كاسيت بي ال سي الفاصل
1. انخفاض فقدان الإدراج وانخفاض PDL
2. التوحيد الجيد من قناة إلى قناة
3. الطول الموجي التشغيلي الواسع: من 1260 نانومتر إلى 1650 نانومتر
4. درجة حرارة تشغيل واسعة: من -40 درجة إلى 85 درجة
5. موثوقية عالية واستقرار 6. Stability Telecordia GR -1221 and GR -1209 جهاز تقسيم الدوائر الضوئية المستوية (PLC) هو جهاز لإدارة الطاقة الضوئية تم تصنيعه باستخدام تقنية دليل الموجات الضوئية من الكوارتز. إنه ذو حجم صغير وموثوقية عالية ونطاق واسع لطول موجة التشغيل وتوحيد جيد من قناة إلى قناة ويستخدم على نطاق واسع في شبكات PON لتوزيع طاقة الإشارة الضوئية. تقدم Wolon مجموعة كاملة من مقسمات 1 × N مصممة لتطبيقات محددة. جميع المنتجات تلبي شهادة CE و ROHS.
الوصف
وصف
وصف
جهاز تقسيم PLC هو جهاز توزيع طاقة ضوئية يعتمد على الدليل الموجي المتكامل للوحة الكوارتز. مع ميزات الحجم الصغير والنطاق الواسع لطول موجة التشغيل والموثوقية المستقرة والتوحيد الجيد ، يتم استخدامه على نطاق واسع في نقطة PON و ODN و FTTX للاتصال بين جهاز الإنهاء والمكتب المركزي لتحقيق مقسم الإشارة.
صندوق ABS ، موصلات FC / SC / LC / ST مقسمات ألياف ضوئية داخلية plc plc 1: 8 sc upc
وصف المنتج


تقنية PLC (الفاصل البصري) وما هي عملية الإنتاج؟
تشتهر PLC على نطاق واسع في مجال تكنولوجيا الإلكترونيات ، فهي وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة) باختصار. في مجال تكنولوجيا الاتصال البصري ، PLC هو اختصار لـ Planar Lightwave Circuit ، والذي يعتمد على تقنية بصرية متكاملة لإعداد مجموعة متنوعة من هيكل الدليل الموجي البصري ، في التكنولوجيا ، الأجهزة الوظيفية التي يمكن تحقيقها هي المقرن الاتجاهي DC ، Y Brancher ، مقرنة التداخل متعدد الأوضاع MMI ، شبكة الدليل الموجي للمصفوفة AWG ، مرشح المشط البصري ITL ، المغير الكهروضوئي Mach Zendel MZ ، المخفف الانضغاطي الحراري البصري TO-VOA ، التبديل الحراري البصري TO-SW ، إلخ.
في صناعة الاتصالات الضوئية ، تشمل أجهزة PLC المستخدمة على نطاق واسع الفاصل البصري ، AWG ، المغير الكهربائي البصري MZ ، TO-VOA ، إلخ. على سبيل المثال ، يتطلب فاصل بصري منفذ 1 × 16- 15 فرعًا على شكل Y. AWG هو جهاز 1 × N-port ، يمكنه فصل عشرات المدخلات من الأطوال الموجية إلى منافذ إخراج مختلفة. يعد مُعدِّل MZ المستند إلى الدليل الموجي الضوئي من الليثيوم niobate هو الحل الأكثر شيوعًا للمُعدِّل ، في حين أن تقنية المُعدِّل البصري للسيليكون قد نضجت وأصبحت الحل المفضل للمُعدِّلات عالية السرعة فوق 50G. يشكل الجمع بين TO-VOA و AWG القائم على PLC وحدة مضاعف تقسيم الطول الموجي / وحدة VMUX مع وظيفة معادلة القناة.
هناك العديد من أجهزة الاتصالات الضوئية التي تعتمد على تقنية PLC المستخدمة على نطاق واسع ، ولكن في الصناعة ، يشير PLC عادةً إلى جهاز التقسيم البصري ، وهو جهاز سلبي بصري أكثر استخدامًا في شبكات FTTH. بعد فقاعة الإنترنت في عام 2000 ، دخلت صناعة الاتصالات الضوئية في حالة ركود ؛ في عام 2004 ، أخذت اليابان زمام المبادرة في الاستثمار في FTTH كبنية تحتية قبل ظهور سيناريو التطبيق ؛ بعد عام 2008 ، مع دخول الصين ، وصل إنشاء FTTH إلى ذروته في حوالي عام 2012. تستخدم FTTH عادةً شبكة بصرية سلبية PON ، جوهرها هو مقسمات بصرية PLC ، والتي يتم وضعها على نطاق واسع في العديد من المباني التجارية والمساكن. في تجربة الحياة ، أقرب ما يكون إلينا هو أن ذيل "cat" للمودم المنزلي ، الذي تمت ترقيته من كبل الزوج الملتوي المبكر إلى سلك تصحيح الألياف البصرية الحالي ، يتم توجيهه من الفاصل البصري PLC للمنفذ ، والألياف إلى يمكن للمنزل أن يدعم عادةً سرعة شبكة M 100-200 ، وهي أعلى بكثير مما يمكن أن يدعمه الكابل. وهذا أعلى بكثير من معدل الإرسال البالغ 4 ميجا الذي يمكن للكابل دعمه.
