Кассетный сплиттер Plc
1. Низкие вносимые потери и низкий PDL
2. Хорошая однородность от канала к каналу
3. Широкая рабочая длина волны: от 1260 до 1650 нм.
4. Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до 85 градусов.
5. Высокая надежность и стабильность6. Stability Telecordia GR-1221 и GR-1209Сплиттер Planar Lightwave Circuit (PLC) представляет собой устройство управления оптическим питанием, изготовленное с использованием технологии кварцевых оптических волноводов. Он имеет небольшой размер, высокую надежность, широкий рабочий диапазон длин волн и хорошую однородность от канала к каналу и широко используется в сетях PON для распределения мощности оптического сигнала. Wolon предлагает полный спектр разветвителей 1×N, предназначенных для конкретных приложений. Вся продукция соответствует стандартам CE и ROHS.
Описание
Описание
Описание
Разветвитель PLC представляет собой устройство распределения оптической мощности на основе интегрированного волновода из кварцевой пластины. Обладая характеристиками небольшого размера, широким диапазоном рабочих длин волн, стабильной надежностью и хорошей однородностью, он широко используется в точках PON, ODN, FTTX для соединения между оконечным устройством и центральным офисом для получения разветвителя сигнала.
Коробка АБС соединители ФК/СК/ЛК/СТ крытые плк сплиттерс плк оптического волокна 1:8 ск упк
Описание товара


Технология PLC (оптический сплиттер) и каков производственный процесс?
ПЛК более широко известен в области электронных технологий, для краткости это программируемый логический контроллер (Programmable Logic Controller). В области технологий оптической связи PLC является аббревиатурой от Planar Lightwave Circuit, которая основана на интегрированной оптической технологии для подготовки различных структур оптических волноводов. , многомодовый интерференционный ответвитель MMI, матричная волноводная решетка AWG, оптический гребенчатый фильтр ITL, электрооптический модулятор Mach Zendel MZ, термооптический перестраиваемый аттенюатор TO-VOA, термооптический переключатель TO-SW и т. д.
В индустрии оптической связи широко используемые устройства ПЛК включают оптический разветвитель, генератор сигналов произвольной формы, электрооптический модулятор MZ, TO-VOA и т. д. Среди них оптический разветвитель представляет собой разветвляющее устройство, основанное на последовательно-параллельном соединении Y-ветви, для например, для оптического разветвителя с 1 портом 16- требуется 15 Y-разветвлений. AWG — это устройство с 1 × N-портом, которое может разделять входные десятки длин волн на разные выходные порты. Модулятор MZ на основе оптического волновода из ниобата лития является наиболее распространенным решением для модуляции, в то время как технология кремниевых оптических модуляторов созрела и стала предпочтительным решением для высокоскоростных модуляторов выше 50G. Комбинация TO-VOA и AWG на основе ПЛК образует модуль мультиплексора/демультиплексора с разделением по длине волны VMUX с функцией выравнивания каналов.
Существуют различные устройства оптической связи, основанные на технологии ПЛК, которые широко используются, но в промышленности ПЛК обычно относится к оптическому разветвителю, который является оптическим пассивным устройством, наиболее часто используемым в сетях FTTH. После интернет-пузыря в 2000 году индустрия оптической связи вошла в рецессию; примерно в 2004 г. Япония взяла на себя инициативу по инвестированию в FTTH как инфраструктуру до того, как появился сценарий применения; после 2008 года, с приходом Китая, строительство FTTH достигло пика примерно в 2012 году. FTTH обычно использует пассивную оптическую сеть PON, ядром которой являются оптические сплиттеры PLC, которые широко проложены в различных коммерческих зданиях и жилых домах. По жизненному опыту нам ближе всего то, что «кошачий» хвост домашнего модема, модернизированного с ранней витой пары до современного оптоволоконного патч-корда, ведет от оптического разветвителя ПЛК порта, оптоволокно к дом обычно может поддерживать скорость сети 100-200M, которая намного выше, чем может поддерживать кабель. Это намного выше, чем скорость передачи 4M, которую может поддерживать кабель.
Процесс производства оптического сплиттера (PLC)
В области оптической связи PLC является сокращением от планарной оптической схемы, которая основана на интеграции оптических технологий для подготовки различных структур оптических волноводов для достижения функционального устройства. Существует четыре основных процесса изготовления оптических волноводов: ионный обмен, инжекция ионов, химическое осаждение из паровой фазы и пламенный гидролиз.
1) Ионный обмен
Принцип процесса ионного обмена заключается в погружении стеклянного материала, содержащего ионы А плюс, в раствор, содержащий ионы В плюс, используя природу ионов, которые будут диффундировать из области высокой концентрации в область низкой концентрации, ионы В плюс в растворе, чтобы заменить ионы А плюс в стекле. Поскольку стеклянный материал, содержащий ионы А+, имеет более высокий показатель преломления, чем стеклянный материал, содержащий ионы В+, желаемая структура оптического волновода получается путем получения высокого показателя преломления в области, где происходит ионный обмен, в качестве основного слоя оптического волновода. , а область, где ионный обмен не происходит, как слой оболочки оптического волновода.
