Was ist ein „Breitband“-Splitter?

Unterstützt es gleichzeitig die Bänder 1310 nm und 1550 nm?

Ja, „Breitband-Splitter / Dual-Window-Splitter“ können beide Arbeitsbänder von 1310\ \text{nm} und 1550\ \text{nm} gleichzeitig unterstützen.

Hinsichtlich der Implementierung, der spezifischen Leistung und ob sie „gleichzeitig unterstützen“ können, hängt dies jedoch von der physikalischen Fertigungstechnologie des Splitters ab:

1. PLC (Planar Lightwave Circuit)-Splitter – Unterstützt nativ Breitband

PLC-Splitter sind optische Komponenten, die optische Wellenleiter aus Siliziumdioxid auf einem Siliziumsubstrat mithilfe von Halbleiterfertigungsprozessen herstellen.

  • Physikalischer Mechanismus: Die Konstruktion der Wellenleiterstruktur ist relativ unempfindlich gegenüber der Wellenlänge.
  • Bandunterstützung: PLC-Splitter haben normalerweise eine extrem große Betriebskanalbreite, mit einem Standardarbeitswellenlängenbereich von 1260\ \text{nm} bis 1650\ \text{nm}.
  • Schlussfolgerung: Sie unterstützen nativ und gleichzeitig beide Bänder von 1310\ \text{nm} und 1550\ \text{nm} (sowie die O-, E-, S-, C-, L-Bänder dazwischen) und können während des gesamten Wellenlängenbereichs eine ausgezeichnete Einfügedämpfung (IL) und Kanaleinheitlichkeit beibehalten.

2. FBT (Fused Biconical Taper)-Splitter – Erfordert spezifisches Design (Dual-Window/Triple-Window)

FBT-Splitter werden hergestellt, indem zwei oder mehr Glasfasern von ihrer Beschichtung befreit, zu einem bikonischen Kegel verschmolzen und miteinander verdrillt werden.

  • Physikalischer Mechanismus: Der Kopplungskoeffizient in der konischen Kopplungszone ist eine Funktion der Wellenlänge und weist eine starke Wellenlängenabhängigkeit auf.
  • Klassifizierung der Bandunterstützung:
    • Single-Window-Splitter: Nur für eine einzelne Wellenlänge optimiert (z. B. nur für 1310\ \text{nm} oder nur für 1550\ \text{nm} geeignet). Bei Betrieb außerhalb des entworfenen Wellenlängenbereichs steigt die zusätzliche Dämpfung rapide an.
    • Dual-Window/Triple-Window Breitband-Splitter: Durch präzise Kontrolle der Länge der Kopplungszone und der geometrischen Mantelstruktur während der Konusherstellung wird die Kopplungseffizienz erreicht, um gleichzeitig die entworfene Teilungsverhältnis bei den charakteristischen Wellenlängen von 1310\ \text{nm} und 1550\ \text{nm} zu erreichen.
  • Schlussfolgerung: Wenn es sich um einen FBT-Breitband-Splitter mit Dual- oder Triple-Fenstern (1310/1490/1550nm) handelt, kann er diese beiden Bänder auch gleichzeitig unterstützen.

Anwendungskontext in Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Systemen

In Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Sensorsystemen liegen die üblichen Betriebswellenlängen von Demodulatoren typischerweise im C-Band (ca. 1525\ \text{nm} bis 1565\ \text{nm}) oder im erweiterten Band (1510\ \text{nm} bis 1590\ \text{nm}). In großen FBG-Sensornetzwerken werden Glasfaser-Splitter hauptsächlich für die Wiederverwendung und Erweiterung von physischen Kanälen verwendet.

OFSCN® bietet spezielle Glasfaser-Splitter zur Ergänzung von FBG-Demodulationssystemen in Großprojekten an:

OFSCN® Optical Fiber Splitter

  • Kernparameter und Anwendungen: Gängige Spezifikationen umfassen 16x32, 8x16, 4x8, 32x64 Splitter. Dieses Gerät wird hauptsächlich zur Ergänzung von OFSCN® Glasfaser-Bragg-Demodulatoren verwendet. Durch die logische Erweiterung eines physischen Kanals in mehrere Kanäle können die verteilten Kosten pro Kanal des Systems erheblich gesenkt werden.
  • Technische Anforderungen: Bei der Verwendung dieses Splitters zur Kanaleerweiterung müssen die FBG-Sensoren auf jedem Zweig strengen Wellenlängenplanung und Reflexionsdesign unterzogen werden, um eine Signalverwechslung aufgrund von Wellenlängenüberlappung zu vermeiden.