ファイバーカプラーとして知られている光ファイバースプリッターは、特定の比率で2つ以上の出力ファイバーに光信号を分配する1つ以上の入力ファイバーを持つ特別な光ファイバーデバイスです。これは、光ファイバーリンクで最も重要なパッシブデバイスの1つであり、特にパッシブ光ネットワーク(EPON、GPON、BPON、FTTxなど)に適用可能で、MDF(メインディストリビューションフレーム)と端末機器を接続し、光信号の分岐を実現します。このペーパーでは、その特徴と一般的なタイプから光ファイバースプリッターを紹介します。
光ファイバースプリッターは、最小限の損失で光を分割または組み合わせるために、幅広いスタイルとサイズで提供されます。すべてのスプリッターは、信頼性が高く、低コストのデバイスを生産する非常にシンプルな独自のプロセスで製造されています。それらのファイバー長および/または任意のタイプの終端付きはオプションです。ほとんどのスプリッターは、 900 µmルーズチューブおよび 250 µmベアファイバーで利用できます。 1×2 および 2×2 カプラーには標準でスプリットを覆う保護金属スリーブ。高い出力数は、分割コンポーネントを保護するためのボックスで構築されます。
光ファイバスプリッタには、シングルモードとマルチモードのファイバモードがあります。光ファイバースプリッターに取り付けられる一般的なコネクタはFCまたはSCタイプですが、多くのカプラーはLC、LC / APC、SC、SC / APC、FC、FC / APC、およびSTにも準拠しています。スプリッターはパッシブデバイスであるため、EMI(電磁干渉)の影響を受けず、電力を消費せず、システム設計にノイズを追加しません。そのパッシブ設計は双方向であり、動作上波長に依存せず、PMMA(ポリ(メチルメルチオレート))ファイバーコアの物理的特性によってのみ制約されます。
スプリッターを製造するために使用される技術によると、FBTスプリッターとPLCスプリッターという2つの一般的なタイプの光スプリッターがあります。それぞれのタイプには、パッシブ光ネットワークに展開する場合に利点と欠点の両方があります。
FBTスプリッターは、1対1の融着接続と同様の熱源で融着されます。ファイバーは、特定の場所と長さを作成するためにグループに配置されます。ファイバーが偏光依存損失(PDL)、スプリット比、挿入損失(IL)について監視されている間、熱は整列されたファイバーに適用されます。すべてのファイバーで目的のパラメーターが満たされると、フュージョンプロセスが停止します。
FBTスプリッターはよく知られており、簡単に製造できるため、製造コストを削減できます。リアルタイム監視のニーズに応じて、対称または非対称の不均等な比率を分割できます。さらに、FBTスプリッターは、 850 nm、{{4}} nm、 1550 nmなどの3つの異なる動作帯域で動作します。これらの利点により、これらのスプリッターはパッシブネットワークに広く展開されており、特にスプリット構成が小さい場合(1×2、1×4など) 。
ただし、FBTスプリッターは、単一のインスタンスで実現できる品質分割の数に制限があるため、より大きな分割構成が必要な場合は、いくつかを一緒に接続する必要があります。その上、その均一性が悪いと、均一な分光が保証されず、挿入損失は温度変化によって大きく変化します。

PLC(平面光波回路)
PLCスプリッターは、光学スプリッターチップを使用して、入力信号を複数の出力に分割します。シリカまたは石英ベースのチップは、さまざまな研磨仕上げで利用できます。これは、基板、導波路、蓋の3つの層で構成されています。導波路は、リソグラフィを使用してシリカガラス基板上に製造され、特定の割合の光をルーティングすることができます。スプリッターの外観は、最終的な組み立てによって異なります。
PLCスプリッターは、高品質のパフォーマンスを備えていますが、低挿入率、低PDL、高リターン損失などの故障率は低く、 1260 nmから 1620 nmまでの広い波長範囲にわたって優れた均一性を備えています。さらに、そのコンパクトな構成と小さなサイズはほとんどスペースを占有しません。 FBTスプリッターとは異なり、PLCスプリッターはすべてのブランチに対して等しいスプリッター配給を分割します。より大きな分割構成が必要な場合は、PLCスプリッターがより良いソリューションです。
ただし、FBTの製造プロセスは非常に複雑であるため、アプリケーションに高い技術的しきい値を設定します。その上、それらはより小さい比率ではFBTスプリッターよりも高価です。

光ファイバースプリッターは、多くの光ネットワークでますます重要な役割を果たす受動デバイスです。 FTTXシステムから従来の光ネットワークに至るまで、ファイバースプリッターは、光ネットワーク回路の機能を最大化するのに役立つ機能を提供します。したがって、スプリッターの選択に関する教育を受けた決定により、ネットワーク構築の長期的な成功と経済的実行可能性が決まります。