PLC スプリッタは、光信号を分離または結合するために使用されます。 PLC (平面光波回路) は、平面光波回路技術に基づくマイクロ光学部品であり、小型フォームファクターと高い信頼性を備えた低コストの配光ソリューションを提供します。 PLC は、リボン ファイバーを使用する V 溝ファイバー アレイ チップと位置合わせされた石英ガラス導波路回路を使用して製造されます。 すべてが位置合わせされて接着されると、小型ハウジング内にパッケージ化されます。 PLC スプリッタは、低挿入損失、低 PDL、高リターン ロスなどの高品質の性能を備えています。PLC はより新しいテクノロジーです。 PLC スプリッタは、大規模なアプリケーションに優れたソリューションを提供します。 導波路は、石英ガラス基板上にリソグラフィーを使用して製造され、特定の割合の光をルーティングすることができます。 その結果、PLC スプリッタは、効率的なパッケージで最小限の損失で正確かつ均一な分割を実現します。PLC スプリッタは、フォトリソグラフィー技術を使用して媒体または半導体基板に光導波路を形成し、分岐分配機能を実現するマイクロ光学素子です。 平面光波回路 (PLC) スプリッタは、シリカ光導波路技術を使用して製造され、中央局 (CO) から複数の構内位置に光信号を分配する光パワー管理デバイスの一種です。PLC スプリッタ: 損失は波長やスペクトルの影響を受けません。分割度が高いほど均一性が高く、よりコンパクトで、より低コストになります。
製品の利点
コンパクトかつ効率的
効率を念頭に置いて構築された当社の PLC スプリッターは、スペース利用を最適化するコンパクトな設計が特徴です。 スペースに制約のある設置でも大規模なセットアップでも、当社のスプリッターはネットワーク インフラストラクチャにシームレスに適合します。
多彩な用途
住宅用ネットワークから複雑な企業セットアップまで、PLC スプリッターはさまざまなアプリケーションに適応します。 ポイントツーマルチポイント接続であってもパッシブ光ネットワーク (PON) であっても、当社のスプリッターは一貫した信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
最後に構築
高品質の素材で作られた当社の PLC スプリッターは、耐久性と復元力を重視して設計されています。 その頑丈な構造により、要求の厳しい環境でも安定性と最適なパフォーマンスが保証されます。
簡単インストール
ユーザーフレンドリーなコネクタを備えた当社の PLC スプリッタは、設置を簡素化します。 使いやすさを考慮して設計されたスプリッターを使用してネットワークのセットアップや拡張を合理化し、時間と労力を節約します。
信頼性の高い接続性
PLC スプリッターのパフォーマンスを利用して、中断のない信号配信を保証します。 一貫した信頼性の高いパフォーマンスにより、信号劣化のリスクが最小限に抑えられ、継続的な接続が保証されます。
将来を見据えたデザイン
高速データ伝送と進化するテクノロジーをサポートするスプリッターで、ネットワークの将来に備えましょう。 当社のスプリッターは、変化するネットワーク需要に適応するように設計されています。
私たちを選ぶ理由
先進の設備
すべての生産部門には、業界最先端の生産およびテスト装置が備えられています。 お客様のあらゆるビジネススタイルに対応し、様々なニーズに対応できるよう柔軟な運営を行っております。
品質管理
ファイバー ケーブルは、混雑を効率的に最小限に抑えるように特に設計されています。 全社はISO9001、ISO14001、ISO45001品質管理システムを厳格に遵守しています。
プロフェッショナルチーム
強力なエンジニアチームが1人の顧客に対して複数のエンジニアサービスを実現します。品質保証を提供するだけでなく、ビジネス秘密を断固として守り、機密情報を保護します。
ワンストップソリューション
すべての顧客を、それが私たちの最も重要な仕事であるかのように扱います。 私たちは大企業の能力を提供します。 私たちの顧客は、私たちが示す取り組みに何度も満足しています。
製品の種類
ベアファイバーPLCスプリッター
