Rozdzielacz kasetowy Plc
video
Rozdzielacz kasetowy Plc

Rozdzielacz kasetowy Plc

1. Niskie straty wtrąceniowe i niski PDL
2. Dobra jednolitość między kanałami
3. Szeroka długość fali roboczej: od 1260nm do 1650nm
4. Szeroka temperatura robocza: od -40 stopni do 85 stopni
5. Wysoka niezawodność i stabilność6. Stabilność Telecordia GR-1221 i GR-1209Rozdzielacz Planar Lightwave Circuit (PLC) to optyczne urządzenie do zarządzania mocą, wyprodukowane przy użyciu kwarcowej technologii falowodów optycznych. Ma mały rozmiar, wysoką niezawodność, szeroki zakres długości fal roboczych i dobrą jednolitość między kanałami i jest szeroko stosowany w sieciach PON do dystrybucji mocy sygnału optycznego. Wolon oferuje pełną gamę rozgałęźników 1×N dostosowanych do konkretnych zastosowań. Wszystkie produkty posiadają certyfikaty CE i ROHS.

Opis
Opis

 

Opis

 

Splitter PLC to optyczne urządzenie do dystrybucji mocy oparte na zintegrowanym falowodzie z płytki kwarcowej. Dzięki cechom małego rozmiaru, szerokiemu zakresowi długości fali roboczej, stabilnej niezawodności i dobrej jednorodności, jest szeroko stosowany w punktach PON, ODN, FTTX do łączenia między urządzeniem końcowym a centralą w celu uzyskania rozdzielacza sygnału.

Obudowa ABS FC/SC/LC/ST złącza wewnętrzne światłowody rozgałęźniki plc plc 1:8 sc upc

 

Opis produktu

 

1X8-ABS-Box-PLC-Splitter-SC-UPC

 

1X8 SCAPC ABS Box PLC Splitter

Technologia PLC (rozdzielacz optyczny) i jaki jest proces produkcyjny?

 

PLC jest szerzej znany w dziedzinie technologii elektronicznej, w skrócie jest to programowalny sterownik logiczny (Programmable Logic Controller). W dziedzinie technologii komunikacji optycznej PLC jest skrótem od Planar Lightwave Circuit, który opiera się na zintegrowanej technologii optycznej w celu przygotowania różnorodnej struktury światłowodu, w technologii funkcjonalne urządzenia, które można zrealizować, to sprzęgacz kierunkowy DC, rozgałęziacz Y , wielomodowy sprzęgacz interferencyjny MMI, siatka falowodowa AWG, optyczny filtr grzebieniowy ITL, modulator elektrooptyczny Mach Zendel MZ, przestrajalny tłumik termooptyczny TO-VOA, przełącznik termooptyczny TO-SW itp.

 

W branży komunikacji optycznej szeroko stosowane urządzenia PLC obejmują rozdzielacz optyczny, modulator elektrooptyczny AWG, MZ, TO-VOA itp. Wśród nich rozdzielacz optyczny jest urządzeniem rozdzielającym opartym na połączeniu równoległym szeregowym Y, dla na przykład rozdzielacz optyczny 1×16-port wymaga 15 Y-branchers. AWG to urządzenie z portem 1×N, które może rozdzielić wejściowe dziesiątki długości fal na różne porty wyjściowe. Modulator MZ oparty na światłowodzie niobianu litu jest najbardziej popularnym rozwiązaniem modulacyjnym, podczas gdy technologia krzemowego modulatora optycznego dojrzała i stała się preferowanym rozwiązaniem dla szybkich modulatorów powyżej 50G. Połączenie TO-VOA i AWG opartego na PLC stanowi moduł multipleksera/demultipleksera z podziałem długości fali VMUX z funkcją korekcji kanałów.

