スプリッタは、PON ネットワークを構築するためのコンポーネントであり、OLT と ONU を接続する受動デバイスです。その機能は、ダウンリンク データを分配し、アップリンク データを集中させることです。スプリッタには、1 つのアップリンク光インターフェイスと複数のダウンリンク光インターフェイスがあります。アップリンク光インターフェイスからの光信号は、すべてのダウンリンク光インターフェイスに割り当てられて送信され、ダウンリンク光インターフェイスからの光信号は、一意のアップリンク光インターフェイスに集約されて送信されます。光信号がアップリンク光インターフェイスからダウンリンク光インターフェイスに転送されると、光信号の強度/パワーが低下します。ダウンリンク光インターフェイスからアップリンク光インターフェイスに転送される場合も同様です。各ダウンリンク光インターフェイスからの光信号強度は同じでも異なっていてもかまいません。

スプリッターの動作原理: シングルモード光ファイバーで光信号を伝導する場合、光のエネルギーはコアに完全に集中せずに伝播します。少量の光はコア近くのクラッドを通って伝播します。2 本の光ファイバーのコアが十分に近い場合、一方のファイバーで伝送された光のモード フィールドがもう一方のファイバーに入り、光信号が 2 本のファイバー間で再分配されます。

スプリッター損失

1. 光パワー損失は光分岐の数に関係し、1:2 に分割するごとに 3.5dB の損失が発生します。
2. 光パワー損失の大きさによって伝送可能な距離が決まります。
3. 帯域幅とコスト: 世帯あたりの平均使用可能帯域幅は光分割比の大きさによって決まり、光分割比が高いほど、OLT の世帯あたりのコスト負担は低くなります。
スプリッタータイプ
製造プロセスの違いにより、スプリッターは主に FBT タイプ (溶融コーン スプリッター) と PLC タイプ (平面導波路電力スプリッター) の 2 つのカテゴリに分類されます。
溶融延伸技術は、2 本以上の光ファイバーを束ね、延伸機で溶融して延伸するプロセスです。延伸プロセス中、各ファイバーの結合比が監視されます。比率が要件を満たすと、溶融延伸プロセスは終了します。一方の端は 1 本のファイバーを保持し (残りは切断されます)、入力端として機能し、もう一方の端はマルチチャネル出力端として機能します。

平面光導波路技術は光集積技術をベースとし、半導体技術を用いて光導波路分岐装置を製造し、分岐機能はチップ上で完結します。
PLC型分光光度計のプロセス原理:
適用範囲に応じて、ボックス型スプリッター、トレイ型スプリッター、ラック型スプリッター、壁掛け型スプリッターなどに分けられます。
ボックス型スプリッターは、主にコンピュータ室のODFラック、光ケーブル接続ボックスなどで使用されます。