ベア ファイバ PLC スプリッタには、ベア ファイバの端にコネクタがありません。 ピグテールカセット、テスト機器、WDM システム内で他の光ファイバーと接続できるため、占有スペースが最小限に抑えられます。 FTTH、PON、LAN、CATV、試験装置などによく使われます。
マイクロ/ミニ PLC スプリッター
同様に、マイクロ/ミニ PLC スプリッターは、裸の PLC スプリッターと同様の外観を持っています。 ただし、より強力なファイバー保護を提供するよりコンパクトなステンレス チューブ パッケージを備えており、ファイバーの端はすべて光ファイバー コネクタで終端されています。 コネクタは一般的に、SC、LC、FC、ST タイプで入手可能です。 したがって、設置中にファイバーを接続する必要はありません。 マイクロ/ミニ PLC スプリッターは、主に配電ボックスやネットワーク キャビネット上のさまざまな接続に使用されます。
トレイ型PLCスプリッター
トレイ型 PLC スプリッタは、エンクロージャ内に PLC ファイバ スプリッタを含むファイバ エンクロージャとみなすことができます。 多くの場合、光ファイバー配線ボックスまたは光配線フレームに直接取り付けられます。 FC、SC、ST、および LC コネクタは終端を選択できます。 トレイ型 PLC スプリッタは、OLT や ONU に近い場所での分割に最適なソリューションです。
ラックマウントPLCスプリッター
ラックマウント PLC スプリッタは、FTTx プロジェクト、CATV またはデータ通信センターの屋内および屋外の両方のアプリケーションに使用できます。 19- インチ ラック ユニット標準を使用して、ラック ユニット内に PLC スプリッタを収容します
アプリケーション
FTTHネットワーク、LAN、CATVの配信。 前述したように、通信、光伝送装置、試験機器の分野での使用にも最適です。
スプリッターのもう 1 つの用途は光ファイバー システムであり、監視センサー、光ケーブル センサー、信号分配ユニットとして使用されます。
当社の PLC スプリッタには、市場の他の同様の製品とは一線を画す幅広い機能が備わっています。 まず、1x4 構成を誇り、小規模ネットワークでの使用に適しています。
このスプリッターは、高い安定性と信頼性を保証する独自の平面導波路技術を使用しています。 また、導波路は、挿入損失が低く、スペクトル全体にわたって優れた波長均一性を提供します。
生産工程
PLC スプリッターの主な製造手順
PLCスプリッタは多数の小型部品で構成されています。 その中には、入出力用のファイバーアレイとチップの 3 つの主要なコンポーネントがあります。 これら 3 つの主要なコンポーネントは、PLC スプリッタの品質が良いかどうかを決定します。 PLC スプリッターの主要な製造手順を見てみましょう。
コンポーネントの準備
PLC 回路チップは設計され、ガラス ウェーハ上に埋め込まれます。 ガラスウェーハの両端は高精度の平坦面と高純度を確保するために研磨されています。 V 溝はガラス基板に研削されます。 単一のファイバーまたは複数のリボンファイバーがガラス基板上に組み立てられます。 このアセンブリは研磨されています。
包装
裸の位置合わせされたスプリッターは金属ハウジングに組み立てられ、ファイバー ブーツがアセンブリーの両端に設置されます。 最終的な製品の状態を確認するため、最終スクリーニングとして温度サイクル試験が行われます。
テスト
光学テスト項目には、挿入損失、均一性、偏波依存損失が含まれます。 このテストは、スプリッタが GR-1209 CORE 仕様の光パラメータに準拠していることを確認するためのものです。
製品の構成要素
内部構造
光ファイバーは 32 の出力に分割されます。 PLCチップは光導波路が埋め込まれた石英ガラスでできています。 導波路には光チャネルの 3 つの分岐があります。 光がチャネルを通って導かれるとき、光は複数の光に均等に分割され、出力ポートを介して送信されます。
外部構成
