ES2968833T3 - Aparato divisor de luz - Google Patents
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Abstract
Un aparato de división de luz. El aparato de división de luz comprende una carcasa y un divisor de luz isométrico y un divisor de luz no isométrico proporcionados en la carcasa; se proporcionan una entrada de luz y múltiples salidas de luz en la carcasa, y se proporciona un adaptador de fibra óptica en la salida de luz; la entrada de luz, el divisor de luz isométrico y el divisor de luz no isométrico están conectados a la salida de luz, de modo que se forma una trayectoria de luz entre la entrada de luz y la salida de luz por medio del divisor de luz isométrico y el no isométrico. divisor de luz; la entrada de luz está conectada a al menos uno de un extremo de entrada de luz del divisor de luz isométrico y un extremo de entrada de luz del divisor de luz no isométrico, y el adaptador de fibra óptica en la salida de luz está conectado a al menos uno de un extremo de salida del divisor de luz isométrico y un extremo de salida de luz del divisor de luz no isométrico. El aparato de división de luz se puede usar haciendo coincidir un cable óptico cuya porción extrema está provista de un conector de fibra óptica, y bajo la premisa de lograr plug-and-play, las potencias de salida de luz en las salidas de luz se pueden configurar además de manera flexible de acuerdo con a las condiciones de distribución del usuario; la distancia de cobertura no solo es grande, sino que no se desperdician recursos de señal luminosa y se cubre la mayor cantidad posible de usuarios. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Aparato divisor de luz
CAMPO TÉCNICO
La presente solicitud se refiere al campo de tecnologías de la comunicación óptica, y en particular, a un aparato divisor óptico.
ANTECEDENTES
Una red de distribución óptica (Optical distribution network, ODN) proporciona una ruta física para la transmisión óptica entre un terminal de línea óptica (Optical line terminal, OLT) y un terminal de red óptica (Optical network terminal, ONT). En la red ODN, la división óptica por lo general debe realizarse en una fibra óptica en un cable óptico, para cubrir a más usuarios.
Las soluciones de división óptica convencionales son en su mayoría soluciones de división óptica uniforme. La Figura 1 es un diagrama esquemático de un enlace de fibra óptica convencional. Una salida de señal óptica de un terminal OLT pasa a través de un cuadro de distribución óptica (Optical Distribution Frame, ODF), un cierre de división y empalme (splitting and splicing closure, SSC), un dispositivo de división óptica de nivel 1, un dispositivo de división óptica de nivel 2, y una caja de terminal de acceso (access terminal box, ATB) en secuencia, y a continuación, llega a un terminal ONT. El dispositivo de división óptica de nivel 1 en la Figura 1 realiza, por ejemplo, la división óptica 1:8. El dispositivo de división óptica de nivel 1 incluye ocho extremos de salida de luz. La Figura 1 ilustra solamente uno de los extremos de salida de luz, y los otros extremos de salida de luz se omiten en la Figura 1. Lo mismo se aplica al dispositivo de división óptica de nivel 2. La Figura 1 ilustra solamente uno de los extremos de salida de luz, y los otros extremos de salida de luz se omiten.
En una solución de división óptica convencional, para permitir que las fibras ópticas cubran una distancia más larga, las fibras ópticas por lo general necesitan dividirse, empalmarse, conectarse y operaciones similares. En los dispositivos de división óptica mostrados en la Figura 1, las fibras ópticas por lo general necesitan empalmarse para poner en práctica la conexión de las fibras ópticas. Lo que antecede no solamente resulta en un largo período de puesta en práctica, sino que también requiere una capacidad de puesta en práctica relativamente alta. La calidad del empalme depende de la capacidad de un operador y, en consecuencia, es relativamente difícil de poner en práctica y los costes de mano de obra son elevados.
El documento WO 2013/025979A2 describe una red óptica pasiva distribuida que comprende tres terminales de distribución, a saber, un terminal de alimentación 120 (véanse las Figuras 1 y 2), un terminal de distribución 130 (véanse las Figuras 1 y 3) y un terminal de distribución en cascada 135 (véanse las Figuras 1 y 4). El terminal de distribución en cascada comprende dos divisores de potencia 177 y 178. El primer divisor de potencia óptica 177 divide las señales transportadas por la fibra de caída 156 y dirige una primera señal dividida al segundo divisor de potencia óptica 178 y una segunda señal dividida al puerto de paso 175. En el ejemplo mostrado, el primer divisor de potencia óptica 177 es un divisor 1 por 2, que divide la potencia de las señales ópticas 50/50 (de manera uniforme). En otras puestas en práctica, el primer divisor de potencia óptica 177 puede dividir las señales de forma no uniforme (por ejemplo, 25/75 y, a continuación, de forma no uniforme). El segundo divisor de potencia óptica 178 recibe la primera señal dividida desde el primer divisor de potencia óptica 177 y divide esa señal en cuatro señales, que se dirigen a los puertos de salida 179. En el ejemplo mostrado, el segundo divisor de potencia óptica 178 es un divisor de 1 por 4.
El documento US 2017/0176701A1 da a conocer un módulo divisor y un recinto para utilizarlo. El documento "Aplicación de la red óptica pasiva con topología de bus optimizada para la red troncal local de datos", PAVEL LAFATA ET AL, MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS, Tomo 53, Número 10, publicado el 20 de julio de 2011, da a conocer el uso de divisores pasivos asimétricos con una relación de división no uniforme diseñada con precisión para aumentar el número de unidades ONUs conectadas a la red PON con topología de bus (véanse las Figuras 1 o 2. Las arquitecturas muestran una arquitectura en cascada). Las secciones 2 y 3 describen los factores y la formulación necesarios para los divisores pasivos asimétricos.
SUMARIO
Los objetos se resuelven mediante las características de las reivindicaciones independientes. Esta solicitud proporciona un aparato divisor óptico, para mejorar la eficiencia en la puesta en práctica de un dispositivo de división óptica, reducir la dificultad de la puesta en práctica y reducir los costes de mano de obra.
Un primer aspecto de esta solicitud proporciona un aparato divisor óptico, aplicado a un campo ODN. El aparato divisor óptico, en esta solicitud, puede ser, por ejemplo, un dispositivo de división óptica tal como un cierre de división y empalme, un terminal de acceso de fibra (fiber access terminal, FAT) o un terminal de acceso de cable óptico. El aparato divisor óptico incluye un recinto y un divisor óptico uniforme y un divisor óptico no uniforme que se disponen en el recinto, o el aparato divisor óptico incluye un recinto y un divisor óptico no uniforme que se dispone en el recinto.