عملية إنتاج الفاصل البصري (PLC)
في مجال الاتصال البصري ، يعتبر PLC اختصارًا للدائرة الضوئية المستوية ، والتي تعتمد على تكامل التكنولوجيا الضوئية لإعداد مجموعة متنوعة من هياكل الدليل الموجي الضوئي لتحقيق جهاز وظيفي. هناك أربع عمليات رئيسية لإعداد الأدلة الموجية الضوئية: التبادل الأيوني ، وحقن الأيونات ، وترسيب البخار الكيميائي ، والتحلل المائي للهب.
1) التبادل الأيوني
مبدأ عملية التبادل الأيوني هو غمر المادة الزجاجية المحتوية على أيونات A زائد في محلول يحتوي على أيونات B زائد ، باستخدام طبيعة الأيونات سوف تنتشر من منطقة التركيز العالي إلى منطقة التركيز المنخفض ، B زائد أيونات في المحلول لاستبدال الأيونات الموجبة في الزجاج. نظرًا لأن المادة الزجاجية التي تحتوي على أيونات A زائد لها معامل انكسار أعلى من المادة الزجاجية التي تحتوي على أيونات B زائد ، يتم الحصول على بنية الدليل الموجي البصري المطلوبة من خلال الحصول على مؤشر انكسار عالي في المنطقة التي يحدث فيها التبادل الأيوني كطبقة أساسية من الدليل الموجي البصري ، والمنطقة التي لا يحدث فيها التبادل الأيوني كطبقة تكسية للدليل الموجي البصري.
يوضح الشكل 1 تدفق العملية العام لإعداد الأدلة الموجية الضوئية عن طريق التبادل الأيوني.
1) تغطية طبقة القناع على الركيزة الزجاجية عن طريق ترسيب البخار أو عملية الرش.
2) يتم فتح نافذة هيكل الدليل الموجي في طبقة القناع عن طريق الطباعة الحجرية الضوئية وعملية النقش.
3) غمر المادة الزجاجية بطبقة القناع المعدة وفتح النافذة في محلول للتبادل الأيوني.
4) يتم دفع أيونات التبادل الموزعة في الطبقة السطحية بواسطة المجال الكهربائي إلى عمق معين لتشكيل بنية الدليل الموجي.
في العملية الفعلية ، لضمان تأثير التبادل الأيوني بشكل أفضل ، يجب تنفيذ الخطوتين السابقتين 3-4 في وقت واحد ، والذي يعتمد على تصميم العملية المحددة.
تقنية PLC (الفاصل البصري) وعملية التصنيع
الشكل 1. تدفق العملية لإعداد الدليل الموجي البصري عن طريق التبادل الأيوني
من أجل تحسين كفاءة التبادل الأيوني والحصول على خصائص الدليل الموجي البصري الجيدة ، من الضروري اختيار أيونين متبادلين بشكل صحيح ، وتحسين صياغة الزجاج ، والتحكم في تركيز ودرجة حرارة المحلول ، وتطبيق المجال الكهربائي بشكل مناسب.
2) الحقن الأيوني
الحقن الأيوني هو تقنية لتعديل سطح المواد تنتمي إلى عملية معالجة قياسية في صناعة أشباه الموصلات. يتم حقن الأيونات في موجهات الموجات الضوئية عن طريق تسريع الأيونات إلى طاقات عالية من عشرات إلى مئات الآلاف من فولتات الإلكترون من خلال دواسة غاز أيون ، مما يؤدي إلى قصف سطح مادة الركيزة ، مما يتسبب في تلف أو عيوب على سطح المادة من خلال التفاعل بين الذرات أو الجزيئات ، وتغيير معامل الانكسار وتشكيل هيكل الدليل الموجي البصري.