ベア スプリッターは、PLC ファイバー スプリッターの基本コンポーネントです。 壊れやすいファイバーをより適切に保護し、使用を最適化するために、PLC スプリッターにはルーズ チューブ、コネクタ、カバー ボックスが装備されていることがよくあります。 PLC スプリッタは、ABS、LGX ボックス、ミニ プラグイン タイプ、トレイ タイプ、1U ラック マウントなど、いくつかの異なる構成で作られています。たとえば、1RU ラック マウント PLC スプリッタは、高密度光ファイバー配信ネットワーク用に設計されています。 超光学性能と迅速な取り付けを実現します。 このスプリッターは事前に組み立てられており、ファイバーは SC コネクターで終端されています。 すぐに設置できる状態です。

製品のお手入れと注意事項
では、PLC スプリッターの品質はどのように判断すればよいのでしょうか? GR-1209 規格は、包括的な光学性能基準を提供します。 以下に、光帯域、挿入損失、反射減衰量、均一性、指向性などの仕様を紹介します。
PON システムでは、下り伝送には 1490nm の波長が使用され、上り伝送には 1310nm の波長が使用されます。 さらに、RF ビデオ オーバーレイとネットワークのテスト/メンテナンスの要件も考慮する必要があります。 RF ビデオの送信波長は 1550 nm です。 また、ネットワークのテストと保守に使用される波長は 1550 nm と 1625 nm です。 したがって、PON スプリッタの標準動作波長は、ほとんどの光帯域をカバーする 1260 ~ 1650 nm と決定されます。
光スプリッタは、PON システムで最大の減衰を持ちます。 挿入損失は入力ポートから出力ポートに伝達します。 PON システムの電力を節約するには、挿入損失を最小限に抑える必要があります。 GR{0} 規格に従って、PON システムの光スプリッタの最大挿入損失を計算する式があります: 0.8 + 3.4 log2N (1xN 光スプリッタの場合) および 1 .0 + 3.4 log2N。 挿入損失が適格な範囲内にあるかどうかを判断するには、計算式を 1 つ選択する必要があります。
均一性とは、1 つの入力ポートと任意の 2 つの出力ポートの間、または 2 つの入力ポートと 1 つの出力ポートの間の最大挿入損失値を意味します。 これにより、PON システム内の各スプリッタ出力ポートでの送信電力が同じになることが保証され、ネットワーク設計が簡素化されます。
指向性は、ある入力ポートから別の入力ポートへ、または出力ポートから別の出力ポートへ伝達される電力の一部です。 2xN 光スプリッタの場合、入力ポートの 1 つに光が入射すると、光は出力ポートから伝播するだけではありません。 光の一部は 2 番目の入力ポートを通って伝播して戻ります。 そして、光が出力ポートの 1 つに入射すると、光は他の出力ポートを通って伝播して戻ります。 PON などの双方向伝送システムでは、信号のクロストークを低減するために指向性が役立ちます。 指向性の値を高くすると、光パワー損失により挿入損失が増加します。
工場写真




証明書


よくある質問
Q: PLC スプリッターはどのように機能しますか?
Q: PLC スプリッターのコンポーネントは次のうちどれですか?
Q: PLC スプリッタにはどのような種類がありますか?
Q: PLC 出力はどのように機能しますか?
Q: パッシブ スプリッターは何をしますか?
Q: PLC は AC または DC で動作しますか?
Q: PLC はどのようにしてモーターを始動しますか?
Q: PLC はどのように制御されますか?
Q: PLC はどのようにリモート制御されますか?
Q: PLC スプリッターのコンポーネントは次のうちどれですか?
Q: スプリッターは何をしますか?
Q: アクティブ スプリッターとパッシブ スプリッターの違いは何ですか?
Q: PLC スプリッターはどこで使用されますか?
Q: スプリッターの dB は何を意味しますか?
Q: スプリッターコンバイナーはどのように機能しますか?
Q:PLCのメンテナンスとは何ですか?
Q: PLC でできる 3 つの制御とは何ですか?
Q: パッシブ スプリッターは何をしますか?
Q: コンバイナーとスプリッターの違いは何ですか?
Q: PLC 光スプリッタとは何ですか?
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