Una entrada de luz y una pluralidad de salidas de luz se disponen en el recinto, los adaptadores de fibra se disponen sobre las salidas de luz y un adaptador de fibra puede también disponerse en la entrada de luz. La entrada de luz, el divisor óptico uniforme, el divisor óptico no uniforme, y las salidas de luz se conectan de manera que las rutas ópticas se forman entre la entrada de luz y las salidas de luz mediante el uso del divisor óptico uniforme y el divisor óptico no uniforme; o la entrada de luz, el divisor óptico no uniforme, y las salidas de luz se conectan de manera que las rutas ópticas formadas entre la entrada de luz y las salidas de luz mediante el uso del divisor óptico no uniforme. La entrada de luz está conectada a por lo menos un extremo de entrada de luz del divisor óptico uniforme y un extremo de entrada de luz del divisor óptico no uniforme, y el adaptador de fibra en la salida de luz se conecta a por lo menos un extremo de salida de luz del divisor óptico uniforme y un extremo de salida de luz del divisor óptico no uniforme. Un extremo, que es del adaptador de fibra y que se localiza fuera del recinto, se ajusta de manera desmontable y se conecta a un conector de fibra óptica externo. Los adaptadores de fibra están dispuestos en la entrada de luz y en las salidas de luz, y se puede utilizar un producto de conexión rápida tal como un adaptador de fibra. Durante la instalación, la instalación se puede completar insertando directamente un conector de fibra óptica en un cable óptico prefabricado en un adaptador de fibra. De esta manera, se instala una caja de división óptica sin empalme, y se pone en práctica el métodoconectar y usar(plug and play) para todos los componentes, lo que reduce de manera efectiva la dificultad de la puesta en práctica y mejora la eficiencia de la misma. El adaptador de fibra y el divisor óptico no uniforme se combinan, de modo que la caja de división óptica se instala utilizando el cable óptico prefabricado sin empalme, y se pone en práctica el método deconectar y usarpara todos los componentes. Asimismo, la potencia óptica de salida de cada salida de luz se puede configurar de manera flexible en función del estado de distribución del usuario. Por ejemplo, una salida de luz que tiene una potencia óptica de salida relativamente baja puede cubrir, en correspondencia, a un usuario relativamente próximo, y un cable óptico que procede de una salida de luz, que tiene una potencia óptica de salida relativamente alta, puede conectarse asimismo a un nodo siguiente, para cubrir más usuarios en una distancia más larga. El divisor óptico no uniforme se utiliza de manera flexible. Por lo tanto, se puede reducir de manera efectiva una cantidad de tipos de cables ópticos prefabricados que se pueden personalizar, y se puede asignar una señal óptica de manera adecuada, reduciendo así una pérdida de línea.
En algunos diseños posibles, un extremo que es del adaptador de fibra y que se localiza dentro del recinto se ajusta de manera desmontable y se conecta a un conector de fibra óptica interno. El conector de fibra óptica interno puede ser un conector de fibra óptica de un divisor óptico (incluyendo el divisor óptico uniforme y el divisor óptico no uniforme), e incluye un conector de fibra óptica de un extremo de entrada de luz y un conector de fibra óptica de un extremo de salida de luz. De esta manera, la eficiencia de la instalación se mejora aún más, y el divisor óptico se puede conectar con rapidez al adaptador de fibra en la entrada de luz y al adaptador de fibra en la salida de luz.
En algunos diseños posibles, por lo menos un divisor óptico uniforme se conecta entre el extremo de salida de luz del divisor óptico no uniforme y las salidas de luz. El extremo de salida de luz conectado al divisor óptico uniforme puede ser un extremo de salida de luz que tiene una potencia óptica de salida relativamente baja en los extremos de salida de luz del divisor óptico no uniforme. Lo que antecede no solamente puede garantizar la cobertura de fibra óptica de los usuarios próximos, sino también hacer que una señal óptica de la mayor potencia óptica continúe transmitiéndose al siguiente nodo, de modo que se cubran más usuarios de fibra óptica a una distancia más larga.
En algunos diseños posibles, por lo menos un divisor óptico uniforme se conecta entre la entrada de luz y el extremo de entrada de luz del divisor óptico no uniforme. De esta manera, una señal óptica que se introduje en el recinto se divide en primer lugar de manera uniforme por el divisor óptico uniforme y a continuación, una señal óptica obtenida después de la división uniforme, se divide de manera no uniforme por el divisor óptico no uniforme. A continuación, algunas señales ópticas (por ejemplo, una señal óptica, que tiene una potencia óptica de salida relativamente alta y la salida del divisor óptico no uniforme) continúan transmitiéndose a una distancia más larga y asignadas a más usuarios para su uso, y algunas señales ópticas (por ejemplo, una señal óptica, que tiene una potencia óptica de salida relativamente baja y la salida por el divisor óptico no uniforme) se asigna a usuarios próximos para cumplir con los requisitos de uso de una cantidad relativamente grande de usuarios próximos.
En algunos diseños posibles, al menos una salida de luz está conectada a un extremo de salida de luz de al menos un divisor óptico no uniforme. De esta manera, una señal óptica emitida por el divisor óptico no uniforme puede transmitirse a una distancia más larga y, por lo tanto, puede asignarse a más usuarios a dicha distancia más larga. En concreto, algunos extremos de salida de luz del por lo menos un divisor óptico no uniforme están conectados a las salidas de luz, y los extremos de salida de luz del divisor óptico no uniforme que se conectan a la salida de luz son extremos de salida de luz que tienen potencia óptica de salida de luz relativamente alta en los extremos de salida de luz del divisor óptico no uniforme. De esta manera, después de que una señal óptica pase a través del divisor óptico no uniforme, una señal óptica de mayor potencia se transmite a un nodo siguiente a través de la salida de luz, de modo que la señal óptica de mayor potencia permanezca en una ruta troncal y pueda transmitirse a una distancia más larga, y la señal óptica se asigna a más usuarios a dicha distancia más larga. Una señal óptica de una pequeña parte de potencia se asigna a un usuario relativamente próximo para su uso después de pasar a través del divisor óptico uniforme. De manera alternativa, todos los extremos de salida de luz del por lo menos un divisor óptico no uniforme se conectan a las salidas de luz en una correspondencia de uno a uno. De esta manera, las señales ópticas se transmiten a diferentes nodos después de pasar a través de los extremos de salida de luz del divisor óptico no uniforme. Una señal óptica emitida por un extremo de salida de luz que tiene una potencia óptica de salida relativamente alta puede transmitirse a un nodo que cubra una cantidad relativamente grande de usuarios, y una señal óptica emitida por un extremo de salida de luz que tenga una potencia óptica de salida relativamente baja, puede transmitirse a un nodo que cubra una cantidad relativamente pequeña de usuarios.
