今日の光ネットワークトポロジでは、光ファイバ スプリッタの出現は、光ネットワーク回路のパフォーマンスを最大限に向上させるうえで重要です。光ファイバースプリッター(ビームスプリッタとも呼ばれる)は、入射光線を2つ以上の光線に分割できるパッシブ光学部品であり、その逆も同様です。デバイスには、複数の入力と出力の端が含まれています。ネットワーク内の光の伝送を分割する必要がある場合は、ネットワーク相互接続を利用できるように光ファイバ スプリッタを実装できます。

光ファイバスプリッターの動作原理については、一般的に以下のように説明することができる。光信号がシングルモードの繊維で伝送する場合、光エネルギーはファイバコアに完全に集中できない。少量のエネルギーが繊維のクラッディングを通して広がります。つまり、2つのファイバが互いに十分に近い場合、光ファイバ内の透過光が別の光ファイバに入り込むことができます。したがって、光信号の再割り当て技術は、複数の繊維で達成することができる。そして、これが光ファイバースプリッターが生まれる方法です。
現在、光ファイバースプリッターには2種類あります。1つはPLC(平面光波回路)スプリッターとして知られており、もう1つはFBT(融合バイコニックテーパー)スプリッターとして知られています。
1) PLCスプリッタは、光スプリッターチップを使用して、受信信号を複数の出力に分割します。1つの光学スプリッタチップは、64端で達成することができます。PLCスプリッターは、通常、大規模なアプリケーションに使用されます。PLCスプリッターの損失は波長に敏感ではなく、複数の波長伝送の必要性を満たします。PLCスプリッタの構成はコンパクトで、そのサイズは小さいため、設置スペースを大幅に節約できます。
2) FBTスプリッタは、1対1の融合スプライスと同様の熱源と融合する。繊維は、ダブルコーンを形成するために加熱ゾーンの下に伸ばされています。FBTスプリッタのコストは、一般的に使用される材料のために低く、分割比は調整可能です。しかし、損失は波長に敏感です。デバイスは波長に応じて選択する必要があります。そして、それは均一分光法を提供することができません。
1)光ファイバースプリッタの受動的な監視アプリケーションは、長距離ネットワーク、ケーブルテレビATM回路またはローカルエリア/メトロエリアネットワークのメンテナンスのために使用されます。スプリッタは、光トラフィックのごく一部にタップします。信号の大部分は宛先に到着しますが、小さい割合はローカル アクセス ポートに送られます。アプリケーションは、トラブルシューティングのために手動操作によって、または継続的なメンテナンスとパフォーマンス評価のためにネットワーク監視システムにスプリッタを接続することによって行うことができます。
2) 光ファイバースプリッタはFTTx/ PONアプリケーションにも使用できます。これにより、物理繊維の使用量や必要な繊維の基本量を削減できます。1 つのファイバーを複数のブランチに分割して、複数のエンド ユーザーをサポートできます。繊維バックボーンの負担は、アプリケーションを通じて大幅に減少させることができます。
要約すると、光ファイバスプリッタは、光インフラの効率を向上させるソリューションを提供します。PLC スプリッタと FBT スプリッタはさまざまな側面で変化するため、ネットワークに適したタイプのスプリッタを選択することも重要です。FOCCは、上記の光ファイバースプリッターをすべて提供します。詳細については、FOCC をご覧ください。