Divisor de fibra òptica utilitzat en l'acoblador Star
Sabem que el divisor de fibra òptica és un dispositiu òptic clau en sistemes PON, que divideix finalment el poder del senyal òptic a tots els ports de sortida. A la planta de camp de PON que es mostra a la figura, es posa un divisor de fibra de 1 × 8 divisor de fibra a 1 × 32 en un pal elèctric, que connecta el cable òptic de distribució a l'aire i el cable de descàrrega al local del client. Un divisor òptic d’1 x N pot formar part d’un acoblador estel·lar òptic N x N. Per exemple, un acoblador de 16 x 16 estrelles amb topologia de quatre etapes es mostra a la figura, i la línia de punts indica un divisor òptic de 1 x 16. L’acoplador estel·lar es pot construir en cascada en acobladors de 3dB en la topologia de shuffle perfecta. L’acoblament 3dB té dos ports d’entrada i dos ports de sortida i divideix la potència d’entrada 50:50 als ports de sortida.
Hi ha dos tipus d’aquests dispositius, el circuit de fibra òptica plana i el de silice (PLC). Només Splitter PLC . L'acoblador de fibra cònica bicònica fusionada 3DB que es mostra a la figura es fabrica a partir de dues fibres separades fusionant la regió d'acoblament. La secció cònica en ambdós costats de la regió d’acoblament és prou llarga com per a la potència incident de qualsevol dels dos ports de la mà esquerra a les fibres dels ports de la dreta amb reflexió de llum cap a l’altre port de la mà esquerra. Els acobladors estel·lars amb un màxim de 32 ports han estat possibles mitjançant acobladors de fibra cònica cònica 3DB a les fibres dels ports de la dreta amb reflexió de llum cap a l'altre port de mà esquerra. L’acoblament d’estrelles amb un màxim de 32 ports ha estat possible mitjançant acobladors de fibra cònica cònica 3dB. Els avantatges són l’acoblament fàcil de baixa pèrdua amb la línia de transmissió de fibra òptica i cap pèrdua dependent de polarització. A la figura es mostra l’acoblador estel·lar basat en sílice PLC. Aquest divisor òptic integrat amb l’acoblador ha estat desenvolupat per provar la xarxa de distribució òptica (ODN). Per provar, l'OTDR s'utilitza a la longitud d'ona de 1650 nm com es mostra a la figura. El divisor té acobladors tipus reflex a les sortides divisores, fetes amb filtres dielèctrics de múltiples capes. És compacte, però les fibres han d’adherir-se als dos extrems dels ports d’entrada i sortida. No hi ha gaire diferència en les característiques de pèrdua entre els dos tipus d’acobladors.
Per exemple, la pèrdua d’inserció de l’accord d’1 x 16 estrelles disponible comercialment és d’uns 13 a 14 dB, incloent un excés de pèrdua d’1 a 2 dB tant en acoblador de tipus de fibra com de PLC. La pèrdua dependent de la polarització és de 0,3 dB. Penseu en una configuració de doble estrella passiva configurada amb un divisor òptic de 1 x 4 a l’oficina central i un divisor òptic de 1 x 8 a la planta exterior. Com es descriu, per exemple, per provar en un servei de cables de fibra a l’ODN, s’han d’inserir acobladors òptics entre el divisor òptic d’1 x 8 i les ONU, i la sortida a la longitud d’ona de 1650 nm del reflectòmetre de temps de temps òptic (OTDR) posat a l'OLT es posa en marxa al acoblador. Tingueu en compte que aquest senyal OTDR s'ha de tallar davant de l’ONU i l’OLT per passar només els senyals a 1310 nm i 1550 nm. Comparat amb la configuració del dispositiu independent, el dispositiu integrat proporcionarà una facilitat de manipulació, ja que els extrems d’entrada dels acobladors i el divisor òptic es troben en costats oposats.