En algunos diseños posibles, por lo menos un divisor óptico no uniforme, se conecta entre el extremo de salida de luz del divisor óptico uniforme y las salidas de luz. De esta manera, una señal óptica que se introduce en el recinto se divide de manera uniforme por el divisor óptico uniforme y a continuación, una señal óptica obtenida después de la división uniforme se divide de manera no uniforme por el divisor óptico no uniforme. A continuación, algunas señales ópticas (por ejemplo, una señal óptica, que tiene una potencia óptica de salida relativamente alta y la salida del divisor óptico no uniforme) continúan transmitiéndose a una distancia más larga y son asignadas a más usuarios para su uso, y algunas señales ópticas (por ejemplo, una señal óptica, que tenga una potencia óptica de salida relativamente baja y la salida por el divisor óptico no uniforme) se asigna a usuarios próximos para cumplir con los requisitos de uso de una cantidad relativamente grande de usuarios próximos.
En algunos diseños posibles, al menos un divisor óptico no uniforme se conecta entre la entrada de luz y el extremo de entrada de luz del divisor óptico uniforme. De esta manera, una señal óptica que se introduce en el recinto se divide de manera no uniforme por el divisor óptico no uniforme y a continuación, una señal óptica obtenida después de la división no uniforme se divide de manera uniforme por el divisor óptico uniforme (por ejemplo, el divisor óptico uniforme puede conectarse a un extremo de salida de luz, del divisor óptico no uniforme 3, que tiene una potencia óptica de salida relativamente baja), para cumplir con un requisito de uso de un usuario próximo. Un extremo de salida de luz, del divisor óptico uniforme, que tiene una potencia óptica de salida relativamente alta, puede conectarse a una salida de luz, de modo que una señal óptica continúe transmitiéndose a una distancia más larga y asignarse a más usuarios para su uso.
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
La Figura 1 es un diagrama esquemático de un enlace de fibra óptica convencional.
La Figura 2 es un diagrama esquemático de un enlace de fibra óptica de conformidad con una forma de realización de la presente invención.
La Figura 3 es un diagrama estructural esquemático de una forma de realización del aparato divisor óptico de conformidad con las formas de realización de la presente invención.
La Figura 4 es un diagrama esquemático de una estructura parcial de una forma de realización de un aparato divisor óptico de conformidad con las formas de realización de la presente invención.
La Figura 5 es un diagrama estructural esquemático de otra forma de realización de un aparato divisor óptico de conformidad con las formas de realización de la presente invención.
La Figura 6 es un diagrama estructural esquemático de otra forma de realización de un aparato divisor óptico de conformidad con las formas de realización de la presente invención.
La Figura 7 es un diagrama estructural esquemático de otra forma de realización de un aparato divisor óptico de conformidad con las formas de realización de la presente invención.
La Figura 8 es un diagrama estructural esquemático de otra forma de realización de un aparato divisor óptico de conformidad con las formas de realización de la presente invención.
La Figura 9 es un diagrama estructural esquemático de otra forma de realización de un aparato divisor óptico de conformidad con las formas de realización de la presente invención.
La Figura 10 es un diagrama estructural esquemático de otra forma de realización de un aparato divisor óptico de conformidad con las formas de realización de la presente invención.
La Figura 11 es un diagrama estructural esquemático de otra forma de realización de un aparato divisor óptico de conformidad con una forma de realización de la presente invención.
DESCRIPCIÓN DE LAS FORMAS DE REALIZACIÓN
En la descripción, las reivindicaciones y los dibujos adjuntos de la presente solicitud, los términos "primero", "segundo" y similares, están previstos para distinguir entre objetos similares, pero no se utilizan necesariamente para describir un orden específico. Conviene señalar que los datos denominados de tal manera son intercambiables en circunstancias apropiadas, de modo que las formas de realización descritas en este documento pueden ponerse en práctica en otros órdenes diferentes al orden en el contenido ilustrado o descrito en el presente documento. Además, los términos "incluye" y "tiene", y cualquier otra variante de los mismos, están previstos para cubrir una inclusión no exclusiva. Por ejemplo, un producto o un dispositivo que incluye una serie de estructuras no se limita necesariamente a las estructuras claramente enumeradas, sino que puede incluir otras estructuras que no están claramente enumeradas o que son inherentes al producto o al dispositivo. Los ejemplos de estructuras que aparecen en esta solicitud son simplemente ejemplos de descripción, y puede haber otras estructuras alternativas durante la puesta en práctica en la aplicación real. Por ejemplo, una pluralidad de partes puede combinarse o integrarse en otra estructura, o algunas características estructurales pueden ignorarse o no realizarse.
Además, para acoplamientos mutuos mostrados o dados a conocer o acoplamientos directos, algunas o todas las estructuras pueden seleccionarse con base en un requisito real para lograr los objetivos de las soluciones en la forma de realización de la presente invención.
Las formas de realización de la presente invención proporcionan un aparato divisor óptico, aplicado a un campo de comunicaciones ópticas, por ejemplo, un campo ODN. El aparato divisor óptico, en esta solicitud, puede ser, por ejemplo, un dispositivo de división óptica tal como un cierre de división y empalme, un terminal de acceso de fibra (fiber access terminal, FAT) o un terminal de acceso de cable óptico. Un nombre específico no se limita en esta solicitud.
En una forma de realización, haciendo referencia a la Figura 2 y a la Figura 4. La Figura 2 es un diagrama esquemático de un enlace de fibra óptica de conformidad con una forma de realización de la presente invención. Tres aparatos divisores ópticos, en las formas de realización de la presente invención, se configuran para el enlace. La Figura 3 es un diagrama estructural esquemático de una forma de realización del aparato divisor óptico de conformidad con las formas de realización de la presente invención, y la Figura 4 es un diagrama esquemático de una estructura parcial de una forma de realización del aparato divisor óptico de conformidad con las formas de realización de la presente invención.
El aparato divisor óptico incluye un recinto 1. Una entrada de luz 11 y una pluralidad de salidas de luz 12 están dispuestas en el recinto 1.
