A 光ファイバースプリッターは、単一の光信号を複数の出力に分割し、効率的な信号分配を可能にする受動光デバイスです。これらのデバイスには、PLC光ファイバースプリッター, 信号を1×2、1×4、1×8などの構成に分割することで帯域幅を最適化する上で重要な役割を果たします。この機能は、単一ネットワーク内で複数のユーザーをサポートするため、高度なネットワーキングには不可欠です。
光ファイバースプリッターの世界的な需要、特にマルチモード光ファイバースプリッターは引き続き増加しています。報告書によると、光スプリッター市場は2023年の12億米ドルから2032年には24億米ドルに成長し、年平均成長率8.2%で成長すると予測される。この成長の原動力となっているのは、高速インターネットの需要の高まりと5Gネットワークの拡大精度と信頼性で知られる PLC 光ファイバー スプリッターは、パッシブ光ネットワーク (PON) やその他の最新アプリケーションで特に重要です。
重要なポイント
- 光ファイバースプリッターFBTやPLCなどの通信機器は、ネットワーク内で信号を共有します。それぞれの違いを理解することで、適切な通信機器を選ぶことができます。
- 選ぶ右スプリッターパッケージネットワークパフォーマンスを向上します。ベアファイバー、ブロック、ラックマウントなど、さまざまな構成に適した選択肢があります。
- 光ファイバースプリッターを使用すると、1つの入力を複数の出力に接続できます。これにより、ネットワークを大きな変更を加えることなく、低コストで拡張できます。
光ファイバースプリッターの種類
光ファイバースプリッターには様々な種類があり、それぞれ特定のネットワーク要件を満たすように設計されています。それぞれの違いを理解することで、ネットワークエンジニアはアプリケーションに最適なソリューションを選択することができます。
FBT光ファイバースプリッター
フューズド・バイコニック・テーパード(FBT)光ファイバースプリッターは、最も初期のスプリッターの一つです。光ファイバーをシンプルな融着プロセスで結合し、テーパー状にすることで、信号分割のための費用対効果の高いソリューションを実現します。これらのスプリッターは、発展途上地域手頃な価格とシンプルなデザインが理由です。
FBTスプリッタは、他のタイプと比較してポート間の挿入損失のばらつきが大きい。リターンロスや指向性などの性能指標は、50~55dBしかし、温度変動の影響を受けやすく、極端な条件下では信頼性に影響を与える可能性があります。こうした制限はあるものの、そのシンプルさから、高度な技術を必要としない地方のネットワークに最適です。
スプリッターの種類 | 説明 | 市場シェア地域 |
---|---|---|
フューズド・バイコニック・テーパード(FBT) | シンプルさとコスト効率の良さで、地方でも人気 | 発展途上地域 |
PLC光ファイバースプリッター
平面光波回路(PLC)光ファイバースプリッターは、信号分配における先進技術です。これらのスプリッターは、半導体ベースの導波路を用いて、複数のポート間で正確かつ均一な信号分割を実現します。その信頼性と性能により、都市部ネットワークや北米、ヨーロッパなどの先進地域で好まれています。
PLCスプリッタは、いくつかの主要な指標においてFBTスプリッタを上回っています。挿入損失は全ポートにわたって均一で、通常はFBTスプリッタよりも低い値を示します。リターンロスと指向性は、55~65dB信号漏洩を最小限に抑え、信頼性を高めます。さらに、PLCスプリッタは偏波依存損失(PDL)と波長依存損失(WDL)が低いため、高速ネットワークや要求の厳しいアプリケーションに適しています。
パラメータ | FBTスプリッター | PLCスプリッター |
---|---|---|
挿入損失 | 港間のばらつきが大きい | すべてのポートで均一な損失 |
リターンロス | 50~55dB | 55~60dB |
指向性 | 50~55dB | 55~65dB |
波長依存性 | 中程度から高い | 比較的低い |
PDL(偏波依存損失) | 高い(0.2~0.3 dB) | 低い(0.1~0.2 dB) |
温度感度 | より敏感 | 感度が低い |
パッケージ別光ファイバースプリッター
光ファイバースプリッターは、様々な設置環境に合わせて様々なパッケージオプションをご用意しています。一般的なパッケージタイプには、ベアファイバースプリッター、ブロックスプリッター、ラックマウントスプリッターなどがあります。それぞれのパッケージタイプは、アプリケーションシナリオに応じて独自の利点を提供します。
