1x4 Mini PLCスプリッターで分割した後の信号強度は何ですか?
ちょっと、そこ! 1x4 Mini PLCスプリッターのサプライヤーとして、私はしばしば分割後に信号強度について尋ねられます。それでは、すぐに飛び込み、期待できることを分解しましょう。
まず、1x4 Mini PLCスプリッターとは正確には何ですか?まあ、それは単一の入力光信号を取得し、それを4つの出力信号に分割するパッシブ光学デバイスです。これらのスプリッターは、ファイバー - 光学ネットワーク、特にFTTX(Xのファイバー)の展開などで非常に便利です。ここでは、単一のファイバー信号を複数のユーザーまたはエンドポイントに配布する必要があります。
それでは、信号の強さについて話しましょう。光信号が1x4 Mini PLCスプリッターを通過すると、4つの出力ポート間で均等に分割されます。しかし、この部門は無料ではありません。挿入損失と呼ばれる信号強度には損失があります。挿入損失はデシベル(DB)で測定され、基本的にはスプリッターを通過する光信号のパワーの減少です。
1x4 Mini PLCスプリッターの典型的な挿入損失は、約6〜7 dBです。これは、4つの出力ポートのそれぞれでの信号強度が入力信号よりも大幅に低いことを意味します。視点にするために、たとえば0 dBm(光電力の共通参照レベル)の入力信号から開始すると、1x4スプリッターを通過した後、各出力ポートの信号は約6〜 -7 dBmになります。
しかし、なぜこれが重要なのですか?まあ、ファイバー - 光学ネットワークでは、信号は弱くなりすぎずにユーザーのデバイスに到達するのに十分な強さである必要があります。信号強度が低すぎると、データ転送速度の低下、接続の低下、または完全な信号損失など、パフォーマンスが低下する可能性があります。そのため、それに応じてネットワークを分割して計画した後、信号強度を理解することが重要です。


1x4 Mini PLCスプリッターの実際の挿入損失に影響を与える可能性のあるいくつかの要因があります。主な要因の1つは、スプリッター自体の品質です。信頼できるサプライヤーからの高品質のスプリッターは、安価で低品質のものと比較して、より一貫した挿入損失をより低くします。当社では、優れた挿入損失パフォーマンスを備えた1x4 Mini PLCスプリッターの製造に大きな誇りを持っています。高品質の材料と高度な製造プロセスを使用して、スプリッターが信頼性の高い一貫した信号分布を提供できるようにします。
分割後に信号強度に影響を与える可能性のあるもう1つの要因は、光信号の波長です。さまざまな波長の光は、スプリッターで異なるレベルの挿入損失を経験する可能性があります。ほとんどの1x4ミニPLCスプリッターは、通常は1310 nmまたは1550 nm前後の特定の波長で最適に動作するように設計されています。これらは、繊維 - 光学ネットワークで最も一般的に使用される波長です。
次に、1x4 Mini PLCスプリッターを他のタイプのスプリッターと比較しましょう。たとえば、1x128ベアファイバータイプPLCスプリッター。このスプリッターは、単一の入力信号を128の出力信号に分割します。当然のことながら、1x128スプリッターの挿入損失は、1x4スプリッターの挿入損失よりもはるかに高くなっています。 1x128スプリッターの典型的な挿入損失は、約21〜23 dBです。これは、128の出力ポートのそれぞれでの信号強度が1x4スプリッターと比較してはるかに低いことを意味します。
一方、1x12ベアファイバータイプPLCスプリッター信号を12の出力ポートに分割します。その挿入損失は通常、10〜11 dB前後で、1x4と1x128スプリッターの間にあります。そして、があります1x3ミニPlcスプリッター。このスプリッターは信号を3つの出力ポートに分割し、その挿入損失は通常約4〜5 dBで、これは1x4スプリッターよりも低いです。
したがって、ネットワークにスプリッターを選択するときは、必要な出力ポートの数と許容できる信号損失の量を考慮する必要があります。信号を少数のユーザーに分配する必要がある場合、1x4または1x3のスプリッターが良い選択かもしれません。ただし、多数のユーザーにサービスを提供する必要がある場合は、挿入損失が高くても、1x12または1x128スプリッターを使用する必要がある場合があります。
ファイバー - 光学ネットワークの挿入損失を補正するには、光アンプを使用できます。これらのデバイスは信号強度を高め、さらに移動し、最後に十分なレベルの電力を維持できるようにします - ユーザーのデバイス。ただし、光学アンプはネットワークのコストと複雑さを追加するため、信号強度の必要性とネットワークの全体的なコストのバランスをとることが重要です。
結論として、1x4 Mini PLCスプリッターで分割した後の信号強度を理解することは、信頼できる繊維 - 光学ネットワークの設計と維持に不可欠です。典型的な挿入損失とそれに影響を与える要因を知ることにより、どのスプリッターを使用するか、ネットワークがうまく機能することを保証する方法について十分な情報に基づいた決定を下すことができます。
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参考文献:
- Govind P. Agrawalによる「繊維 - 光学通信システム」
- 主要な繊維からのPLCスプリッターの産業ホワイトペーパー - 光学メーカー