Se puede disponer un adaptador de fibra 4 en cada una de entre la pluralidad de salidas de luz 12, o se pueden disponer adaptadores de fibra 4 en algunas de las salidas de luz 12. Un ejemplo en donde un adaptador de fibra 4 está dispuesto en cada salida de luz 12 se utiliza en las siguientes formas de realización.
Puede haber una o al menos dos entradas de luz 11 en cada recinto 1. Un ejemplo en donde existe una entrada de luz 11 en cada recinto 1 se utiliza en las siguientes formas de realización. También se puede disponer un adaptador de fibra 4 en la entrada de luz 11.
El adaptador de fibra 4 puede tener un único núcleo, dicho de otro modo, cada adaptador de fibra 4 permite que una sola fibra óptica pase a través del mismo; y en consecuencia, un conector de fibra óptica conectado al adaptador de fibra 4 también tiene un núcleo único. De manera alternativa, el adaptador de fibra 4 puede tener una pluralidad de núcleos, dicho de otro modo, cada adaptador de fibra 4 permite que pase una pluralidad de fibras ópticas. Por ejemplo, tal como se muestra en la Figura 9, un adaptador de fibra 4, dispuesto en una entrada de luz 11, tiene núcleos dobles, dicho de otro modo, cada adaptador de fibra 4 permite que le atraviesen dos fibras ópticas; y correspondientemente, un conector de fibra óptica conectado al adaptador de fibra 4 también tiene núcleos dobles.
En una forma de realización, haciendo referencia a la Figura 4, un producto de conexión rápida puede utilizarse como un adaptador de fibra 4. El adaptador de fibra 4 tiene un primer extremo 41 y un segundo extremo que están dispuestos uno frente al otro. El primer extremo 41 se encuentra fuera del recinto 1, y el segundo extremo se encuentra en el interior del recinto 1. Un conector externo de fibra óptica está instalado en el primer extremo 41, y el primer extremo 41 está sujeto de forma desmontable y conectado al conector externo de fibra óptica. Un conector interno de fibra óptica está instalado en el segundo extremo, y el segundo extremo está sujeto de forma desmontable y conectado al conector interno de fibra óptica. Un adaptador de fibra 4 está sellado en una entrada de luz 11 en donde está instalado el adaptador de fibra 4, y un adaptador de fibra 4 está sellado en una salida de luz 12 en donde está instalado el adaptador de fibra 4. Además, una tapa de sellado está dispuesta, además, sobre el primer extremo 41 que es el del adaptador de fibra 4 y que se encuentra fuera del recinto 1. Cuando no se instala un conector externo de fibra óptica en el primer extremo 41, la tapa de sellado se instala en el primer extremo 41 para sellar el adaptador de fibra. Cuando se instala un conector de fibra óptica en el primer extremo 41, el primer extremo 41 también puede realizar el sellado. En una forma de realización, haciendo referencia a la Figura 2, la Figura 3, la Figura 5 a la Figura 9 y la Figura 11, un divisor óptico uniforme 2 y un divisor óptico no uniforme 3 están dispuestos en el recinto 1.
Al menos un divisor óptico uniforme 2 está dispuesto en el recinto 1, y al menos un divisor óptico no uniforme 3 está dispuesto en el recinto 1. La entrada de luz 11, el divisor óptico uniforme 2, el divisor óptico no uniforme 3 y las salidas de luz 12 se conectan, de manera que las rutas ópticas se forman entre la entrada de luz 11 y las salidas de luz 12 mediante el uso del divisor óptico uniforme 2 y el divisor óptico no uniforme 3. Existe al menos un divisor óptico uniforme 2. Por ejemplo, puede haber uno, dos, tres o más divisores ópticos uniformes 2. Existe al menos un divisor óptico no uniforme 3. Por ejemplo, puede haber uno, dos, tres o más divisores ópticos no uniformes 3.
En otra forma de realización, tal como se muestra en la Figura 10, el aparato divisor óptico puede incluir el divisor óptico no uniforme 2, y el aparato divisor óptico incluye un recinto 1 y un divisor óptico no uniforme 2 que está dispuesto en el recinto 1. La entrada de luz 11, el divisor óptico no uniforme 3 y las salidas de luz 12 se conectan, de manera que las rutas ópticas se forman entre la entrada de luz 11 y las salidas de luz 12 mediante el uso del divisor óptico no uniforme. Existe al menos un divisor óptico no uniforme 3. Por ejemplo, puede haber uno, dos, tres o más divisores ópticos no uniformes 3. Se puede obtener una pluralidad de canales de señales ópticas con diferente potencia óptica de salida utilizando un divisor óptico no uniforme 3 o conectando en cascada una pluralidad de divisores ópticos no uniformes 3. Las señales ópticas se transmiten por separado a otros nodos a través de las salidas de luz 12. Una magnitud de potencia óptica de cada canal de señal óptica se asigna, de manera adecuada, en función de una cantidad de usuarios cubiertos por cada nodo. De esta manera, las señales ópticas pueden cubrir una distancia más larga, las señales ópticas pueden asignarse de manera adecuada en función de diversas cantidades de usuarios sin desperdicio de recursos, y las señales ópticas pueden utilizarse de manera adecuada con la máxima utilización.
En una forma de realización, la entrada de luz 11 se conecta a por lo menos un extremo de entrada de luz del divisor óptico uniforme 2 y un extremo de entrada de luz del divisor óptico no uniforme 3, y el adaptador de fibra 4, en la salida de luz 12, se conecta a por lo menos un extremo de salida de luz del divisor óptico uniforme 2 y a un extremo de salida de luz del divisor óptico no uniforme 3.
En una forma de realización, haciendo referencia a la Figura 3, la Figura 5, la Figura 7, la Figura 8 y la Figura 9, por lo menos un divisor óptico uniforme 2 se conecta entre el extremo de salida de luz del divisor óptico no uniforme 3 y las salidas de luz 12.