Общий технологический процесс изготовления оптических волноводов методом ионного обмена показан на рисунке 1.
1) Нанесение маскирующего слоя на стеклянную подложку методом осаждения из паровой фазы или распылением.
2) Окно волноводной структуры открывается в маскирующем слое с помощью процесса фотолитографии и травления.
3) Погружение стеклянного материала с подготовленным слоем маски и открытым окном в раствор для ионного обмена.
4) Распределенные в поверхностном слое обменные ионы переносятся электрическим полем на определенную глубину, образуя волноводную структуру.
В реальном процессе, чтобы лучше обеспечить эффект ионного обмена, два вышеуказанных шага 3-4 необходимо выполнять одновременно, что зависит от конкретной схемы процесса.
Технология PLC (оптический разветвитель) и процесс изготовления
Рис. 1. Технологическая схема изготовления оптического волновода методом ионного обмена
Чтобы повысить эффективность ионного обмена и получить хорошие свойства оптического волновода, необходимо правильно выбрать два взаимно обменивающихся иона, оптимизировать состав стекла, контролировать концентрацию и температуру раствора и соответствующим образом прикладывать электрическое поле.
2) Инъекция ионов
Ионная инжекция — это метод модификации поверхности материала, который относится к стандартному процессу обработки в полупроводниковой промышленности. Инжекция ионов в оптические волноводы осуществляется путем ускорения ионов до высоких энергий от десятков до сотен тысяч электрон-вольт с помощью педали ионного газа, бомбардировки поверхности материала подложки, вызывая повреждения или дефекты на поверхности материала за счет взаимодействия между атомами или молекул, изменяющих показатель преломления и образующих структуру оптического волновода.
Типичный процесс ионной имплантации для изготовления оптических волноводов показан на рисунке 2. Установка для ионной имплантации обычно состоит из источника ионов, устройства для извлечения и предварительного ускорения ионов, магнитного анализатора, педали газа с обратным каналом, системы электронного сканирования, полости для ионной имплантации и вакуума. система. В полости источника ионов ионы генерируются газовым разрядом; выводятся и предварительно ускоряются электродами в экстракторе ионов; магнитный анализатор контролирует качество ионного пучка для получения хорошо направленного ионного пучка; и ионный пучок, ускоренный обратным каналом, инжектируется в образец в резонаторе под контролем дефлектора электронов.
Технология ПЛК (оптический сплиттер) и полный перечень производственных процессов
Рис. 2. Процесс изготовления оптического волновода методом ионной имплантации.
Материал подложки, помещенный в полость для ионной имплантации, необходимо предварительно обработать, чтобы подготовить слой маски в соответствии со структурой оптического волновода. После ионной имплантации требуется постобработка, такая как процесс отжига, чтобы уменьшить влияние дефектов материала на потери, вызванные имплантацией.
3) Химическое осаждение из паровой фазы
Процесс CVD химического осаждения из паровой фазы также является стандартным процессом в полупроводниковой промышленности. Ход процесса CVD для подготовки оптического волновода показан на рисунке 3, который заключается в последовательном осаждении слоев оптического волновода с различными легирующими слоями на кремниевой подложке (или кварцевой подложке), таких как слой сердцевины, путем легирования фосфором и бором для улучшения показателя преломления. и плакирующий слой легированием германием для уменьшения показателя преломления. После нанесения слоя сердцевины и перед нанесением слоя оболочки необходимо подготовить слой маски с помощью процесса фотолитографии, чтобы определить рисунок оптического волновода. После осаждения каждого слоя требуется процесс отжига и закалки для повышения плотности и однородности осажденных слоев и снижения напряжения.
Технология PLC (оптический разветвитель) и процесс изготовления
Рис. 3. Технологическая схема изготовления оптического волновода методом химического осаждения из газовой фазы.
(4) Метод пламенного гидролиза
Технологический процесс FHD аналогичен процессу CVD, но разница заключается в условиях процесса для создания тонкопленочного слоя. различные легирующие элементы, такие как галогениды фосфора, бора, германия, попадают в газовую горелку и химически реагируют с водой в высокотемпературном пламени с образованием тонкопленочного слоя диоксида кремния, легированного различными примесными элементами.
5) Сравнение процессов
Процессы ионного обмена и инжекции ионов позволяют изготавливать недорогие оптические волноводы, но контроль формы поперечного сечения волновода немного хуже, в основном используется для изготовления оптических разветвителей, где процесс инжекции ионов намного эффективнее, чем ионный обмен. FHD более подходит для получения толстых пленок, чем CVD.
