FBTとPLCスプリッタの違い
光信号伝送に対する需要が高まるにつれて、今日の光ファイバ通信において光ファイバスプリッタはますます重要になっている。 原理的には、光ケーブルスプリッタは、FBT(フューズドバイコニカルテーパ)スプリッタとPLC(プレーナ光波回路)スプリッタとに分けることができる。 これら2つのスプリッタは動作原理や用途が異なるので、この記事ではFBTスプリッタとPLCスプリッタの比較を行います。
FBTスプリッタは最も一般的なスプリッタの1つで、パッシブネットワークで広く受け入れられ使用されています。 FBTスプリッタは、電気通信機器、CATVネットワーク、およびテスト機器での電力分割およびタップ用に設計されています。

PLCスプリッタは今日国内外で注目を集めている研究であり、光信号を分配または結合するために使用される応用の見込みが高い。 これはプレーナ光波回路技術に基づいており、小さいフォームファクタと高い信頼性を備えた低コスト配光ソリューションを提供します。

FBTスプリッタ と PLCスプリッタ
FBTスプリッタとPLCスプリッタとの間の比較は、以下の観点から説明することができる。
動作波長: FBTスプリッタプロセステーパーファイバモードフィールドの変化、プロセス監視ウィンドウを調整する必要性、動作波長は1310nm、1490nm、1550nm動作波長に調整されています。 PLCスプリッタは動作波長に敏感ではなく、異なる波長の光の挿入損失は非常に近く、通常動作波長は1260〜1650nmに達し、この段階でさまざまなPON規格をカバーするために必要なすべてをカバーしています。波長だけでなく、さまざまなテスト監視機器では波が必要でした。
スペクトルの均一性: FBTスプリッタ比は現場での要求に応じて制御できます。均一性が良くなれば、正確なペアリング計算を行う必要があります。 比率変数は、デバイスの最大の利点です。 PLC分割比はマスクの設計によって決定される。 現在、半導体プロセスの一貫性が高いため、比率は均一であり、デバイスのチャネルにおける均一性は非常に良好であり、出力光のサイズの均一性を維持している。
温度依存性損失: FBTスプリッタの通常の使用温度は-5〜75℃で、挿入損失挿入損失は、特に低温条件(-10〜0℃)で、温度変動によって変化し、挿入損失は不安定です。 -40〜85℃のPLCスプリッタの使用温度は、温度変化に伴い若干の損失が入ります。
入力/出力最大ファイバ:最大32ファイバの出力最大を持つFBTスプリッタからの1つまたは2つの入力、最大64ファイバの出力最大を持つPLCスプリッタ。
コスト: FBTスプリッタは、入手が容易な材料で作られているため、デバイス自体の低コストが決まります。 PLCスプリッタ製造技術はより複雑であり、それがより高い価格につながります。
この記事から、FBTスプリッタとPLCスプリッタの違いがわかりました 。詳細については、 www.focc-fiber.comをご覧ください。ここでは、FBTスプリッタの品質が信頼でき、費用対効果の高い方法で展開できます。