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How does a PLC Splitter work?

2025-07-31

Der PLC-Splitter (Planar Waveguide Splitter) arbeitet auf Basis der integrierten optischen Wellenleittechnologie und des Multimode-Interferenzeffekts.Es erreicht eine optische Stromverteilung, indem es eine präzise optische Wellenleitungsstruktur auf einem Quarzsubstrat mit Hilfe von Halbleiterverarbeitung herstelltDie detaillierten Grundsätze sind wie folgt:

1. Kernwellenleitstruktur
  • Es wird ein Y-Verzweigungs- oder Multimode-Interferenz (MMI) -Wellenleitungsdesign verwendet.das optische Eingangssignal ist proportional auf mehrere Ausgangsanschlüsse verteilt.
  • Das Brechungsindexprofil des Wellenleiters (Hochindexkern und Niedrigindexverkleidung) begrenzt die Ausbreitungsrichtung des optischen Signals und verringert so das Energieleckage.
2. Spaltprozess
  • Eintrittsoptische Kopplung:Die Eingabe der optischen Faser wird über einen Spot-Modus-Wandwandler (SSC) mit dem Wellenleitchchip ausgerichtet, und das optische Signal gelangt in den Wellenleiter mit Y-Zweig.
  • Leistungsverteilung:Lichtwellen stören die Wellenleitungen, und die Wellenleitungsbreite und der Winkel der Verzweigung sind so ausgelegt, dass entweder gleich (z.B. 1:2, 1:4, etc.) oder ungleiche Leistungsverteilung.
  • Ausgangskopplung:Das geteilte optische Signal wird durch das Ausgangsfaser-Array ausgegeben und damit der Spaltungsprozess abgeschlossen.
3. Wellenlänge Unempfindlichkeit

Der Quarzwellenführer spaltet optische Signale im 1260-1650nm-Band effizient, wodurch die Notwendigkeit von Strukturanpassungen für bestimmte Wellenlängen beseitigt wird.

4Unterschied zu Fused-Band Taper (FBT) Splittern

Der PLC Splitter nutzt Halbleitertechnologie, um eine optische Spaltung zu erreichen, was zu hoher Stabilität und Gleichmäßigkeit führt.sind wellenlängenempfindlich, und haben eine begrenzte Anzahl von Kanälen.

Der Schlüssel zu dieser Technologie liegt in der Präzision der Wellenleitungskonstruktion und der Zuverlässigkeit des Verpackungsprozesses, die einen geringen Einsatzverlust (typischerweise 3,0 MPa) gewährleistet.5dB bis 24dB) und hohe Spaltungseinheitlichkeit (innerhalb von ±0.5 dB).
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How does a PLC Splitter work?

2025-07-31

Der PLC-Splitter (Planar Waveguide Splitter) arbeitet auf Basis der integrierten optischen Wellenleittechnologie und des Multimode-Interferenzeffekts.Es erreicht eine optische Stromverteilung, indem es eine präzise optische Wellenleitungsstruktur auf einem Quarzsubstrat mit Hilfe von Halbleiterverarbeitung herstelltDie detaillierten Grundsätze sind wie folgt:

1. Kernwellenleitstruktur
  • Es wird ein Y-Verzweigungs- oder Multimode-Interferenz (MMI) -Wellenleitungsdesign verwendet.das optische Eingangssignal ist proportional auf mehrere Ausgangsanschlüsse verteilt.
  • Das Brechungsindexprofil des Wellenleiters (Hochindexkern und Niedrigindexverkleidung) begrenzt die Ausbreitungsrichtung des optischen Signals und verringert so das Energieleckage.
2. Spaltprozess
  • Eintrittsoptische Kopplung:Die Eingabe der optischen Faser wird über einen Spot-Modus-Wandwandler (SSC) mit dem Wellenleitchchip ausgerichtet, und das optische Signal gelangt in den Wellenleiter mit Y-Zweig.
  • Leistungsverteilung:Lichtwellen stören die Wellenleitungen, und die Wellenleitungsbreite und der Winkel der Verzweigung sind so ausgelegt, dass entweder gleich (z.B. 1:2, 1:4, etc.) oder ungleiche Leistungsverteilung.
  • Ausgangskopplung:Das geteilte optische Signal wird durch das Ausgangsfaser-Array ausgegeben und damit der Spaltungsprozess abgeschlossen.
3. Wellenlänge Unempfindlichkeit

Der Quarzwellenführer spaltet optische Signale im 1260-1650nm-Band effizient, wodurch die Notwendigkeit von Strukturanpassungen für bestimmte Wellenlängen beseitigt wird.

4Unterschied zu Fused-Band Taper (FBT) Splittern

Der PLC Splitter nutzt Halbleitertechnologie, um eine optische Spaltung zu erreichen, was zu hoher Stabilität und Gleichmäßigkeit führt.sind wellenlängenempfindlich, und haben eine begrenzte Anzahl von Kanälen.

Der Schlüssel zu dieser Technologie liegt in der Präzision der Wellenleitungskonstruktion und der Zuverlässigkeit des Verpackungsprozesses, die einen geringen Einsatzverlust (typischerweise 3,0 MPa) gewährleistet.5dB bis 24dB) und hohe Spaltungseinheitlichkeit (innerhalb von ±0.5 dB).