Tal como se muestra en la Figura 3, el divisor óptico no uniforme 3 es, por ejemplo, un divisor óptico no uniforme 1:2. Más concretamente, el divisor óptico no uniforme 3 incluye un extremo de entrada de luz 31 y dos extremos de salida de luz (32 y 33), en donde los dos extremos de salida de luz (32 y 33) tienen una potencia óptica de salida diferente. El divisor óptico uniforme 2 es, por ejemplo, un divisor óptico uniforme 1:8. Más concretamente, el divisor óptico uniforme 2 incluye un extremo de entrada de luz 21 y ocho extremos de salida de luz 22, en donde los ocho extremos de salida de luz 22 tienen una misma potencia óptica de salida. El extremo de entrada de luz 21 del divisor óptico uniforme 2 está conectado a un extremo de salida de luz 33 del divisor óptico no uniforme 3 (por ejemplo, puede estar conectado al extremo de salida de luz 33 que tiene una potencia óptica de salida relativamente baja y que es el del divisor óptico no uniforme 3), y los ocho extremos de salida de luz 22 del divisor óptico uniforme 2 están conectados a ocho salidas de luz 122 en una correspondencia de uno a uno. Conviene señalar que la Figura 3 muestra solamente una conexión entre un extremo de salida de luz 22 y una salida de luz 122, y las relaciones de conexión entre los otros siete extremos de salida de luz 22 y las otras siete salidas de luz 122 se omiten en la figura. Una especificación del divisor óptico no uniforme 1:2 3 puede ser, por ejemplo, 90/10, 85/15, 80/20, 70/30 o 60/40, y se selecciona específicamente en función de un estado real de distribución del usuario. Se puede entender que 90/10 significa que una relación de la potencia óptica de salida de los dos extremos de salida de luz del divisor óptico no uniforme 3 es 90:10.
En una forma de realización, un conector de fibra óptica puede estar dispuesto en cada uno de entre un extremo de entrada de luz y un extremo de salida de luz de un divisor óptico (que incluye el divisor óptico uniforme 2 y el divisor óptico no uniforme 3). En una forma de realización, el conector de fibra óptica puede estar sujeto de forma desmontable y conectado al adaptador de fibra 4 anterior (que puede ser el adaptador de fibra 4 en la entrada de luz o puede ser el adaptador de fibra 4 en la salida de luz), para mejorar aún más la eficiencia de la instalación. Durante la conexión de los conectores de fibra óptica de dos divisores ópticos, los conectores de fibra óptica de los dos divisores ópticos pueden estar sujetos de forma desmontable y conectados mediante el uso de un adaptador de fibra dispuesto en el recinto 1.
De manera alternativa, cuando se necesitan conectar dos divisores ópticos, los dos divisores ópticos se pueden conectar empalmando fibras ópticas. Por ejemplo, un segmento de fibra óptica está dispuesto en el extremo de entrada de luz del divisor óptico uniforme 2, un segmento de fibra óptica está dispuesto en un extremo de salida de luz del divisor óptico no uniforme 3, y los dos segmentos de fibras ópticas pueden estar directamente empalmados.
En una forma de realización, tal como se muestra en la Figura 3, la Figura 5, la Figura 6, la Figura 7, la Figura 8, la Figura 9 y la Figura 11, todos los extremos de salida de luz del por lo menos un divisor óptico uniforme 2 se conectan a las salidas de luz 12 en una correspondencia de uno a uno.
En otra forma de realización, algunos extremos de salida de luz del divisor óptico uniforme 2 están conectados a salidas de luz 12 en una correspondencia de uno a uno, y otros extremos de salida de luz están conectados a extremos de entrada de luz de otros divisores ópticos uniformes 2 o divisores ópticos no uniformes 3.
Haciendo referencia a la Figura 3, las salidas de luz 12 incluyen una primera salida de luz 121 y al menos dos segundas salidas de luz 122, y el adaptador de fibra 4 está dispuesto en cada una de las primeras salidas de luz 121 y de las segundas salidas de luz 122. Conviene señalar que, además de la primera salida de luz 121 y de las segundas salidas de luz 122, las salidas de luz 12 dispuestas en el recinto 1 pueden incluir, además, otras salidas de luz. Los adaptadores de fibra 4, en las otras salidas de luz, pueden configurarse para permitir que pase una señal óptica o pueda reservarse y estar inactiva. Lo que antecede se determina concretamente en función de un requisito real.
El divisor óptico no uniforme 3 incluye un primer extremo de entrada de luz 31, un primer extremo de salida de luz 32, y un segundo extremo de salida de luz 33. En esta forma de realización, el divisor óptico no uniforme 3 puede incluir al menos dos extremos de salida de luz. Por ejemplo, el divisor óptico no uniforme 3 puede incluir dos, tres, cuatro o más extremos de salida de luz. Los siguientes usos un ejemplo en el cual el divisor óptico no uniforme 3 incluye dos extremos de salida de luz (a saber, el primer extremo de salida de luz 32, y el segundo extremo de salida de luz 33).
El divisor óptico uniforme 2 incluye un segundo extremo de entrada de luz 21 y por lo menos dos terceros extremos de salida de luz 22, y una cantidad de los terceros extremos de salida de luz 22 es la misma que una cantidad de las segundas salidas de luz 122. En esta forma de realización, el divisor óptico uniforme 2 puede incluir al menos dos extremos de salida de luz. Por ejemplo, el divisor óptico uniforme 2 puede ser un divisor óptico 1:2, 1:4, 1:8 o 1:16.
Los siguientes usos constituyen un ejemplo en donde el divisor óptico uniforme 2 es un divisor óptico 1:8 para la descripción. Más concretamente, el divisor óptico uniforme 2 incluye ocho terceros extremos de salida de luz 22.
La entrada de luz 11 se conecta al primer extremo de entrada de luz 31. Por ejemplo, un conector de fibra óptica está dispuesto en el primer extremo de entrada de luz 31 y está sujeto de forma desmontable y conectado al adaptador de fibra 4 en la entrada de luz 11, mejorando así aún más la eficiencia de la instalación. Conviene señalar que estar sujeto y conectado de forma desmontable significa que el conector de fibra óptica puede estar sujeto y conectado al adaptador de fibra 4, y también puede desmontarse del adaptador de fibra 4. Es fácil poner en práctica la inserción y extracción, por lo que se mejora la eficiencia de la instalación.
El primer extremo de salida de luz 32 está conectado al adaptador de fibra 4 en la primera salida de luz 121. Por ejemplo, un conector de fibra óptica está dispuesto en el primer extremo de salida de luz 31 y está sujeto de forma desmontable y conectado al adaptador de fibra 4 en la primera salida de luz 121, mejorando así aún más la eficiencia de la instalación.
