Kann ich dieses spezielle Seitenverhältnis von 20/80 anfordern?
Ja, Sie können durchaus spezielle und ungleichmäßige Teilungsverhältnisse wie 20/80 anfordern. In der praktischen Anwendung und bei kundenspezifischen Projekten können neben den üblichen gleichmäßigen Teilungsverhältnissen (wie 50/50) auch ungleichmäßige Teilungsverhältnisse (wie 10/90, 20/80, 5/95, 1/99, 30/70 usw.) entsprechend spezifischen Designanforderungen angepasst werden.
Diese kundenspezifischen Verhältnisse haben eine klare technische Grundlage in Bezug auf physikalische Prinzipien, Herstellungsverfahren und Systemnetzwerkdesign:
1. Technische Realisierung: FBT-Schmelzzug-Prozess
Bei der Herstellung von passiven optischen Komponenten werden asymmetrische (ungleichmäßige) Teilungsverhältnisse hauptsächlich durch die FBT-Schmelzzug-Technologie (Fused Biconical Taper) realisiert:
- FBT-Schmelzzug-Splitter
: Zwei (oder mehr) Glasfasern werden von ihrer Beschichtung befreit, eng nebeneinander gelegt und bei hoher Temperatur gemeinsam erhitzt und in die Länge gezogen. Während des Ziehvorgangs werden die Faserkern dünner, wodurch optische Signale aus einer Faser über die evaneszente Welle auf die andere Faser gekoppelt werden. Durch die Echtzeitüberwachung des optischen Leistungsverhältnisses an den beiden Ausgangsports während des Ziehvorgangs stoppt der Prozess und die Verfestigung wird eingeleitet, sobald das Zielverhältnis (z. B. 20:80) erreicht ist. Dieser Prozess ermöglicht eine präzise asymmetrische Verteilung nahezu beliebiger Verhältnisse. - PLC-Splitter (Planar Lightwave Circuit)
: Typischerweise werden auf einem Quarzsubstrat durch Halbleiter-Lithographie symmetrische Mikrowellen-Verzweigungswellenleiter (wie mehrere Y-förmige Verzweigungen) hergestellt. Dies eignet sich sehr gut für die Herstellung von gleichmäßigen Mehrweg-Splittern (wie 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 mit gleichmäßiger Teilung). Um eine asymmetrische Teilung wie 20/80 zu realisieren, sind das Maskendesign und der Prozess extrem komplex und kostspielig, weshalb dies selten verwendet wird.
2. Anwendungswert in FBG-Sensornetzwerken (Faser-Bragg-Gitter)
In Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Sensornetzwerken, verteilten Faser-Sensorsystemen oder Topologien mit Bus-Struktur spielen ungleichmäßige Teilungsverhältnisse eine entscheidende Rolle:
- Ausgleich der optischen Leistung im Link
: In Bus- oder kaskadierten Verzweigungsstrukturen führt die Verwendung eines 50/50-Gleichstromsplitters auf jeder Stufe zu einer exponentiell schnellen Abschwächung des optischen Signals mit zunehmender Stufe, was zu einer extrem geringen optischen Leistung an den hinteren Sensoren führt. - Optimierung des Signal-Rausch-Verhältnisses
: Durch die sinnvolle Kombination von asymmetrischen Teilungsverhältnissen auf einem Link (z. B. geringeres Verhältnis am nächstgelegenen Knoten, wie 10/90 oder 20/80; höheres Verhältnis am weit entfernten Knoten, wie 50/50) kann die Lichtstärke der von den einzelnen FBG-Sensoren zurückgesendeten Reflexionssignale zum Demodulator im Wesentlichen konstant gehalten werden. Dies verhindert, dass die Reflexionssignale von nahen Sensoren den Fotodetektor sättigen, und stellt gleichzeitig sicher, dass entfernte Sensoren ein ausreichend starkes Signal zurücksenden, wodurch die Messgenauigkeit und Stabilität des Gesamtsystems verbessert wird.
Verwandte Produkte
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. bietet OFSCN® Optical Fiber Splitter Produkte an. In großen Faser-Bragg-Gitter-Sensorprojekten können diese Splitter nicht nur zum Aufbau verschiedener asymmetrischer optischer Netzwerkstrukturen verwendet werden, sondern werden auch üblicherweise mit Faser-Bragg-Gitter-Demodulatoren geliefert. Durch ein strenges Design der Wellenlängen des Systemreflexionssignals kann ein physischer Kanal des Demodulators logisch in mehrere erweitert werden, was die Kanalnutzung erheblich verbessert und die durchschnittlichen Kosten pro Kanal senkt.