 

Istnieją różne optyczne urządzenia komunikacyjne oparte na technologii PLC, które są szeroko stosowane, ale w branży PLC zwykle odnosi się do rozdzielacza optycznego, który jest optycznym urządzeniem pasywnym najczęściej używanym w sieciach FTTH. Po bańce internetowej w 2000 r. branża komunikacji optycznej weszła w recesję; około 2004 r. Japonia przejęła inicjatywę w inwestowaniu w FTTH jako infrastrukturę, zanim pojawił się scenariusz aplikacji; po 2008 r., wraz z wejściem Chin, budowa FTTH osiągnęła szczyt około 2012 r. FTTH zwykle wykorzystuje pasywną sieć optyczną PON, której rdzeniem są rozgałęźniki optyczne PLC, które są szeroko instalowane w różnych budynkach komercyjnych i rezydencjach. Z doświadczenia życiowego najbliższe nam jest to, że „koci” ogon modemu domowego, zmodernizowanego z wczesnej skrętki do obecnego patchcordu światłowodowego, prowadzony jest od rozdzielacza optycznego PLC portu, światłowód do dom może zwykle obsługiwać prędkość sieci 100-200M, która jest znacznie wyższa niż może obsługiwać kabel. Jest to znacznie wyższa niż szybkość transmisji 4M, którą może obsługiwać kabel.

 

Proces produkcji rozdzielacza optycznego (PLC).

 

W dziedzinie komunikacji optycznej PLC jest skrótem od planarnego obwodu optycznego, który opiera się na integracji technologii optycznej w celu przygotowania różnych struktur światłowodowych w celu uzyskania funkcjonalnego urządzenia. Istnieją cztery główne procesy przygotowania światłowodów: wymiana jonowa, wtrysk jonów, chemiczne osadzanie z fazy gazowej i hydroliza płomieniowa.

 

1) Wymiana jonowa

 

Zasada procesu wymiany jonowej polega na zanurzeniu materiału szklanego zawierającego jony A plus w roztworze zawierającym jony B plus, wykorzystując charakter jonów dyfundujących z regionu o wysokim stężeniu do regionu o niskim stężeniu, jony B plus w roztworze w celu wymiany jonów A plus w szkle. Ponieważ materiał szklany zawierający jony A plus ma wyższy współczynnik załamania światła niż materiał szklany zawierający jony B plus, pożądaną strukturę światłowodu uzyskuje się przez uzyskanie wysokiego współczynnika załamania światła w obszarze, w którym zachodzi wymiana jonowa jako warstwa rdzenia światłowodu , oraz obszar, w którym nie zachodzi wymiana jonowa jako warstwa płaszcza światłowodu.

 

Ogólny przebieg procesu przygotowania światłowodów metodą wymiany jonowej pokazano na rysunku 1.

 

1) Pokrycie warstwy maskującej na szklanym podłożu metodą osadzania z fazy gazowej lub napylania katodowego.

 

2) W warstwie maski otwiera się okienko struktury falowodu w procesie fotolitografii i trawienia.

 

3) Zanurzenie materiału szklanego z przygotowaną warstwą maski i otwartym okienkiem w roztworze do wymiany jonowej.

 

4) Jony wymienne rozmieszczone w warstwie powierzchniowej są kierowane przez pole elektryczne na pewną głębokość, tworząc strukturę falowodu.

 

W rzeczywistym procesie, aby lepiej zapewnić efekt wymiany jonowej, powyższe dwa kroki 3-4 muszą być przeprowadzone jednocześnie, co zależy od konkretnego projektu procesu.

 

Technologia PLC (rozdzielacz optyczny) i proces produkcyjny

 

Rysunek 1. Przebieg procesu przygotowania światłowodu metodą wymiany jonowej

 

Aby poprawić efektywność wymiany jonowej i uzyskać dobre właściwości światłowodowe, należy odpowiednio dobrać dwa wymieniające się wzajemnie jony, zoptymalizować skład szkła, kontrolować stężenie i temperaturę roztworu oraz odpowiednio przyłożyć pole elektryczne.

 

2) Wtrysk jonów

 

Wstrzykiwanie jonów to technika modyfikacji powierzchni materiału, która należy do standardowego procesu przetwarzania w przemyśle półprzewodnikowym. Wstrzykiwanie jonów do światłowodów odbywa się poprzez przyspieszanie jonów do wysokich energii od dziesiątek do setek tysięcy elektronowoltów przez pedał gazu jonowego, bombardowanie powierzchni materiału podłoża, powodując uszkodzenia lub defekty na powierzchni materiału poprzez oddziaływanie między atomami lub cząsteczki, zmieniając współczynnik załamania światła i tworząc strukturę światłowodu.