El segundo extremo de salida de luz 33 se conecta al segundo extremo de entrada de luz 21. Por ejemplo, un conector de fibra óptica está dispuesto en el segundo extremo de salida de luz 33, un conector de fibra óptica está dispuesto en el segundo extremo de entrada de luz 21, y el recinto 1 incluye, además, un adaptador de fibra 4 que se utiliza para sujetar y conectar de forma desmontable el conector de fibra óptica en el segundo extremo de salida de luz 33 al conector de fibra óptica en el segundo extremo de entrada de luz 21. Tanto el conector de fibra óptica en el segundo extremo de salida de luz 33 como el conector de fibra óptica en el segundo extremo 21 de entrada de luz están conectados al adaptador de fibra 4, mejorando así aún más la eficiencia de la instalación. De manera alternativa, como otro ejemplo, una fibra óptica está dispuesta en el segundo extremo de salida de luz 33, una fibra óptica está dispuesta en el segundo extremo de entrada de luz 21, y la fibra óptica, en el segundo extremo de salida de luz 33 y la fibra óptica en el segundo extremo de entrada de luz 21, son objeto de empalme.
Los terceros extremos de salida de luz 22 están conectados al adaptador de fibra 4 en las segundas salidas de luz 122 en una correspondencia de uno a uno. Tal como se muestra en la Figura 3, se incluyen ocho terceros extremos de salida de luz 22 y ocho segundas salidas de luz 122, y cada tercer extremo de salida de luz 22 está conectado de manera correspondiente a una segunda salida de luz 122. Los conectores de fibra óptica están dispuestos en los terceros extremos de salida de luz 22 y están sujetos de forma desmontable y conectados a los adaptadores de fibra 4 en las segundas salidas de luz 122, mejorando así aún más la eficiencia de la instalación. Conviene señalar que la Figura 3 ilustra solamente un tercer extremo de salida de luz 22 y una segunda salida de luz 122, y los otros terceros extremos de salida de luz 22 y las otras siete salidas de luz 122 se omiten en la Figura 3.
En una forma de realización, la potencia óptica de salida del primer extremo de salida de luz 32 es mayor que la potencia óptica de salida del segundo extremo de salida de luz 33. De esta manera, después de que una señal óptica pase a través del divisor óptico no uniforme 3, una señal óptica de mayor potencia se transmite a un siguiente nodo a través de la primera salida de luz 121, de modo que la señal óptica de mayor potencia permanezca en una ruta troncal y pueda transmitirse a una distancia más larga, y la señal óptica se asigna a más usuarios a una distancia más larga. Una señal óptica de una pequeña parte de potencia se asigna a un usuario relativamente próximo para su uso después de pasar a través del divisor óptico uniforme 2.
En otra forma de realización, tal como se muestra en la Figura 5, la Figura 6 y la Figura 11, por lo menos un solo divisor óptico uniforme 2 se conecta entre la entrada de luz 11 y el extremo de entrada de luz del divisor óptico no uniforme 3. De esta manera, una señal óptica que se introduce en el recinto 1 se divide primero de manera uniforme por el divisor óptico uniforme 2 y luego una señal óptica obtenida después de la división uniforme se divide de manera no uniforme por el divisor óptico no uniforme 3. A continuación, algunas señales ópticas (por ejemplo, una señal óptica, que tiene una potencia óptica de salida relativamente alta y la salida del divisor óptico no uniformes 3) continúan transmitiéndose a una distancia más larga y son asignadas a más usuarios para su uso, y algunas señales ópticas (por ejemplo, una señal óptica, que tiene una potencia óptica de salida relativamente baja y la salida por el divisor óptico no uniforme 3) se asignan a usuarios próximos para cumplir con los requisitos de uso de una cantidad relativamente grande de usuarios próximos. Para una forma de conexión específica, se hace referencia a las formas de realización anteriores. Por lo que en el presente documento no se describen detalles nuevamente. En otra forma de realización, tal como se muestra en la Figura 2, en la Figura 3, en la Figura 5, en la Figura 6, en la Figura 8, en la Figura 9, en la Figura 10 y en la Figura 11, al menos una salida de luz 12 está conectada a un extremo de salida de luz de al menos un divisor óptico no uniforme 3. De esta manera, una señal óptica emitida por el divisor óptico no uniforme 3 puede transmitirse a una distancia más larga y, por lo tanto, puede asignarse a más usuarios a una distancia más larga.
Por ejemplo, algunos extremos de salida de luz del por lo menos un divisor óptico no uniforme 3 están conectados a las salidas de luz 12, y los extremos de salida de luz del divisor óptico no uniforme 3 que se conectan a las salidas de luz 12 son extremos de salida de luz que tienen potencia óptica de salida relativamente alta en los extremos de salida de luz del divisor óptico no uniforme 3. De esta manera, después de que una señal óptica pase a través del divisor óptico no uniforme 3, una señal óptica de mayor potencia se transmite a un siguiente nodo a través de la salida de luz 12, de modo que la señal óptica de mayor potencia permanezca en una ruta troncal y pueda transmitirse a una distancia más larga, y la señal óptica se asigna a más usuarios a dicha distancia más larga. Una señal óptica de una pequeña parte de potencia se asigna a un usuario relativamente próximo para su uso después de pasar a través del divisor óptico uniforme 2.
De manera alternativa, como otro ejemplo, tal como se muestra en la Figura 6, la Figura 10 y la Figura 11, todos los extremos de salida de luz del por lo menos un divisor óptico no uniforme 3 se conectan a las salidas de luz 12 en una correspondencia de uno a uno. De esta manera, las señales ópticas se transmiten a diferentes nodos después de pasar a través de los extremos de salida de luz del divisor óptico no uniforme 3. Una señal óptica emitida por un extremo de salida de luz que tenga una potencia óptica de salida relativamente alta puede transmitirse a un nodo que cubra una cantidad relativamente grande de usuarios, y una señal óptica emitida por un extremo de salida de luz que tenga una potencia óptica de salida relativamente baja, puede transmitirse a un nodo que cubra una cantidad relativamente pequeña de usuarios.
En otra forma de realización, tal como se muestra en la Figura 5, la Figura 6 y la Figura 11, por lo menos un divisor óptico no uniforme 3 se conecta entre el extremo de salida de luz del divisor óptico uniforme 2 y las salidas de luz 12. De esta manera, una señal óptica que se introduce en el recinto 1 se divide de manera uniforme por el divisor óptico uniforme 2 y luego una señal óptica obtenida después de la división uniforme se divide de manera no uniforme por el divisor óptico no uniforme 3. A continuación, algunas señales ópticas (por ejemplo, una señal óptica, que tiene una potencia óptica de salida relativamente alta y la salida del divisor óptico no uniformes 3) continúan transmitiéndose a una distancia más larga y son asignadas a más usuarios para su uso, y algunas señales ópticas (por ejemplo, una señal óptica, que tiene una potencia óptica de salida relativamente baja y la salida por el divisor óptico no uniforme 3) se asignan a usuarios próximos para cumplir con los requisitos de uso de una cantidad relativamente grande de usuarios próximos. Para una forma de conexión específica, se hace referencia a las formas de realización anteriores. Por lo que en el presente documento no se describen detalles nuevamente.