يوضح الشكل 2 عملية غرس أيونات نموذجية لإعداد أدلة الموجات الضوئية. تتكون آلة غرس الأيونات عادةً من مصدر أيوني ، واستخراج أيون وتسريع مسبق ، ومحلل مغناطيسي ، ودواسة غاز القناة الخلفية ، ونظام مسح إلكتروني ، وتجويف غرس أيون وفراغ النظام. في تجويف مصدر الأيونات ، الأيونات الناتجة عن تصريف الغاز ؛ يتم تصديرها وتسريعها مسبقًا بواسطة الأقطاب الكهربائية الموجودة في مستخرج الأيونات ؛ يتحكم المحلل المغناطيسي في جودة الحزمة الأيونية للحصول على حزمة أيونية جيدة التوجيه ؛ ويتم حقن الحزمة الأيونية ، التي يتم تسريعها بواسطة القناة الخلفية ، في العينة الموجودة في التجويف تحت سيطرة عاكس الإلكترون.
تقنية PLC (الفاصل البصري) والقائمة الكاملة لعمليات التصنيع
الشكل 2. عملية تحضير الدليل الموجي البصري بواسطة غرس الأيونات
تحتاج مادة الركيزة الموضوعة في تجويف غرس الأيونات إلى المعالجة المسبقة لإعداد طبقة القناع وفقًا لنمط الدليل الموجي البصري. بعد غرس الأيونات ، فإن المعالجة اللاحقة ، مثل عملية التلدين ، مطلوبة لتقليل تأثير عيوب المواد على الخسارة الناتجة عن الغرس.
3) ترسيب البخار الكيميائي
عملية ترسيب البخار الكيميائي هي أيضًا عملية قياسية في صناعة أشباه الموصلات. يوضح الشكل 3 تدفق عملية CVD لإعداد الدليل الموجي البصري ، والذي يتمثل في إيداع طبقات الدليل الموجي البصري على التوالي بطبقات منشطات مختلفة على ركيزة السيليكون (أو ركيزة الكوارتز) ، مثل الطبقة الأساسية عن طريق تعاطي الفوسفور والبورون لتحسين معامل الانكسار ، وطبقة الكسوة عن طريق تعاطي المنشطات بالجرمانيوم لتقليل معامل الانكسار. بعد ترسيب الطبقة الأساسية وقبل ترسيب طبقة الكسوة ، يجب تحضير طبقة القناع بواسطة عملية الطباعة الحجرية الضوئية لتحديد نمط الدليل الموجي البصري. بعد ترسيب كل طبقة ، يلزم إجراء عملية التلدين والتصلب لتعزيز كثافة وتوحيد الطبقات المترسبة وتقليل الإجهاد.
تقنية PLC (الفاصل البصري) وعملية التصنيع
الشكل 3. تدفق العملية لإعداد الدليل الموجي الضوئي عن طريق ترسيب البخار الكيميائي
(4) طريقة التحلل المائي باللهب
يتشابه تدفق عملية FHD مع تدفق CVD ، لكن الاختلاف يكمن في ظروف العملية لتوليد طبقة رقيقة. عناصر المنشطات المختلفة مثل الفوسفور ، البورون ، هاليدات الجرمانيوم ، تمر في الموقد الغازي ، وتتفاعل كيميائيًا مع الماء في لهب بدرجة حرارة عالية لإنتاج طبقة رقيقة من ثاني أكسيد السيليكون مخدر بعناصر شوائب مختلفة.
5) مقارنة العملية
يمكن لعمليات التبادل الأيوني وحقن الأيونات إعداد أدلة موجية ضوئية منخفضة التكلفة ، لكن التحكم في شكل المقطع العرضي للدليل الموجي أسوأ قليلاً ، ويستخدم بشكل أساسي في صنع مقسمات بصرية ، حيث تكون عملية حقن الأيونات أكثر كفاءة من التبادل الأيوني. يعد FHD أكثر ملاءمة من CVD لإعداد الأفلام السميكة.