ベアファイバースプリッターはコンパクトで軽量なため、限られたスペースでの設置に最適です。ブロックスプリッターは光コンポーネントの保護を強化し、過酷な環境でも耐久性を確保します。ラックマウント型スプリッターは大規模ネットワーク向けに設計されており、データセンターやエンタープライズシステムへの統合が容易です。
適切なパッケージの選択は、ネットワークの規模、環境条件、設置要件などの要因によって異なります。例えば、FTTHシステムではベアファイバースプリッターがよく使用されますが、データセンターでは拡張性と管理の容易さからラックマウント型スプリッターが好まれます。
光ファイバースプリッターの特長と利点
FBT光ファイバースプリッターの主な特徴
FBT光ファイバースプリッターは、そのシンプルさとコスト効率の高さで知られています。このスプリッターは、光ファイバーを融着処理してテーパー状にすることで、複数の出力に信号を分岐します。幅広い波長に対応する設計で、様々な用途に幅広く対応できます。最近の試験では、特定の条件下での耐久性が実証されています。例えば、
アイテム # | コーティング範囲 | ダメージ閾値 |
---|---|---|
FBT-50NIR | 600~1700 nm | 1064 nm、10 ns、10 Hz、Ø0.515 mmで6 J/cm² |
FBT-50MIR | 1.0~6.0µm | CW: 100 W/cm²、2.1 µm、Ø0.027 mm; パルス: 0.5 J/cm²、2.1 µm、30 ns、167 Hz |
FBT-BSF-B | 650~1050 nm | 810 nm、10 ns、10 Hz、Ø0.133 mmで7.5 J/cm² |
FBT-BSF-C | 1050~1700 nm | 1542 nm、10 ns、10 Hz、Ø0.189 mmで7.5 J/cm² |
これらの機能により、FBT スプリッタは、手頃な価格と基本的な機能が優先される、要求の厳しくない環境のネットワークに適しています。
PLC光ファイバースプリッターの主な特徴
PLC光ファイバースプリッター高度な性能と信頼性を提供します。半導体ベースの導波路により、高い分岐比でも均一な信号分配が保証されます。この技術は挿入損失と偏波依存損失を最小限に抑えるため、現代のネットワークに最適です。従来の方法とは異なり、PLCスプリッタは電力分配において高い均一性を維持します。これは5G展開などのアプリケーションにとって非常に重要です。品質を低下させることなく信号を分割できるため、シームレスなデータ伝送が保証されます。
さらに、PLCスプリッター設計にAIと機械学習を統合することで、機能性が向上します。これらのイノベーションにより、リアルタイムのパフォーマンス監視と予測保守が可能になり、ダウンタイムと運用コストを削減できます。サービスプロバイダーはこれらの機能の恩恵を受け、ネットワークの効率と信頼性を向上させることができます。
さまざまなパッケージオプションの利点
光ファイバースプリッターには様々なパッケージオプションがあり、それぞれが特定の設置ニーズに合わせてカスタマイズされています。ベアファイバースプリッターはコンパクトで軽量なので、スペースが限られた環境に最適です。ブロックスプリッターは保護性能が強化されており、過酷な環境でも耐久性を確保します。一方、ラックマウント型スプリッターは大規模ネットワーク向けに設計されており、データセンターやエンタープライズシステムへの統合が容易です。
パッケージの選択はネットワークパフォーマンスに大きな影響を与えます。例えば:
特徴 | ネットワークパフォーマンスへの貢献 |
---|---|
入力/出力ポート構成 | 受け入れられる信号の数と作成されるパスを定義し、信号損失を最小限に抑え、効率を最大化します。 |
挿入損失 | 高品質のスプリッターは挿入損失を削減し、すべてのポートにわたって均一な信号分散を保証します。 |
スプリッタの種類(FBTとPLC) | PLC スプリッタは、現代のネットワークに不可欠な、より高い分割比で優れた均一性と信頼性を実現します。 |
適切なパッケージを選択すると、ネットワークの要件に応じて最適なパフォーマンス、耐久性、およびスケーラビリティが保証されます。
ネットワークにおける光ファイバースプリッターの用途
パッシブ光ネットワーク(PON)における光ファイバースプリッター
光ファイバースプリッターが重要な役割を果たすパッシブ光ネットワーク(PON)において、複数のエンドポイントに効率的な信号分配を可能にします。これらのスプリッタは、均一な信号分割と低い挿入損失を保証し、高帯域幅アプリケーションにおいて高い信頼性を実現します。高い分離比により、1台の光回線終端装置(OLT)から多数の光ネットワークユニット(ONU)に接続できます。この機能により、マルチユーザー接続が容易になり、PONネットワークの柔軟性と拡張性が向上します。
投稿日時: 2025年5月1日