En otra forma de realización, tal como se muestra en la Figura 3, la Figura 7, la Figura 8 y la Figura 9, por lo menos un divisor óptico no uniforme 3 se conecta entre la entrada de luz 11 y el extremo de entrada de luz del divisor óptico uniforme 2. De esta manera, una señal óptica que se introduce en el recinto 1 se divide de manera no uniforme por el divisor óptico no uniforme 3 y luego una señal óptica obtenida, después de la división no uniforme, se divide de manera uniforme por el divisor óptico uniforme 2 (por ejemplo, el divisor óptico uniforme 2 puede conectarse a un extremo de salida de luz, del divisor óptico no uniforme 3, que tiene una potencia óptica de salida relativamente baja), para cumplir con un requisito de uso de un usuario próximo. Un extremo de salida de luz, del divisor óptico uniforme 2, que tiene una potencia óptica de salida relativamente alta, puede conectarse a una salida de luz 12, de modo que una señal óptica continúe transmitiéndose a una distancia más larga y asignarse a más usuarios para su uso.
En otra forma de realización, tal como se muestra en la Figura 9, el adaptador de fibra 4, en la entrada de luz 11, tiene núcleos dobles.
Además, en otras formas de realización, las formas de realización del aparato divisor óptico se muestran en la Figura 10 y en la Figura 11.
En las formas de realización de la presente invención, el divisor óptico uniforme 2 y el divisor óptico no uniforme 3 se combinan, y las rutas ópticas se forman entre la entrada de luz 11, el divisor óptico uniforme 2, el divisor óptico no uniforme 3, y las salidas de luz 12. Puesto que la distribución de usuarios se diversifica, es decir, la densidad de distribución de usuario, un área de distribución de usuario, y similares, varían con una zona, las cantidades de las entradas de luz 11, los divisores ópticos uniformes 2, los divisores ópticos no uniformes 3, y las salidas de luz 12 y la utilización en cascada de estos últimos, pueden ser todos establecidos de manera flexible con base en el requerimiento real, para cumplir un requerimiento de fibra óptica correspondiente a la distribución de usuario real.
Los adaptadores de fibra 4 están dispuestos en la entrada de luz 11 y en las salidas de luz 12, y se puede utilizar un producto de conexión rápida tal como un adaptador de fibra 4. Durante la instalación, la misma se puede completar insertando directamente un conector de fibra óptica en un cable óptico prefabricado en un adaptador de fibra 4. De esta manera, se instala una caja de división óptica sin empalme, y se pone en práctica el método deconectar y usar(plug and play) para todos los componentes, lo que reduce de manera efectiva la dificultad de puesta en práctica y mejora la eficiencia de la misma.
El cable óptico prefabricado incluye un conector de fibra óptica en cada extremo cuando se entrega de fábrica y, por lo tanto, una longitud del cable óptico prefabricado es fija y no se puede cambiar después de la entrega. La distribución de usuarios está diversificada. Por lo tanto, si solamente se utiliza el divisor óptico uniforme 2 en la caja de división óptica, el área de cobertura de una fibra óptica es muy pequeña. El adaptador de fibra 4, el divisor óptico no uniforme 3 y el divisor óptico uniforme 2 se combinan, de modo que la caja de división óptica se instala utilizando el cable óptico prefabricado sin empalme, y se pone en práctica el método deconectar y usarpara todos los componentes. Asimismo, la potencia óptica de salida de cada salida de luz 12 se puede configurar de manera flexible en función del estado de distribución del usuario. Por ejemplo, una salida de luz, que tiene una potencia óptica de salida relativamente baja, puede cubrir correspondientemente a un usuario relativamente próximo, y un cable óptico que procede de una salida de luz que tiene una potencia óptica de salida relativamente alta puede conectarse, además, a un siguiente nodo, para cubrir más usuarios en una distancia más larga.
El aparato divisor óptico en esta solicitud puede ser una caja de división óptica o puede ser un componente de una caja de división óptica. Además, el aparato divisor óptico puede conectarse directamente a una caja de división óptica, o puede conectarse a una caja de división óptica utilizando otro componente adaptador. Lo que antecede no se limita específicamente en esta solicitud.
Conviene señalar que los nombres tales como la entrada de luz 11, la salida de luz 12 y un extremo de entrada de luz y un extremo de salida de luz de un divisor óptico (incluyendo el divisor óptico uniforme y el divisor óptico no uniforme) se definen todos en función de una dirección de transmisión óptica de transmisión de una señal óptica de enlace descendente. Conviene señalar que, durante la transmisión de una señal óptica de enlace ascendente, la entrada de luz 11 también se utiliza para emitir luz, la salida de luz 12 también se utilizar para introducir luz, el extremo de entrada de luz también se utiliza para emitir luz y el extremo de salida de luz también se utiliza para introducir luz. Por lo tanto, la entrada de luz 11, la salida de luz 12, el extremo de entrada de luz y el extremo de salida de luz del divisor óptico (incluyendo el divisor óptico uniforme y el divisor óptico no uniforme) y similares, son meras definiciones de nombres destinados a distinguir entre estructuras para la lectura, y no están previstos para limitar una función (por ejemplo, entrada de luz o salida de luz).
En las formas de realización que anteceden, la descripción de cada forma de realización tiene enfoques respectivos. Para una parte que no se describe en detalle en una forma de realización, referirse a las descripciones relacionadas en otras formas de realización.
Puede entenderse claramente por un experto en esta técnica que, para el propósito de una descripción conveniente y breve, para un proceso de trabajo detallado del sistema, aparato y módulo anteriores, puede hacerse referencia a un proceso correspondiente en las formas de realización del método anterior y por ello, los detalles no se describen nuevamente en el presente documento.