سمات
1) انخفاض خسارة الإدراج
2) انخفاض PDL
3) تصميم مضغوط
4) التوحيد الجيد من قناة إلى قناة
5) الطول الموجي التشغيلي الواسع: من 1260 نانومتر إلى 1650 نانومتر
6) درجة حرارة تشغيل واسعة: من -40 درجة إلى 85 درجة
7) الموثوقية العالية والاستقرار
التطبيقات
1) أنظمة FTTX
2) شبكات PON
3) روابط الكيبل التلفزيوني
4) توزيع الإشارة البصرية
الامتثال
1) Telcordia GR -1209- أساسية -2001
2) Telcordia GR -1221- أساسية -1999
3) بنفايات
|
المعلمات |
1×2 |
1x4 |
1x8 |
1x16 |
1x32 |
1x64 |
1x128 |
|
الطول الموجي التشغيلي (نانومتر) |
1260-1650 |
||||||
|
خسارة الإدراج (ديسيبل) (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 |
|
انتظام الخسارة (ديسيبل) |
0.4 |
0.6 |
0.8 |
1.2 |
1.5 |
2.0 |
2.5 |
|
خسارة العائد (ديسيبل) (P / S Grade) |
55/50 |
||||||
|
الخسارة المعتمدة على الاستقطاب (ديسيبل) |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.25 |
0.3 |
0.35 |
0.5 |
|
الاتجاهية (ديسيبل) |
55 |
||||||
|
الخسارة المعتمدة على الطول الموجي (ديسيبل) |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
استقرار درجة الحرارة (-40-8 درجة) (ديسيبل) |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
درجة حرارة التشغيل (درجة) |
-40-85 |
||||||
|
درجة حرارة التخزين (درجة) |
-40-85 |
||||||
|
أبعاد الوحدة (مم) (L × W × H) |
100×80×10 |
120×80×18 |
140×115×18 |
||||
![]() |
حزمة صغيرة من الألياف البصرية PLC الخائن الألياف أحادية الوضع G652D ، 0. قطر 9 مم |
![]() |
حزمة صغيرة من الألياف البصرية PLC الخائن يمكن أن توفر 1x2،1x4 ، ~ 1x128 قناة صغيرة نوع مقسم PLC |
![]() |
حزمة صغيرة من الألياف البصرية PLC الخائن يمكن توفير موصلات SC / PC و SC / APC و FC و ST و LC |
![]() |
الدب الألياف البصرية PLC الخائن مقسم PLC بدون موصلات ، مع كابل الألياف البصرية |
![]() |
جهاز تقسيم PLC من نوع الرف مقاس 19 بوصة يمكن لرف 1U تثبيت جهاز تقسيم PLC 1x2 ~ 1x32 |
![]() |
جهاز تقسيم PLC من نوع الرف مقاس 19 بوصة يمكن للرف 2U تثبيت جهاز تقسيم PLC 1x64 |
منتجات ذات صله
![]() |
1x2 FBT مقسم الألياف البصرية نسبة الانقسام: 1:99 ، 2:98 ، 3: 97 ~ 45: 55 ، 46:54, 47:53, 48:52, 49:51, 50:50 |
![]() |
جهاز تقسيم الألياف البصرية FBT صغير حجم باكاك: 3 * 55 ملم |
![]() |
1x3 FBT مقسم الألياف البصرية نسبة الانقسام: 33.33: 33.33: 33.33 20:40:40, 10:10:80, 30:30:40 |
رسم العبوة (مم)
1) 120 × 80 × 18 ملم

Ø خدمة OEM المتاحة للكمية الكبيرة ، يمكنها طباعة شعارك على الحقائب
الحزمة والشحن

شهادة

التعليمات
س 1. هل يمكنك تقديم خدمة OEM واستخدام شعارنا؟
ج: نعم. يمكننا أن نقدم لك خدمة ODM و OEM ويمكننا تخصيص شعارك لجميع المنتجات.
س 2. ما هو تطبيق PLC الفاصل?
ج: تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على نطاق واسع في المشاريع الحكومية ومشروع الاتصالات.
س 3. ما هو موك:
ج: جهاز كمبيوتر شخصى 100. لترتيب العينات ، لا موك.
س 4: ماذا عن وقت التسليم؟
ج: الطلبات الصغيرة في غضون 7 أيام ، وطلب الفوضى حوالي 25-30 يوم.
س 6: ماذا عن الضمان؟
ج: وقت الضمان 3 سنوات.
س 7: ماذا عن جدول خدمة ما بعد البيع?
ج: يجب أن توافق أولاً على أنها مشكلة الجودة لدينا ، وسوف نستبدل السيئة لك من طلبك التالي أو نعيد أموالك.
س 8: ما هي الطاقة الإنتاجية للمصنع الخاص بك.
ج: لدينا مصنع قدرة الإنتاج حوالي: موصل 40000 قطعة في اليوم الواحد. يرجى ملاحظة ذلك.
Hot Tags: 1x8 abs box plc splitter ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، الجملة ، Qsfp 40g ، Sfp 1.25g 1310nm 40km Duplex ، GJFXCH Drop Optical Fiber Cable ، Lc Fiber Cleaner ، Rack Mount PLC Splitter ، 6 Core Terminal Box
الوسم : كاسيت plc الفاصل ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، بالجملة, SFP للألياف إلى المبنى, MPO اقتران كابل الجذع الألياف الضوئية, منتجات يمكن شراءها, كابل الألياف البصرية في الهواء الطلق للكابلات الكبيرة, الربط كابل الألياف البصرية MPO, تاريخ كابل إسقاط الألياف


