Функции
1) Низкая вносимая потеря
2) Низкий ПДЛ
3) Компактный дизайн
4) Хорошая однородность от канала к каналу
5) Широкая рабочая длина волны: от 1260 до 1650 нм.
6) Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до 85 градусов.
7) Высокая надежность и стабильность
Приложения
1) Системы ФТТХ
2) PON-сети
3) Ссылки кабельного телевидения
4) Распределение оптического сигнала
Согласие
1) Telcordia GR-1209-ОСНОВНАЯ-2001
2) Telcordia GR-1221-ОСНОВНАЯ-1999
3) РоХС
|
Параметры |
1×2 |
1x4 |
1x8 |
1x16 |
1x32 |
1x64 |
1x128 |
|
Рабочая длина волны (нм) |
1260-1650 |
||||||
|
Вносимые потери (дБ)(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 |
|
Однородность потерь (дБ) |
0.4 |
0.6 |
0.8 |
1.2 |
1.5 |
2.0 |
2.5 |
|
Возвратные потери (дБ) (класс P/S) |
55/50 |
||||||
|
Зависимые от поляризации потери (дБ) |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.25 |
0.3 |
0.35 |
0.5 |
|
Направленность (дБ) |
55 |
||||||
|
Потери, зависящие от длины волны (дБ) |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
Температурная стабильность (-40-8 градусов) (дБ) |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
Рабочая температура (градусы) |
-40-85 |
||||||
|
Температура хранения (градусы) |
-40-85 |
||||||
|
Размер модуля (мм)(Д×Ш×В) |
100×80×10 |
120×80×18 |
140×115×18 |
||||
![]() |
Разветвитель ПЛК оптического волокна в мини-пакете Одномодовое волокно G652D, диаметр 0,9 мм |
![]() |
Разветвитель ПЛК оптического волокна в мини-пакете Может предоставить 1x2,1x4,~1x128 канальный мини-разветвитель ПЛК |
![]() |
Разветвитель ПЛК оптического волокна в мини-пакете SC/PC, SC/APC, FC, ST, разъемы LC могут быть предоставлены |
![]() |
Волоконно-оптический разветвитель Bear PLC Разветвитель ПЛК без разъемов, сращивание оптоволоконным кабелем |
![]() |
19-дюймовый разветвитель ПЛК стоечного типа В стойку 1U можно установить разветвитель ПЛК 1x2~1x32 |
![]() |
19-дюймовый разветвитель ПЛК стоечного типа В стойку 2U можно установить разветвитель ПЛК 1x64 |
сопутствующие товары
![]() |
Разветвитель оптоволокна 1x2 FBT коэффициент разделения: 1:99, 2:98,3:97~45:55, 46:54, 47:53, 48:52, 49:51, 50:50 |
![]() |
Разветвитель оптического волокна Mini FBT Размер упаковки: 3*55 мм |
![]() |
Разветвитель оптоволокна 1x3 FBT Коэффициент разделения: 33,33: 33,33: 33,33 20:40:40, 10:10:80, 30:30:40 |
Чертеж упаковки (мм)
1) 120 х 80 х 18 мм

Ø Обслуживание OEM доступно для массового количества, можно напечатать ваш логотип на сумках
Упаковка и доставка

Сертификация

часто задаваемые вопросы
Q1. Можете ли вы предложить услуги OEM и использовать наш логотип?
О: Да. Мы можем предложить вам услуги ODM и OEM, и мы можем настроить ваш логотип для всех продуктов.
Q2. Каково применение сплиттера plc?
О: ИТ широко используются в государственных проектах и телекоммуникационных проектах.
Q3. Что такое MOQ:
О: 100 шт. для заказа образцов, без минимального заказа.
Q4: Что насчет времени доставки?
A: Небольшие заказы в течение 7 дней, беспорядок порядка 25-30дней.
Q6: Как насчет гарантии?
О: 3 года гарантии.
Q7: Что насчет графика обслуживания после продажи??
О: сначала вы должны подтвердить, что это наша проблема качества, мы обменяем вам плохой товар из вашего следующего заказа или вернем вам деньги.
Q8: Какова производственная мощность вашей фабрики.
A: Производственная мощность нашей фабрики составляет около: 40000 разъемов в день. Обратите внимание.
Hot Tags: 1x8 abs box plc splitter, Китай, поставщики, производители, фабрика, оптовая торговля, Qsfp 40g, Sfp 1.25g 1310nm 40km Duplex, GJFXCH Drop Optical Fiber Cable, Lc Fiber Cleaner, Rack Mount PLC Splitter, 6 Core Terminal Box
горячая этикетка : кассетный разветвитель plc, Китай, поставщики, производители, завод, оптовая торговля, MPO оптическое волокно компонент, Последние продукты, 72 Strand Outdoor Piber Cable, SFP для SingleMode Fiber, MPO оптическое волокное сочетание, Оптичный кабель на открытом воздухе для кабеля OM3


