Claims (12)
1. Un aparato divisor óptico, en donde el aparato divisor óptico comprende un recinto (1) y un primer divisor óptico uniforme (2), un primer divisor óptico no uniforme (3) y un segundo divisor óptico no uniforme (3) que están dispuestos en el recinto (1), en donde
el primer divisor óptico uniforme está adaptado para dividir una señal óptica en señales ópticas de las mismas potencias ópticas, y que tiene un primer extremo de salida de luz y un segundo extremo de salida de luz; estando el primer divisor óptico no uniforme y el segundo divisor óptico no uniforme configurados para dividir cada uno una señal óptica recibida en señales ópticas de potencias ópticas diferentes, y teniendo cada uno un extremo de entrada de luz;
una entrada de luz (11) y una pluralidad de salidas de luz (12) están dispuestas en el recinto (1), y adaptadores de fibra (4) están dispuestos en las salidas de luz (12);
el primer extremo de salida de luz y el segundo extremo de salida de luz del primer divisor óptico uniforme están conectados a los respectivos extremos de entrada de luz del primer divisor óptico uniforme y del segundo divisor óptico no uniforme;
la entrada de luz (11), el divisor óptico uniforme (2) y las salidas de luz (12) se conectan a través del primer divisor óptico no uniforme y el segundo divisor óptico no uniforme, de modo que se forman rutas ópticas entre la entrada de luz (11) y las salidas de luz (12); y
la entrada de luz (11) está conectada a un extremo de entrada de luz del primer divisor óptico uniforme (2), y la pluralidad de salidas de luz están conectadas a extremos de salida de luz del primer divisor óptico uniforme y del segundo divisor óptico no uniforme;
un primer conjunto de extremos de salida de luz del primer divisor óptico no uniforme tiene una potencia óptica de salida mayor que un segundo conjunto de los extremos de salida de luz del primer divisor óptico no uniforme, y cada extremo de salida de luz del primer conjunto tiene una potencia óptica de salida mayor que cada extremo de salida de luz del segundo conjunto; y
una señal óptica de salida del primer conjunto de extremos de salida de luz del primer divisor óptico no uniforme (3) está adaptada para transmitirse a un siguiente nodo, y una señal óptica de salida del segundo conjunto de extremos de salida de luz del primer divisor óptico no uniforme (3) se asigna a un usuario próximo.
2. El aparato divisor óptico según la reivindicación 1, en donde un adaptador de fibra (4) está dispuesto en la entrada de luz.
3. El aparato divisor óptico según la reivindicación 1 o 2, en donde un extremo, que es del adaptador de fibra (4) y que está situado fuera del recinto (1), se sujeta de forma desmontable y se conecta a un conector de fibra óptica externo.
4. El aparato divisor óptico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde un extremo, que es del adaptador de fibra (4) y que está situado en el interior del recinto (1), se sujeta de forma desmontable y se conecta a un conector de fibra óptica interno.
5. El aparato divisor óptico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, que comprende, además, un segundo divisor óptico uniforme conectado entre un extremo de salida de luz del primer divisor óptico no uniforme y la pluralidad de salidas de luz, estando el segundo divisor óptico uniforme configurado para dividir una señal óptica en señales ópticas de una misma potencia óptica.
6. El aparato divisor óptico según la reivindicación 5, en donde las salidas de luz (12) comprenden una primera salida de luz y al menos dos segundas salidas de luz, y el adaptador de fibra está dispuesto en cada una de entre la primera salida de luz y de las segundas salidas de luz;
el primer divisor óptico no uniforme comprende un primer extremo de salida de luz y un segundo extremo de salida de luz; el segundo divisor óptico uniforme comprende un segundo extremo de entrada de luz y al menos dos terceros extremos de salida de luz, y una cantidad de los al menos dos terceros extremos de salida de luz es la misma que una cantidad de las al menos dos segundas salidas de luz;
el primer extremo de salida de luz del primer divisor óptico no uniforme está conectado al adaptador de fibra dispuesto en la primera salida de luz; y
el segundo extremo de salida de luz del primer divisor óptico no uniforme se conecta al segundo extremo de entrada de luz del segundo divisor óptico uniforme, y los al menos dos terceros extremos de salida de luz del segundo divisor óptico uniforme se conectan a adaptadores de fibra dispuestos en las al menos dos segundas salidas de luz en una correspondencia de uno a uno.
7. El aparato divisor óptico según la reivindicación 6, que comprende, además:
un primer conector de fibra óptica que está dispuesto en un primer extremo de entrada de luz del primer divisor óptico uniforme y está fijado y conectado de forma desmontable a un adaptador de fibra en la entrada de luz;
un segundo conector de fibra óptica que se dispone en el primer extremo de salida de luz del primer divisor óptico no uniforme y se sujeta y conecta de forma desmontable al adaptador de fibra de la primera salida de luz; y
un tercer conector de fibra óptica que se dispone en uno de los al menos dos terceros extremos de salida de luz del segundo divisor óptico uniforme y se sujeta y conecta de forma desmontable al adaptador de fibra en una de las al menos dos segundas salidas de luz.
8. El aparato divisor óptico según la reivindicación 6, que comprende, además:
un primer conector de fibra óptica que se dispone en un primer extremo de entrada de luz del primer divisor óptico uniforme y se sujeta y conecta de forma desmontable a un adaptador de fibra en la entrada de luz;
un segundo conector de fibra óptica que se dispone en el primer extremo de salida de luz del primer divisor óptico no uniforme y se sujeta y conecta de forma desmontable al adaptador de fibra de la primera salida de luz; y
un tercer conector de fibra óptica que se dispone en uno de los al menos dos terceros extremos de salida de luz del segundo divisor óptico uniforme y se sujeta y conecta de forma desmontable al adaptador de fibra en una de las al menos dos segundas salidas de luz.
9. El aparato divisor óptico según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, en donde la potencia óptica de salida del primer extremo de salida de luz del primer divisor óptico no uniforme es mayor que la potencia óptica de salida del segundo extremo de salida de luz del primer divisor óptico no uniforme.
10. El aparato divisor óptico según la reivindicación 1, en donde todos los extremos de salida de luz del primer divisor óptico no uniforme (3) y del segundo divisor no uniforme están conectados a la pluralidad de salidas de luz (12) en una correspondencia uno a uno.
11. El aparato divisor óptico según la reivindicación 1, que comprende, además, un tercer divisor óptico uniforme configurado para dividir una señal óptica en señales ópticas de una misma potencia óptica, en donde el tercer divisor óptico uniforme está conectado entre un extremo de salida de luz del primer divisor óptico no uniforme y la pluralidad de salidas de luz.
12. El aparato divisor óptico según la reivindicación 1, que comprende, además, un tercer divisor óptico no uniforme configurado para dividir una señal óptica en señales ópticas de potencias ópticas diferentes, en donde el tercer divisor óptico no uniforme está conectado entre la entrada de luz y un extremo de entrada de luz del primer divisor óptico uniforme.
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