Qu'est-ce qu'un répartiteur 2×N ?

Pourquoi deux ports d’entrée sont-ils nécessaires ? Est-ce pour une redondance du système ?

Oui, dans les domaines de la photonique, des télécommunications optiques et de l’ingénierie des capteurs optiques, les répartiteurs 2 \times N (tels que 2 \times 8, 2 \times 16 ou 2 \times 32, etc.) sont conçus avec deux ports d’entrée, et leur objectif d’ingénierie le plus fondamental est de réaliser la redondance des liaisons système et la protection (Route/Link Protection).

Voici une analyse approfondie des principes académiques et d’ingénierie expliquant pourquoi deux ports d’entrée sont nécessaires :

1. Redondance et protection des liaisons (Link Protection)

Dans les réseaux optiques passifs (PON) ou les systèmes de transmission par fibre optique à haute fiabilité, la double redondance est une conception courante pour garantir la haute survivabilité du système :

  • Mécanisme de fonctionnement : Les deux ports d’entrée (Entrée 1 et Entrée 2) du répartiteur 2 \times N sont généralement connectés à deux câbles de fibre optique de dorsale différents (chemins physiques distincts) ou à deux équipements d’envoi/OLT indépendants.
  • Commutation en cas de défaillance : Dans des conditions de fonctionnement normales, le système peut transmettre le signal via la route principale (par exemple, l’Entrée 1). Une fois que la fibre optique de la dorsale subit une rupture accidentelle, une perte excessive due à une courbure, ou que l’équipement d’envoi principal tombe en panne, le commutateur optique du système ou le module de commutation de protection (tel qu’un module OLP) peut détecter une anomalie de puissance optique en quelques millisecondes et basculer rapidement vers la route de secours (par exemple, l’Entrée 2), garantissant que les services des N ports de sortie connectés ne soient pas interrompus.

2. Surveillance du réseau en ligne et maintenance sans interruption

Dans certains scénarios d’ingénierie spécifiques, les deux ports d’entrée peuvent également être utilisés pour la détection en temps réel de l’état physique du réseau :

  • Le signal optique de service est continuellement injecté par un port d’entrée, tandis que le second port d’entrée peut être temporairement ou en permanence connecté à des équipements de test tels qu’un réflectomètre optique dans le domaine temporel (OTDR), une source lumineuse ou un wattmètre optique.
  • Cela permet aux techniciens d’effectuer des tests en ligne et une localisation de défaut des performances de la liaison optique complète, sans interrompre ou affecter le fonctionnement normal des services des N ports de sortie.

Applications des produits Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®)

Dans les systèmes de capteurs optiques industriels de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd., les répartiteurs optiques sont également des composants auxiliaires extrêmement importants. Dans les projets à grande échelle de détection par réseau de Bragg en fibre optique, des répartiteurs optiques haute performance sont souvent utilisés en combinaison avec des démodulateurs.

La série de produits OFSCN® Optical Fiber Splitter comprend des répartiteurs courants à température ambiante et des modèles personnalisés pour hautes températures, tels que les répartiteurs courants de 16 \times 32, 8 \times 16, 4 \times 8, 32 \times 64, etc.

Lorsqu’ils sont associés au OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator (démodulateur de réseau de Bragg en fibre optique) de OFSCN®, la stratégie d’application principale est la suivante :

  • Un canal physique du démodulateur est spatialement étendu à deux ou trois (mais logiquement et en termes de réception spectrale, cela reste un seul canal).
  • Cette architecture n’est pas utilisée pour la commutation de secours des communications, mais vise à augmenter la zone de points de mesure pouvant être couverte par un seul canal physique, réduisant ainsi le coût unitaire par canal du système global.
  • Attention : Dans ce type d’application de détection, une planification de longueur d’onde et une conception de réflectivité extrêmement strictes des réseaux de Bragg en fibre optique (FBG) sur chaque branche sont nécessaires pour éviter le chevauchement des pics de réflexion (Overlap) sur le graphique spectral, évitant ainsi la défaillance de l’algorithme de démodulation.