯去连接至各楼的光缆。
看图好像你没有和局端的光缆熔接吧,每个分光器会有1芯的。
分光器顾名思义就是把一路光信号分为几路,并且可以订制光功率的分光比连接很简单啊,要是分光器有头子就用法兰接,没头子就用熔接机焊看的有点似懂非懂楼层1光缆--->跳线1--->分光器第1路---分光器进线<---跳线<---主缆楼层2光缆--->跳线2--->分光器第2路---楼层2光缆--->跳线3--->分光器第3路---分线器原理在我们使用的10/100M以太网网络中,传输界质是五类双绞线。
它是有4对共8芯线组成。
我们只用其中4根(2对)进行数据的传输,还有4根(2对)线剩余。
因此,我们可以利用剩余的4根线同样作为数据的传输。
这样就达到一根网络线同时供两个用户上网的目的了。
我们一般不这样使用。
了解了分线器的原理后,我们就应该明白,网络中心制作的分线器仍然是让用户单独享用线路,它是把网络线中的8根线分成两组线路传输数据,因此,并不会影响用户上网的速度和带宽。
这个与一般外面买回来的分线接头在传输上有着本质上的差别。
所以,它也不会导致接在同一对分线器上用户不能互相访问。
分线器的组成分线器是成对使用。
一对分线器是由两根分线器的组成。
一个分线器由两个水晶头,一个模块组成,两个水晶头是通过双绞线与模块进行连接的。
其中一个水晶头的排法是,蓝、蓝白,棕白、棕4根线,分别在水晶头的1,2,3,6槽内。
标准一分十六插片式分光器
简介
标准综合配线柜用插片式分光器(PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,具有体积小,工作波长范围宽,可靠性高,分光均匀性好等特点,特别适用于无源光网络(EPON,BPON,GPON等)中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。
目前有1×N 及2×N两种类型。
1×N和2×N分路器将光信号均匀地从单个或双个进口均分地输入多个出口,或反向工作将多个光信号汇入单根或双根光纤。
生产工艺
标准综合配线柜用插片式分光器采用半导体工艺(光刻、腐蚀、显影等技术)制作。
光波导阵列位于芯片的上表面,分路功能集成在芯片上,也就是在一只芯片上实现1、1等分路;然后,在芯片两端分别耦合输入端以及输出端的多通道光纤阵列并进行封装。
与熔融拉锥式分路器相比,PLC分路器的优点有:(1)损耗对光波长不敏感,可以满足不同波长的传输需要。
(2)分光均匀,可以将信号均匀分配给用户。
(3)结构紧凑,体积小,可以直接安装在现有的各种交接箱内,不需留出很大的安装空间。
(4)单只器件分路通道很多,可以达到32路以上。
(5)多路成本低,分路数越多,成本优势越明显。
同时,PLC分路器的主要缺点有:(1)器件制作工艺复杂,技术门槛较高,目前芯片被国外几家公司垄断,国内能够大批量封装生产的企业很少。
(2)相对于熔融
拉锥式分路器成本较高,特别在低通道分路器方面更处于劣势
特点
1. 工作波长宽
2. 插入损耗低
3小偏振相关损耗低
4.小型化设计
5.通道间一致性良好
6.高可靠性和稳定性
7.通过GR-1221-CORE可靠性测试 7.通过GR-12091-CORE可靠性测试
7.符合RoHS标准
8.可根据客户需求提供不同种类的连接头,安装快捷,性能可靠。
1.结构图
2.产品标签
可按客户要求
●尺寸:50MM*30MM
●LOGO可按客户要求
●字体: Caliberi
●字体高度Font high:1*16 PLC Splitter Moudle=2.2MM。
S/N,P/N,Date=2.0MM 3.参数及规格
3.1光学特性(不包含连接头)
4.包装
4.1 产品包装:泡沫包装
参考图片
4.2内包装(MM)
参考图片
●外形尺寸:MAX375*198*40MM
● xxx PCS/盒
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结束语:
分享,进步,促进行业发展
为全球需要的人免费提供ADSL语音分离器技术和光纤通讯技术的咨询和服务。
与全球同行共同交流,促进行业的发展。