 

Typowy proces implantacji jonów do przygotowania falowodów optycznych pokazano na rysunku 2. Maszyna do implantacji jonów zwykle składa się ze źródła jonów, ekstrakcji jonów i wstępnego przyspieszania, analizatora magnetycznego, tylnego kanału pedału gazu, systemu skanowania elektronów, wnęki do implantacji jonów i próżni system. We wnęce źródła jonów jony generowane przez wyładowanie gazowe; są eksportowane i wstępnie przyspieszane przez elektrody w ekstraktorze jonów; analizator magnetyczny kontroluje jakość wiązki jonów w celu uzyskania dobrze ukierunkowanej wiązki jonów; a wiązka jonów, przyspieszona tylnym kanałem, jest wtryskiwana do próbki we wnęce pod kontrolą deflektora elektronów.

 

Technologia PLC (rozdzielacz optyczny) oraz pełna lista procesów produkcyjnych

 

Rysunek 2. Proces przygotowania światłowodu metodą implantacji jonów

 

Materiał podłoża umieszczony we wnęce do implantacji jonów wymaga wstępnej obróbki w celu przygotowania warstwy maski zgodnie ze wzorem światłowodu. Po implantacji jonów wymagana jest obróbka końcowa, taka jak proces wyżarzania, aby zmniejszyć wpływ wad materiałowych na straty generowane przez implantację.

 

3) Chemiczne osadzanie z fazy gazowej

 

Proces chemicznego osadzania z fazy gazowej CVD jest również standardowym procesem w przemyśle półprzewodników. Przebieg procesu CVD w celu przygotowania światłowodu pokazano na rysunku 3, który polega na sukcesywnym osadzeniu warstw światłowodu z różnymi warstwami domieszkującymi na podłożu krzemowym (lub podłożu kwarcowym), takim jak warstwa rdzenia przez domieszkowanie fosforem i borem w celu poprawy współczynnika załamania światła, i warstwa okładziny przez domieszkowanie germanu w celu zmniejszenia współczynnika załamania światła. Po osadzeniu warstwy rdzeniowej i przed osadzeniem warstwy okładzinowej należy przygotować warstwę maskującą w procesie fotolitografii, aby zdefiniować wzór światłowodu. Po osadzeniu każdej warstwy wymagany jest proces wyżarzania i utwardzania w celu zwiększenia gęstości i jednorodności osadzonych warstw oraz zmniejszenia naprężeń.

 

Technologia PLC (rozdzielacz optyczny) i proces produkcyjny

 

Rysunek 3. Przebieg procesu przygotowania światłowodu metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej

 

(4) Metoda hydrolizy płomieniowej

 

Przebieg procesu FHD jest podobny do procesu CVD, ale różnica polega na warunkach procesu generowania cienkiej warstwy. różne pierwiastki domieszkujące, takie jak fosfor, bor, halogenki germanu, przechodzą do palnika gazowego i reagują chemicznie z wodą w płomieniu o wysokiej temperaturze, tworząc cienką warstwę dwutlenku krzemu domieszkowanego różnymi pierwiastkami zanieczyszczającymi.

 

5) Porównanie procesów

 

Procesy wymiany jonowej i wstrzykiwania jonów umożliwiają wytwarzanie tanich światłowodów, ale kontrola kształtu przekroju poprzecznego falowodu jest nieco gorsza, stosowana głównie do produkcji rozdzielaczy optycznych, w których proces wstrzykiwania jonów jest znacznie wydajniejszy niż wymiana jonowa. FHD jest korzystniejszy niż CVD do przygotowania grubych filmów.

 

Cechy

 

1) Niskie straty wtrąceniowe

2) Niski PDL
3) Kompaktowa konstrukcja
4) Dobra jednolitość między kanałami
5) Szeroka długość fali roboczej: od 1260nm do 1650nm
6) Szeroka temperatura robocza: od -40 stopni do 85 stopni
7) Wysoka niezawodność i stabilność

 

Aplikacje

 

1) Systemy FTTX

2) Sieci PON
3) Linki CATV
4) Dystrybucja sygnału optycznego

 

Zgodność

 

1) Telcordia GR-1209-CORE-2001

2) Telcordia GR-1221-CORE{2}}
3) RoHS

Parametry

1×2

1x4

1x8

1x16

1x32

1x64

1x128

Robocza długość fali (nm)

1260-1650

Strata wtrąceniowa (dB) (P/S rade)

3.8/4.0

7.1/7.3

10.2/10.5

13.5/13.7

16.5/ 16.9

20.5/ 21.0

24.2/ 24.5

Jednorodność strat (dB)

0.4

0.6

0.8

1.2

1.5

2.0

2.5

Strata odbiciowa (dB) (stopień P/S)

55/50

Straty zależne od polaryzacji (dB)

0.2

0.2

0.2

0.25

0.3

0.35

0.5

Kierunkowość (dB)

55

Strata zależna od długości fali (dB)

0.3

0.3

0.3

0.5

0.5

0.5

0.5

Stabilność temperaturowa (-40-8 stopień) (dB)

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

Temperatura pracy (stopień)

-40-85

Temperatura przechowywania (stopień)

-40-85

Wymiary modułu (mm) (dł. × szer. × wys.)

