あ 光ファイバーPLCスプリッター (平面光波回路スプリッター) は、平面光導波路技術に基づく受動光デバイスです。その中心原理は、石英基板上に精密な光導波路をエッチングすることにより、光の結合および分配効果を利用して、入力光信号が所定の比率(例えば、1:4、1:8、1:32など)に従って複数の出力ポートに均等に分割されることである。
このプロセスは主にチップ内の Y 字型分岐構造ネットワークに依存します。光信号は導波路内を伝播し、一連の分割ユニットを通過して均一なエネルギー分布を実現します。従来の融合バイコニカルテーパースプリッターと比較して、 光ファイバーPLCスプリッターs 高い分割精度、幅広い波長適応性、強力な安定性、コンパクトなサイズなどの大きな利点があります。
I. コア技術: 平面光導波路はどのように機能しますか?
の製造工程は、 光ファイバーPLCスプリッターs 半導体チップと同様です。そのコア技術には以下が含まれます。
- 材料と蒸着: あ waveguide layer with a higher refractive index is formed on a silicon or quartz substrate using methods such as chemical vapor deposition.
- フォトリソグラフィーとエッチング: 設計した導波路パターン(主にY字型分岐配列)をフォトリソグラフィーを用いて導波路層に転写し、エッチングにより物理チャネルを形成します。
- カップリングとパッケージング: 製造された PLC チップは正確に位置合わせされ、入力/出力光ファイバー アレイに永続的に結合され、光信号の効率的な伝送を保証します。
プロセス全体の鍵となるのは、低損失で一貫性の高い光分割を実現し、各出力ポートでの非常に均一な光パワー分布を確保することです。
II.主な利点と適用シナリオ
PLC 光スプリッタは、次のような複数のパフォーマンス上の利点により、最新の光ネットワークの主流の選択肢となっています。
- 均一な分割: 入力光パワーが均一に分散されるため、高い分割比精度が得られます。
- 波長感度: 1260nm~1650nmの広い波長範囲で安定した性能を発揮し、さまざまな通信規格に対応します。
- コンパクトで安定性: チップベースの設計により、小型、環境温度変化や振動の影響を受けにくく、高い信頼性を実現します。
- 高いチャネル数: 1×N の高チャネル分割 (1×64、1×128 など) を簡単に実装します。
主な応用分野:
- ファイバー・トゥ・ザ・ホーム (FTTH) ネットワーク: パッシブ光ネットワーク (PON) では、光配信ネットワーク (ODN) のコア分割デバイスとして機能し、中央局の信号を多数のエンド ユーザーに配信します。
- データセンターの相互接続: 光バックプレーンおよび光相互接続リンクでの信号配信に使用されます。
- CATV システム: 映像光信号の多地点分配が可能です。
- テストとセンシング: 光ファイバー試験装置や分散型センサーネットワークの光路分配ユニットとして使用されます。
Ⅲ.今後の開発動向
5G の導入、ギガビット光ネットワークのアップグレード、データセンターのトラフィックの急増により、 光ファイバーPLCスプリッター 市場は成長し続けています。将来の技術開発は以下に焦点を当てます。
- より高度な統合: より多くのブランチ (1×256 など) を備えたチップを開発し、波長分割多重 (WDM) などの機能を単一のモジュールに統合します。
- 小型化と低コスト化: プロセスを改善してデバイスのサイズをさらに縮小し、生産コストを削減します。
- インテリジェントな管理: 監視可能なインテリジェントな ODN ネットワークを実現するために、光タイム ドメイン反射率計 (OTDR) などの監視機能との統合を検討しています。
光ファイバ PLC スプリッタは、平面光導波路技術に基づいた安定した効率的な分割機能を備えており、高速ブロードバンド光ネットワーク構築の基礎となっています。その継続的な技術進化は、より大容量とより優れたインテリジェンスを目指した全光ネットワークの将来の開発を強力にサポートするでしょう。