PLC平面波导型光分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,与同轴电缆传输系统一样,光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分配,这就需要光分路器来实现。随着FTTH的蓬勃发展,PLC(Planar Lightwave Circuit,平面光路)已经成为光通信行业使用频率最高的词汇之一,而PLC的概念并不限于我们光通信人所熟知的光分路器和AWG,其材料、工艺和应用多种多样。
PLC平面光波导分路器,由尾纤,核心芯片,光纤阵列,外壳(ABS盒,钢管),连接器和光缆等组成。基于平面的光波导技朮,以精准的耦光制程实现光学输入平均地转换为多个光学输出。我司采用优质的PLC芯体,先进自主的生产和制造工艺和良好的品质保证,为国内外用户持续不断地提供光学性能优质,稳定性和可靠性极高的PLC平面光波导产品。微型一体化的封装设计装满足各种应用场合上的需求。
平面光波导分路器(PLC)产品应用平面光波导工艺,实现了低成本、小尺寸和高可靠性的光分路解决方案。PLC 具有低插入损耗、低偏振相关损耗、高回 波损耗,并在 1260 到 1650 的波长范围内具有优良的平坦度和均匀性。产品应用 于光纤传输系统中,尤其广泛的应用于 FTTX 光纤传输网络。为客户订制适合各种场合的光分路器。
优点
(1) 损耗对传输光波长不敏感,可以满足不同波长的传输需要
(2) 分光均匀﹐可以将信号均匀分配给用户
(3) 结构紧凑﹐体积小﹐可以直接安装在现有的各种交接箱内﹐不需特殊设计留出 很大的安装空间
(4) 单只器件分路信道很多﹐可以达到64路
(5) 多路成本低﹐分路数越多﹐成本优势越明显
缺点
(1) 器件制作工艺复杂﹐技术门槛较高﹐目前芯片被国外几家公司垄断﹐国内能够大批量封装生产的企业也只有很少几家﹔
(2) 相对于熔融拉锥式分路器成本较高﹐特别在低信道分路器方面更处于劣势。
PLC分路器封装主要流程
(1)耦合对准的准备工作:先将波导清洗干净后小心地安装到波导架上;再将光纤清洗干净,一端安装在入射端的精密调整架上,另一端接上光源(先接6.328微米的红光光源,以便初步调试通光时观察所用)。
(2)借助显微观测系统观察入射端光纤与波导的位置,并通过计算机指令手动调整光纤与波导的平行度和端面间隔。
(3)打开激光光源,根据显微系统观测到的X轴和Y轴的图像,并借助波导输出端的光斑初步判断入射端光纤与波导的耦合对准情况,以实现光纤和波导对接时良好的通光效果。
(4)当显微观测系统观察到波导输出端的光斑达到理想的效果后,移开显微观测系统。
(5)将波导输出端光纤阵列(FA)的第一和第八通道清洗干净,并用吹气球吹干。再采用步骤(2)的方法将波导输出端与光纤阵列连接并初步调整到合适的位置。然后将其连接到
双通道功率计的两个探测接口上。
(6)将光纤阵列入射端6.328微米波长的光源切换为1.310/1.550微米的光源,启动光 功率搜索程序自动调整波导输出端与光纤阵列的位置,使波导出射端接收到的光功率值最大,且两个采样通道的光功率值应尽量相等(即自动调整输出端光纤阵列,使其与波导入射端实现精确的对准,从而提高整体的耦合效率)
(7)当波导输出端光纤阵列的光功率值达到最大且尽量相等后,再进行点胶工作。
(8)重复步骤(6),再次寻找波导输出端光纤阵列接收到的光功率最大值,以保证点胶后波导与光纤阵列的最佳耦合对准,并将其固化,再进行后续操作,完成封装。
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