100×80×10

120×80×18

140×115×18

image005(001)

Minipakietowy rozdzielacz światłowodowy PLC

Światłowód jednomodowy G652D, średnica 0,9 mm

image007(001)

Minipakietowy rozdzielacz światłowodowy PLC

Może zapewnić rozdzielacz PLC typu mini 1x2,1x4, ~ 1x128

image009(001)

Minipakietowy rozdzielacz światłowodowy PLC

Można dostarczyć złącza SC / PC, SC / APC, FC, ST, LC

image010(001)

Rozdzielacz światłowodowy Bear PLC

Rozdzielacz PLC bez złączy, łączenie kablem światłowodowym

image011(001)

19-calowy rozdzielacz PLC typu Rack

W stojaku 1U można zainstalować rozdzielacz PLC 1x2 ~ 1x32

image012(001)

19-calowy rozdzielacz PLC typu Rack

W stojaku 2U można zainstalować rozdzielacz PLC 1x64

 

Produkty powiązane

 

image013(001)

Rozgałęźnik światłowodowy 1x2 FBT

współczynnik podziału: 1:99, 2:98, 3:97~45:55,

46:54, 47:53, 48:52, 49:51, 50:50

image014(001)

Rozgałęźnik światłowodowy Mini FBT

Rozmiar opakowania: 3*55mm

image015(001)

Rozgałęźnik światłowodowy 1x3 FBT

współczynnik podziału: 33,33:33,33:33,33

20:40:40, 10:10:80, 30:30:40

 

Rysunek opakowania (mm)

 

1) 120X80X18mm

image016(001)(001)

 

Ø Usługa OEM dostępna dla ilości masowej, może wydrukować twoje logo na torbach

Pakiet i wysyłka

image018(001)

Orzecznictwo

 

fibre optical cable gyxtw_

 

Często zadawane pytania

 

Q1. Czy możesz zaoferować usługi OEM i używać naszego logo?

O: Tak. Możemy zaoferować usługi ODM i OEM, a także dostosować logo dla wszystkich produktów.

 

Q2. Jakie jest zastosowanie rozdzielacza plc?
Odp.: IT szeroko stosowane w projektach rządowych i projektach telekomunikacyjnych.

 

Q3. Co to jest MOQ:
Odp.: 100 sztuk. dla zamówienia próbek, bez MOQ.

 

P4: A co z czasem dostawy?
Odp.: małe zamówienia w ciągu 7 dni, zamówienia bałaganu około 25-30 dni.

 

P6: A co z gwarancją?
Odp.: 3 lata gwarancji.

 

P7: Co z obsługą posprzedażną harmonogramu usług?

Odp .: Najpierw musisz zatwierdzić, że to nasz problem z jakością, wymienimy zły na ciebie z następnego zamówienia lub zwrócimy ci pieniądze.

 

P8: Jaka jest zdolność produkcyjna twojej fabryki.

Odp .: Zdolność produkcyjna naszej fabryki wynosi około: 40000 sztuk złącza dziennie. Proszę to zanotować.

 

Hot Tags: 1x8 abs box plc splitter, Chiny, dostawcy, producenci, fabryki, hurt, Qsfp 40g, Sfp 1.25g 1310nm 40km Duplex, kabel światłowodowy GJFXCH Drop, Lc Fibre Cleaner, Rack Mount PLC Splitter, 6-rdzeniowa skrzynka zaciskowa

Popularne Tagi: rozdzielacz kasetowy plc, Chiny, dostawcy, producenci, fabryki, hurt, Wyrównanie złącza MPO, Zewnętrzny kabel światłowodowy do dużych zbiorów danych, Dostępność kabla z kropli światłowodowej, 24 pasme zewnętrzny kabel światłowodowy, Prezentowane produkty, Zewnętrzny kabel wzrokowy do kabla OM2

(0/10)

clearall