De glasvezelsplitser, bekend als glasvezelkoppeling, is een speciaal vezeloptisch apparaat met een of meer ingangsvezels om optische signalen in een bepaalde verhouding over twee of meer uitgangsvezels te verdelen. Het is een van de belangrijkste passieve apparaten in de glasvezelverbinding, vooral van toepassing op een passief optisch netwerk (EPON, GPON, BPON, FTTx, enz.), Om de MDF (Main Distribution Frame) en de eindapparatuur aan te sluiten en op bereik de vertakking van het optische signaal. Dit papier zal een introductie van glasvezelsplitser maken van zijn kenmerken en gangbare soorten.
De glasvezel splitter is verkrijgbaar in een groot aantal stijlen en maten om licht te splitsen of te combineren met minimaal verlies. Alle splitters worden vervaardigd in een zeer eenvoudig, gepatenteerd proces dat betrouwbare, goedkope apparaten produceert. Hun vezellengtes en / of met afsluitingen van elk type zijn optioneel. De meeste splitters zijn verkrijgbaar in 900 µm losse buis en 250 µm kale vezels. 1 × 2 en 2 × 2 koppelingen worden standaard geleverd met een beschermende metalen hoes om de split te bedekken. Hogere outputaantallen zijn gebouwd met een doos om de splitsingscomponenten te beschermen.
De glasvezelsplitter wordt geleverd in singlemode en multimode glasvezelmodi. Typische connectoren die op de glasvezelsplitters zijn geïnstalleerd, zijn van het type FC of SC, maar veel koppelingen voldoen ook aan LC, LC / APC, SC, SC / APC, FC, FC / APC en ST. Omdat de splitter een passief apparaat is, is het immuun voor EMI (elektromagnetische interferentie), verbruikt het geen stroom en voegt het geen ruis toe aan het systeemontwerp. Het passieve ontwerp is bidirectioneel en functioneel onafhankelijk van de golflengte, alleen beperkt door de fysische eigenschappen van de PMMA (Poly (Methyl Merthiolate)) vezelkern.
Volgens de technologie die wordt gebruikt om splitters te fabriceren, zijn er twee veel voorkomende typen optische splitters: FBT-splitter en PLC-splitter. Elk type heeft zowel voor- als nadelen bij het inzetten in een passief optisch netwerk.
FBT-splitters zijn gefuseerd met een warmtebron vergelijkbaar met één-op-één fusiesplitsing. De vezels zijn in een groep uitgelijnd om een specifieke locatie en lengte te creëren. Warmte wordt toegepast op de uitgelijnde vezels terwijl de vezels worden gecontroleerd op polarisatieafhankelijk verlies (PDL), splitrantsoen en invoegverlies (IL). Zodra op alle vezels aan de gewenste parameters is voldaan, stopt het fusieproces.
FBT-splitters zijn bekend en zijn gemakkelijk te produceren, waardoor de productiekosten worden verlaagd. Ze kunnen een ongelijke verhouding, symmetrisch of niet-symmetrisch, splitsen volgens de behoeften van real-time monitoring. Bovendien kunnen FBT-splitters werken op drie verschillende werkingsbanden, zoals 850 nm, {{4}} nm en 1550 nm. Vanwege deze voordelen worden deze splitters veel gebruikt in passieve netwerken, vooral voor gevallen waar de gesplitste configuratie kleiner is (1 × 2, 1 × 4, enz.) .
FBT-splitters zijn echter beperkt in het aantal kwaliteitssplitsingen dat in één geval kan worden bereikt, dus er moeten er meerdere worden samengevoegd wanneer een grotere gesplitste configuratie vereist is. Bovendien kan de slechte uniformiteit ervan niet zorgen voor uniforme spectroscopie en verandert het invoegverlies sterk met temperatuurschommelingen.

PLC (Planar Light-wave Circuit)
PLC-splitters gebruiken een optische splitter-chip om het binnenkomende signaal in meerdere uitgangen te verdelen. De chip, op basis van silica of kwarts, is verkrijgbaar in verschillende gepolijste afwerkingen. Het bestaat uit drie lagen: een substraat, de golfgeleider en het deksel. Golfgeleiders worden vervaardigd met behulp van lithografie op een substraat van silicaglas, waardoor specifieke lichtpercentages kunnen worden geleid. Het fysieke uiterlijk van de splitter is afhankelijk van de uiteindelijke montage.
PLC-splitters presteren van hoge kwaliteit, maar hebben een laag uitvalpercentage, zoals laag invoegverlies, lage PDL, hoog retourverlies en uitstekende uniformiteit over een breed golflengtebereik van 1260 nm tot 1620 nm. Bovendien nemen de compacte configuratie en het kleine formaat weinig ruimte in beslag. Anders dan FBT-splitters, splitsen PLC-splitters gelijke splitsingsrantsoenen voor alle branches. Wanneer grotere split-configuraties nodig zijn, is PLC-splitter een betere oplossing.
Het fabricageproces van FBT is echter zeer complex, waardoor het een hoge technische drempel voor toepassing stelt. Bovendien zijn ze in de kleinere verhoudingen duurder dan FBT-splitters.

De glasvezel-splitter is een passief apparaat dat een steeds grotere rol speelt in veel optische netwerken. Van FTTX-systemen tot traditionele optische netwerken, vezelsplitters bieden mogelijkheden die klanten helpen de functionaliteit van optische netwerkcircuits te maximaliseren. Een weloverwogen beslissing over splitserselectie bepaalt dus het succes op lange termijn en de financiële levensvatbaarheid van een netwerkopbouw.