Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Волоконно-оптические системы передачи.doc
Скачиваний:
120
Добавлен:
27.10.2018
Размер:
3.02 Mб
Скачать

9.3 Оптические аттенюаторы

Оптические аттенюаторы применяются с целью уменьшения мощности оптического сигнала. Существует несколько разновидностей аттенюаторов.

Переменные аттенюаторы – розетки (рисунок 9.8) имеют присоединительные размеры стандартных проходных розеток типа ST и FC и взаимозаменяемы с ними. Аттенюаторы допускают плавную регулировку величины затухания за счет изменения воздушного зазора. Точность установки 0,5 дБ. Диапазон плавной регулировки ST и FC: 0 ¸ 15 дБ для многомодового применения, 0 ¸ 20 дБ для одномодового применения. Переменный аттенюатор FC/APC разработан на базе стандартного аттенюатора FC и отличается более высокой точностью установки и большей величиной затухания (0 ¸ 30 дБ).

Рисунок 9.8 Переменные аттенюаторы-розетки

Фиксированные аттенюаторы-розетки (рисунок 9.9) имеют присоединительные размеры и внешний вид стандартных проходных розеток ST, FC. Затухание определяется калиброванным воздушным зазором. Типовые значения затуханий: 5, 10, 15, 20, 25, 30 дБ.

Рисунок 9.9 Фиксированные аттенюаторы-розетки

Аттенюаторы – FM адаптеры используются в измерительной и телекоммуникационной аппаратуре для оперативного снижения уровня сигнала. Типовые значения затуханий: 5, 10, 15, 20 дБ.Переменные аттенюаторы – FM адаптеры имеют внешний вид стандартных FM адаптеров, однако, отличаются наличием регулировочной гайки и стопорного кольца. Регулировка затухания осуществляется за счет воздушного зазора. Используются в качестве подстроечных. Величина затухания 0 20 дБ. Точность установки 0,5 дБ.

 

9.4 Оптические кроссы

Оптические кроссы используются для коммутации многоволоконного оптического кабеля, соединительных шнуров и электронного оборудования. Оптические кроссы делятся на настенные, стоечные и поддонные (рэковые). Корпус кросса представляет собой коробку или шкаф.

Настенные кроссы (пример на рисунке 9.10) различаются числом розеточных портов: 8, 12, 16, 32. В розеточные порты вставляются розетки FC, ST, SC или дуплексные розетки SC.

Рисунок 9.10 Настенный кросс

Стоечные кроссы различаются способом установки (к стене или в ряд с оборудованием) и числом розеток (до 80).

Кроссы в виде поддонов (называемые рэковыми) имеют три варианта исполнения – 1U, 2U, 3U – и рассчитаны на 16, 32 и 48 розеток. Эти кроссы лучше защищены от пыли.

 

9.5 Оптические ответвители (разветвители)

Оптический разветвитель представляет собой многополюсное устройство, в котором излучение, подаваемое на часть входных оптических полюсов, распределяется между его остальными оптическими полюсами.

Различают следующие виды разветвителей: однонаправленные, двунаправленные, чувствительные к длине волны (частотнозависимые) и нечувствительные к длине волны (частотнонезависимые). В двунаправленном разветвителе каждый полюс может работать на прием и на передачу или осуществляет прием и передачу одновременно.

Частотнонезависимые разветвители подразделяются на звездообразные, древовидные и ответвители.

Звездообразные разветвители обычно имеют одинаковое число входных и выходных полюсов. Оптический сигнал приходит на один из n входов и в равной степени распределяется между n выходными полюсами. Большое распространение получили разветвители 2´ 2 и 4´ 4. Распределение мощности происходит равномерно.

Древовидные разветвители расщепляют входной оптический сигнал на несколько выходных, или наоборот, объединяют несколько сигналов в один выходной. Распределение мощности от одного входа к n выходам равномерное. Нашли применение разветвители от 2 до 32 и более выходов (рисунок 9.11).

Рисунок 9.11 Пример использования разветвителей в пассивной оптической сети

Ответвитель отличается неравномерным распределением мощности от одного входа к n выходам.

Частотнозависимые разветвители могут использоваться в качестве устройств многоволнового мультиплексирования WDM. С их помощью можно объединять и разделять сигналы различных длин волн.

Примеры характеристик некоторых широко применяемых разветвителей приведены в таблице 9.2.

Таблица 9.2 Оптические двухоконные разветвители (1310±40 нм, 1550±40 нм)

Номер

Тип

Коэффициент деления, %

Максимальные вносимые потери, дБ

Типичные вносимые потери, дБ

2000

1×2

50/50

3.7/3.7

3.1/3.1

2200

1×2

60/40

2.7/4.7

2.3/4.1

2400

1×2

70/30

2.0/6.0

1.7/5.4

2600

1×2

80/20

1.3/7.8

1.1/7.1

2800

1×2

90/10

0.8/11.2

0.6/10.2

2900

1×2

95/5

0.5/14.4

0.4/13.2

2030

2×2

50/50

3.7/3.7

3.1/3.1

3900

1×3

33/33/33

5.9/5.9/5.9

5/5/5

4900

1×4

25/25/25/25

7.4/7.4/7.4/7.4

6.2/6.2/6.2/6.2

5300

1×5

20/…../20

8.6/…./8.6

7.3/…./7.3

6000

1×6

16.6/…../16.6

9.8/…./9.8

8.1/…./8.1

8000

1×8

12.5/…./12.5

11.3/…/11.3

9.5/…./9.5

А110

1×10

10/…./10

12.1/…./12.1

10.4/…./10.4

С112

1×12

8.3/…./8.3

13.3/…./13.3

11.3/…./11.3

G116

1×16

6.25/…/6.25

14.9/…/14.9

12.6/…./12.6

M132

1×32

3.13/…/3.13

18.5/…/18.5

15.8/…./15.8